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WO2018124725A1 - Ofdma 랜덤 액세스를 사용하는 무선 통신 방법 및 이를 사용하는 무선 통신 단말 - Google Patents

Ofdma 랜덤 액세스를 사용하는 무선 통신 방법 및 이를 사용하는 무선 통신 단말 Download PDF

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WO2018124725A1
WO2018124725A1 PCT/KR2017/015535 KR2017015535W WO2018124725A1 WO 2018124725 A1 WO2018124725 A1 WO 2018124725A1 KR 2017015535 W KR2017015535 W KR 2017015535W WO 2018124725 A1 WO2018124725 A1 WO 2018124725A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
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wireless communication
communication terminal
value
random access
ocw
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/KR2017/015535
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
고건중
손주형
안우진
곽진삼
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.)
SK Telecom Co Ltd
Wilus Institute of Standards and Technology Inc
Original Assignee
SK Telecom Co Ltd
Wilus Institute of Standards and Technology 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.)
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Publication date
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Priority to KR1020217007541A priority patent/KR102390645B1/ko
Priority to KR1020197018197A priority patent/KR102173329B1/ko
Priority to KR1020207031164A priority patent/KR102229583B1/ko
Priority to EP17889408.5A priority patent/EP3565365B1/en
Priority to EP22165848.7A priority patent/EP4044751A1/en
Priority to KR1020207031082A priority patent/KR102229580B1/ko
Priority to ES17889408T priority patent/ES2924260T3/es
Priority to CN202210240077.0A priority patent/CN114745807B/zh
Priority to KR1020227013356A priority patent/KR102558123B1/ko
Priority to CN202210237790.XA priority patent/CN114745806B/zh
Application filed by SK Telecom Co Ltd, Wilus Institute of Standards and Technology Inc filed Critical SK Telecom Co Ltd
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Priority to CN202210237786.3A priority patent/CN114745805B/zh
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Priority to US17/127,008 priority patent/US11368987B2/en
Priority to US17/742,406 priority patent/US11765768B2/en
Priority to US18/219,644 priority patent/US12096471B2/en
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication method and a wireless communication terminal using OFDMA random access.
  • WLAN technology is a technology that enables wireless devices such as smart phones, smart pads, laptop computers, portable multimedia players, and embedded devices to wirelessly access the Internet at home, enterprise, or a specific service area based on wireless communication technology at a short range. to be.
  • IEEE 802.11 Since IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 supports the initial wireless LAN technology using the 2.4GHz frequency, various standards of technology are being put into practice or being developed.
  • IEEE 802.11b supports communication speeds up to 11Mbps while using frequencies in the 2.4GHz band.
  • IEEE 802.11a which has been commercialized after IEEE 802.11b, reduces the influence of interference compared to the frequency of the congested 2.4 GHz band by using the frequency of the 5 GHz band instead of the 2.4 GHz band.
  • Orthogonal Frequency Division Multiplexing It uses OFDM technology to increase the communication speed up to 54Mbps.
  • IEEE 802.11a has a shorter communication distance than IEEE 802.11b.
  • IEEE 802.11g like IEEE 802.11b, uses a frequency of 2.4 GHz band to realize a communication speed of up to 54 Mbps and satisfies backward compatibility, which has received considerable attention. Is in the lead.
  • IEEE 802.11n is a technical standard established to overcome the limitation of communication speed, which has been pointed out as a weak point in WLAN. IEEE 802.11n aims to increase the speed and reliability of networks and to extend the operating range of wireless networks. More specifically, IEEE 802.11n supports High Throughput (HT) with data throughput of up to 540 Mbps and also uses multiple antennas at both the transmitter and receiver to minimize transmission errors and optimize data rates. It is based on Multiple Inputs and Multiple Outputs (MIMO) technology. In addition, the specification may use a coding scheme that transmits multiple duplicate copies to increase data reliability.
  • HT High Throughput
  • MIMO Multiple Inputs and Multiple Outputs
  • IEEE 802.11ac supports a wide bandwidth (80MHz to 160MHz) at 5GHz frequency.
  • the IEEE 802.11ac standard is defined only in the 5GHz band, but for backwards compatibility with existing 2.4GHz band products, early 11ac chipsets will also support operation in the 2.4GHz band. Theoretically, this specification allows multiple stations to have a minimum WLAN speed of 1 Gbps and a maximum single link speed of at least 500 Mbps.
  • IEEE 802.11ad is a method of transmitting data using a 60 GHz band instead of the existing 2.4 GHz / 5 GHz.
  • IEEE 802.11ad is a transmission standard that uses beamforming technology to provide speeds of up to 7Gbps, and is suitable for streaming high bitrate video such as large amounts of data or uncompressed HD video.
  • the 60 GHz frequency band is difficult to pass through obstacles, and thus can be used only between devices in a short space.
  • next generation wireless LAN standard after 802.11ac and 802.11ad, a discussion for providing a high-efficiency and high-performance wireless LAN communication technology in a high-density environment continues. That is, in a next generation WLAN environment, high frequency efficiency communication should be provided indoors / outdoors in the presence of a high density station and an access point (AP), and various technologies are required to implement this.
  • AP access point
  • One embodiment of the present invention is to provide a wireless communication terminal using the OFDMA random access.
  • a wireless communication terminal wirelessly communicating with a basic wireless communication terminal includes a transceiver; And a processor.
  • the processor sets an integer selected within 0 or less than the OFDMA Contention Window (OCW) as a counter for random access, and assigns a random access from the basic wireless communication terminal using the transceiver.
  • the processor reduces the value of the counter based on one or more RUs assigned to the random access.
  • the processor randomly selects one or more RUs assigned to the random access and attempts to transmit to the base wireless communication terminal using the selected RU.
  • the RU may be a grouping of a plurality of subcarriers that can be used for uplink transmission and downlink transmission.
  • the processor may decrease a value of the counter based on one or more RUs assigned to the random access and the capability of the wireless communication terminal.
  • the processor may reduce the value of the counter by the number of RUs in which the wireless communication terminal may transmit a trigger-based PPDU according to the capability of the wireless communication terminal among one or more RUs allocated to the random access.
  • the processor may randomly select any one of the RUs allocated to the random access and in which the wireless communication terminal may transmit a trigger-based PPDU according to the capability of the wireless communication terminal. have.
  • the capability of the wireless communication terminal can include the capability of the bandwidth that the wireless communication terminal can transmit.
  • the capability of the wireless communication terminal may include the capability of the length of the padding field included in the trigger based PPDU.
  • the capabilities of the wireless communication terminal can include the capability regarding modulation and coding schemes that the wireless communication terminal can transmit.
  • the wireless communication terminal may be a wireless communication terminal that is not combined with the base wireless communication terminal.
  • the processor sets an OCW minimum value, which is a parameter representing the minimum value of the OCW, to a value previously designated as the default value of the OCW minimum value, and a OCW maximum value, which is a parameter representing the maximum value of the OCW, as a default value of the OCW maximum value.
  • OCW minimum value which is a parameter representing the minimum value of the OCW
  • a OCW maximum value which is a parameter representing the maximum value of the OCW
  • the wireless communication terminal may be a wireless communication terminal that is not combined with the base wireless communication terminal.
  • the processor may initialize a parameter for random access to the other wireless communication terminal.
  • the parameter for random access may include the counter, the OCW minimum value representing the minimum value of the OCW and the OCW maximum value representing the maximum value of the OCW.
  • the processor may set the OCW minimum value and the OCW maximum value according to the information received from the base wireless communication terminal.
  • the OCW minimum value and the OCW maximum value may be set according to the information received from the other base radio communication terminal.
  • the wireless communication terminal may be coupled with the base wireless communication terminal.
  • the wireless communication terminal may set an OCW minimum value that is a parameter representing the minimum value of the OCW and an OCW maximum value that is a parameter representing the maximum value of the OCW according to information received from the base wireless communication terminal and another base wireless communication terminal.
  • the other wireless communication terminal may belong to a multiple Basic Service Set Identification (BSSID) set to which the base wireless communication terminal belongs.
  • BSSID Basic Service Set Identification
  • the processor may not decrease the counter value based on a trigger frame transmitted from the other base wireless communication terminal.
  • the other base wireless communication terminal may be a base wireless communication terminal operating a BSS corresponding to the transmitted BSSID (Basic Service Set Identification) of the multiple BSSID set.
  • BSSID Basic Service Set Identification
  • the information received from the other base wireless communication terminal may not be information indicated in a signaling field allocated for a BSS in which the wireless communication terminal is included.
  • the processor may not reduce the value of the counter based on the trigger frame.
  • an operation method of a wireless communication terminal wirelessly communicating with a basic wireless communication terminal may be configured to randomly select an integer selected from 0 to the same or less than the OFDMA contention window (OCW).
  • OCW OFDMA contention window
  • Setting to a counter Receiving a trigger frame for triggering a random access using at least one resource unit (RU) allocated to random access from the basic wireless communication terminal; Decreasing the value of the counter based on one or more RUs assigned to the random access; Randomly selecting one or more RUs assigned to the random access when the value of the counter is zero or zero; And attempting transmission to the base wireless communication terminal using the selected RU.
  • the RU may be a grouping of a plurality of subcarriers that can be used for uplink transmission and downlink transmission.
  • Decreasing the value of the counter may include decreasing the value of the counter based on the capabilities of one or more RUs assigned to the random access and the wireless communication terminal.
  • Decreasing the value of the counter based on one or more RUs assigned to the random access and the capability of the wireless communication terminal is performed by the wireless communication terminal according to the capability of the wireless communication terminal among the one or more RUs assigned to the random access. And reducing the value of the counter by the number of RUs capable of transmitting trigger-based PPDUs.
  • Randomly selecting one or more RUs assigned to the random access is randomly selected from the RUs allocated to the random access and capable of transmitting a trigger-based PPDU according to the capability of the wireless communication terminal. It may include a step.
  • the wireless communication terminal may be a wireless communication terminal that is not combined with the base wireless communication terminal.
  • the operation method may include setting an OCW minimum value, which is a parameter representing a minimum value of the OCW, to a value previously designated as a default value of the OCW minimum value; And setting a maximum value of OCW, which is a parameter representing the maximum value of the OCW, to a predetermined value as a default value of the OCW maximum value.
  • the value pre-specified as the default value of the OCW minimum value and the value pre-specified as the default value of the OCW maximum value may not be values specified by the base wireless communication terminal.
  • An embodiment of the present invention provides a wireless communication method using OFDMA random access and a wireless communication terminal using the same.
  • FIG. 1 illustrates a WLAN system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 shows a WLAN system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of an access point according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 schematically shows a process of establishing a link with an access point by a station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 shows UL MU transmission of a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 illustrates a specific format of a trigger frame according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 illustrates a specific format of a Common Info field and a User Info field of a trigger frame according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 9 illustrates a random access operation of a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 shows a specific format of a UORA parameter set element according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 shows a specific format of a multiple BSSID element according to an embodiment of the present invention.
  • 12 to 13 illustrate a random access operation of a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention coupled to a multiple BSSID set.
  • FIG. 14 is a view illustrating a type of RU and a subcarrier index that may be used when transmitting a PPDU having a 20 MHz bandwidth according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a view illustrating a type of RU and a subcarrier index that may be used when transmitting a PPDU having a 40 MHz bandwidth according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 shows the types of RUs and subcarrier indexes that can be used when transmitting a PPDU having an 80 MHz bandwidth according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 shows an encoding value used to indicate an RU in an RU Allocation subfield of a trigger frame according to an embodiment of the present invention.
  • 18 to 19 illustrate an operation of performing a random access by a wireless communication terminal supporting only a PPDU having a 20 MHz frequency bandwidth according to an embodiment of the present invention.
  • 20 to 21 illustrate an operation in which a wireless communication terminal supporting only a PPDU having a frequency bandwidth of 80 MHz or less performs random access according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 illustrates a random access operation of an unassociated wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 illustrates a random access operation of an unassociated wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 24 illustrates a random access operation of an unassociated wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • 25 illustrates a random access operation of an unassociated wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 26 illustrates a random access operation of a wireless communication terminal when uplink transmission is scheduled by a trigger frame according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 27 illustrates a legacy PPDU format according to an embodiment of the present invention. .
  • FIG. 29 illustrates transmission coverage of a HE extended range SU PPDU and transmission coverage of a legacy PPDU according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 30 shows a dual beacon transmission operation of the base wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 31 shows the format of a BSS Color Change Announcement element according to an embodiment of the present invention.
  • 32 is a view illustrating a BSS color change operation of a base wireless communication terminal when the base wireless communication terminal uses dual beacons according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 33 is a view illustrating a BSS color change operation of a base wireless communication terminal when the base wireless communication terminal uses dual beacons according to another embodiment of the present disclosure.
  • 34 is a view illustrating a BSS color changing operation of a base wireless communication terminal when the base wireless communication terminal uses dual beacons according to another embodiment of the present disclosure.
  • 35 shows a format of an A-MPDU according to an embodiment of the present invention.
  • BlockAck shows a specific format of BlockAck according to an embodiment of the present invention.
  • 41 is a view illustrating the operation of a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the present application is the Republic of Korea Patent Application No. 10-2016-0179781 (December 27, 2016), 10-2017-0000020 (2017.01.02), 10-2017-0000437 (2017.01.02), 10-2017- Claims are made on the basis of 0002195 (January 6, 2017) and 10-2017-0002720 (January 9, 2017), and the embodiments and descriptions described in each of the above applications, which are the basis of the priority, It shall be included in a detailed description.
  • the WLAN system includes one or more Basic Service Sets (BSSs), which represent a set of devices that can successfully synchronize and communicate with each other.
  • BSSs Basic Service Sets
  • the BSS may be classified into an infrastructure BSS (Independent BSS) and an Independent BSS (IBSS), and FIG. 1 illustrates an infrastructure BSS.
  • an infrastructure BSS (BSS1, BSS2) is an access point (PCP / AP) that is a station that provides one or more stations (STA1, STA2, STA3, STA_4, STA5), and a distribution service.
  • PCP / AP-2 PCP / AP-2
  • DS Distribution System
  • a station is any device that includes a medium access control (MAC) compliant with the IEEE 802.11 standard and a physical layer interface to a wireless medium. This includes both access points (APs) as well as non-AP stations.
  • MAC medium access control
  • APs access points
  • 'terminal' may be used as a concept including both a station and an WLAN communication device such as an AP.
  • the station for wireless communication may include a processor and a transmit / receive unit, and may further include a user interface unit and a display unit according to an embodiment.
  • the processor may generate a frame to be transmitted through the wireless network or process a frame received through the wireless network, and may perform various processing for controlling the station.
  • the transceiver is functionally connected to the processor and transmits and receives a frame through a wireless network for a station.
  • An access point is an entity that provides access to a distribution system (DS) via a wireless medium for an associated station to the AP.
  • DS distribution system
  • the AP is used as a concept including a personal BSS coordination point (PCP), and is broadly used as a centralized controller, a base station (BS), a node-B, a base transceiver system (BTS), or a site. It can include all the concepts such as a controller.
  • PCP personal BSS coordination point
  • BS base station
  • node-B a node-B
  • BTS base transceiver system
  • site can include all the concepts such as a controller.
  • the plurality of infrastructure BSSs may be interconnected through a distribution system (DS).
  • DS distribution system
  • ESS extended service set
  • FIG. 2 illustrates an independent BSS, which is a wireless LAN system according to another embodiment of the present invention.
  • the same or corresponding parts as those of the embodiment of FIG. 1 will be omitted.
  • BSS3 shown in FIG. 2 is an independent BSS and does not include an AP, all stations STA6 and STA7 are not connected to the AP. Independent BSSs do not allow access to the distribution system and form a self-contained network. In the independent BSS, the respective stations STA6 and STA7 may be directly connected to each other.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of a station 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the station 100 may include a processor 110, a transceiver 120, a user interface 140, a display unit 150, and a memory 160. .
  • the transceiver 120 transmits and receives a radio signal such as a WLAN physical layer frame, it may be built in the station 100 or may be provided externally.
  • the transceiver 120 may include at least one transceiver module using different frequency bands.
  • the transceiver 120 may include a transceiver module of different frequency bands such as 2.4 GHz, 5 GHz, and 60 GHz.
  • the station 100 may include a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or more and a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or less.
  • Each transmit / receive module may perform wireless communication with an AP or an external station according to a wireless LAN standard of a frequency band supported by the corresponding transmit / receive module.
  • the transceiver 120 may operate only one transceiver module at a time or simultaneously operate multiple transceiver modules according to the performance and requirements of the station 100.
  • each transmit / receive module may be provided in an independent form, or a plurality of modules may be integrated into one chip.
  • the user interface unit 140 includes various types of input / output means provided in the station 100. That is, the user interface unit 140 may receive a user input using various input means, and the processor 110 may control the station 100 based on the received user input. In addition, the user interface 140 may perform an output based on a command of the processor 110 using various output means.
  • the display unit 150 outputs an image on the display screen.
  • the display unit 150 may output various display objects such as a content executed by the processor 110 or a user interface based on a control command of the processor 110.
  • the memory 160 stores a control program used in the station 100 and various data according thereto.
  • a control program may include an access program necessary for the station 100 to perform an access with an AP or an external station.
  • the processor 110 of the present invention may execute various instructions or programs and process data in the station 100.
  • the processor 110 may control each unit of the station 100 described above, and may control data transmission and reception between the units.
  • the processor 110 may execute a program for accessing an AP stored in the memory 160 and receive a communication setup message transmitted by the AP.
  • the processor 110 may read information on the priority condition of the station 100 included in the communication configuration message, and request a connection to the AP based on the information on the priority condition of the station 100.
  • the processor 110 of the present invention may refer to the main control unit of the station 100, and according to an embodiment, a part of the station 100 may be referred to, for example, a control unit for individually controlling the transceiver 120 and the like. You can also point it. That is, the processor 110 may be a modulation unit or a demodulator (modulator and / or demodulator) for modulating the radio signal transmitted and received from the transceiver unit 120.
  • the processor 110 controls various operations of radio signal transmission and reception of the station 100 according to an embodiment of the present invention. Specific embodiments thereof will be described later.
  • the station 100 illustrated in FIG. 3 is a block diagram according to an embodiment of the present invention, in which blocks marked separately represent logical elements of devices. Therefore, the elements of the above-described device may be mounted in one chip or in a plurality of chips according to the design of the device. For example, the processor 110 and the transceiver 120 may be integrated into one chip or implemented as a separate chip. In addition, in the embodiment of the present invention, some components of the station 100, such as the user interface unit 140 and the display unit 150, may be selectively provided in the station 100.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of an AP 200 according to an exemplary embodiment.
  • the AP 200 may include a processor 210, a transceiver 220, and a memory 260.
  • a processor 210 may include a central processing unit (CPU) 210, a graphics processing unit (GPU), and a central processing unit (GPU) 210.
  • a transceiver 220 may include a central processing unit (GPU) 210, and a central processing unit (GPU) 210.
  • a memory 260 may include a processor 210, a transceiver 220, and a memory 260.
  • FIG. 4 overlapping descriptions of parts identical or corresponding to those of the station 100 of FIG. 3 will be omitted.
  • the AP 200 includes a transceiver 220 for operating a BSS in at least one frequency band.
  • the transceiver 220 of the AP 200 may also include a plurality of transceiver modules using different frequency bands. That is, the AP 200 according to the embodiment of the present invention may be provided with two or more transmit / receive modules of different frequency bands, for example, 2.4 GHz, 5 GHz, and 60 GHz.
  • the AP 200 may include a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or more and a transmission / reception module using a frequency band of 6 GHz or less.
  • Each transmit / receive module may perform wireless communication with a station according to a wireless LAN standard of a frequency band supported by the corresponding transmit / receive module.
  • the transceiver 220 may operate only one transceiver module at a time or simultaneously operate multiple transceiver modules according to the performance and requirements of the AP 200.
  • the memory 260 stores a control program used in the AP 200 and various data according thereto.
  • a control program may include an access program for managing a connection of a station.
  • the processor 210 may control each unit of the AP 200 and may control data transmission and reception between the units.
  • the processor 210 may execute a program for accessing a station stored in the memory 260 and transmit a communication setting message for one or more stations.
  • the communication setting message may include information on the access priority condition of each station.
  • the processor 210 performs connection establishment according to a connection request of a station.
  • the processor 210 may be a modulator or demodulator for modulating a radio signal transmitted and received from the transceiver 220.
  • the processor 210 controls various operations of wireless signal transmission and reception of the AP 200 according to an embodiment of the present invention. Specific embodiments thereof will be described later.
  • FIG. 5 schematically illustrates a process in which an STA establishes a link with an AP.
  • the scanning step is a step in which the STA 100 obtains access information of a BSS operated by the AP 200.
  • a passive scanning method for obtaining information by using only a beacon message S101 periodically transmitted by the AP 200 and a STA 100 requests a probe to the AP.
  • the STA 100 that has successfully received the radio access information in the scanning step transmits an authentication request (S107a), receives an authentication response from the AP 200 (S107b), and performs an authentication step. do.
  • the STA 100 transmits an association request (S109a), receives an association response from the AP 200 (S109b), and performs the association step.
  • the association (association) basically means a wireless coupling
  • the present invention is not limited to this, the binding in the broad sense may include both wireless coupling and wired coupling.
  • the 802.1X based authentication step S111 and the IP address obtaining step S113 through DHCP may be performed.
  • the authentication server 300 is a server that processes 802.1X-based authentication with the STA 100 and may be physically coupled to the AP 200 or may exist as a separate server.
  • the AP 200 may be a wireless communication terminal for allocating communication mediator resources and performing scheduling in an independent network that is not connected to an external distribution service such as an ad-hoc network.
  • the AP 200 may be at least one of a base station, an eNB, and a transmission point (TP).
  • the AP 200 may be referred to as a base wireless communication terminal.
  • the base wireless communication terminal may be a wireless communication terminal that allocates and schedules communication medium resources in communication with a plurality of wireless communication terminals.
  • the base wireless communication terminal may function as a cell coordinator.
  • the base wireless communication terminal may be a wireless communication terminal for allocating communication medium resources and performing scheduling in an independent network, such as an ad-hoc network, which is not connected to an external distribution service.
  • the base wireless communication terminal may simultaneously communicate with a plurality of wireless communication terminals using orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) or multi-user multiple input multiple output (MU-MIMO).
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • MU-MIMO multi-user multiple input multiple output
  • the base wireless communication terminal may transmit trigger information to the plurality of wireless communication terminals to trigger the plurality of wireless communication terminals to transmit (Uplink, UL) multi-user (MU) using OFDMA. This will be described with reference to FIG. 6.
  • FIG. 6 shows UL MU transmission of a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the base wireless communication terminal may trigger the UL MU transmission of the plurality of wireless communication terminals by transmitting trigger information to the plurality of wireless communication terminals.
  • the base wireless communication terminal may transmit trigger information to the plurality of wireless communication terminals to trigger the plurality of wireless communication terminals to transmit an immediate response frame at the same time.
  • the immediate response may indicate that the response frame is transmitted within a predetermined time from when trigger information is received within the same TXOP (Transmission Opportunity).
  • the predetermined time may be a short inter-frame space (SIFS) defined in the 802.11 standard.
  • the base wireless communication terminal may transmit trigger information using a trigger frame.
  • the base wireless communication terminal may transmit trigger information using the MAC header.
  • the plurality of wireless communication terminals may transmit a response frame for trigger information using a trigger based (TB) PPDU.
  • the plurality of wireless communication terminals may transmit the trigger-based PPDU after a predetermined time from when the trigger information is received.
  • the plurality of wireless communication terminals may transmit the trigger-based PPDU using at least one of UL OFDMA or UL MU-MIMO.
  • MU-RTS request to send
  • the plurality of wireless communication terminals may transmit a response frame for the MU-RTS frame using a non-HT PPDU.
  • the AP transmits a trigger frame to the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4.
  • the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4 receive trigger frames.
  • the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4 are HE trigger-based PPDUs when SIFS has elapsed from when the trigger frame is received. Send it.
  • the AP receives an HE trigger-based PPDU and transmits an ACK to the first station STA1, the second station STA2, the third station STA3, and the fourth station STA4.
  • the base wireless communication terminal may transmit trigger information using a trigger frame or a MAC header.
  • the base wireless communication terminal may transmit trigger information using a UL MU Response Scheduling (UMRS) A-Control subfield of a MAC header.
  • UMRS UL MU Response Scheduling
  • the wireless communication terminal receiving the MAC frame including the UMRS A-Control subfield transmits a trigger-based PPDU in response to the UMRS A-Control subfield.
  • the wireless communication terminal indicated by the User Info field of the trigger frame may transmit the trigger-based PPDU in response to the trigger frame.
  • a detailed format of the trigger frame will be described in detail with reference to FIG. 7.
  • FIG. 7 illustrates a specific format of a trigger frame according to an embodiment of the present invention.
  • the trigger frame may include at least one of a Frame Control field, a Duration field, an RA field, a TA field, a Common Info field, a User Info field, a Padding field, and an FCS field.
  • the requested response may vary.
  • the field included in the trigger frame may vary depending on the trigger type.
  • the RA field indicates the recipient address of the trigger frame.
  • the RA field may indicate the MAC address. If the trigger frame triggers the transmission of two or more wireless communication terminals, the RA field may indicate a broadcast address.
  • the trigger type of the trigger frame is GCR MU-BAR, the RA field may indicate a group address corresponding to a plurality of wireless communication terminals triggered by the trigger frame.
  • the TA field indicates the sender address of the trigger frame. If the wireless communication terminal transmitting the trigger frame does not use the multiple BSSID, the TA field may indicate the MAC address of the wireless communication terminal transmitting the trigger frame. In addition, when a wireless communication terminal transmitting a trigger frame uses multiple BSSIDs and the trigger frame triggers a plurality of wireless communication terminals of the multiple BSSID set, the TA field may include a multiple BSSID set to which the wireless communication terminal transmitting the trigger frame belongs. It can indicate the transmitted BSSID of. In this case, the transmitted BSSID indicates a BSS capable of signaling information about another BSS included in the multiple BSSID set.
  • the identifier of the BSS that does not correspond to the transmitted BSSID is a nontransmitted BSSID.
  • the base wireless communication terminal operating the BSS corresponding to the transmitted BSSID may signal information about the BSS corresponding to the non-transmitted BSSID by using multiple BSSID elements.
  • the management frame transmitted from the BSS corresponding to the transmitted BSSID may include a multiple BSSID element.
  • the management frame may include a beacon frame and a probe response frame.
  • one transmitted BSSID may exist for each multiple BSSID set. This will be described in detail with reference to FIG. 11.
  • the Common Info field indicates information common to at least one wireless communication terminal triggered by the trigger frame in order to transmit a response to the trigger frame.
  • the User Info field individually indicates information required for each of the plurality of wireless communication terminals indicated by the trigger frame in order to transmit a response to the trigger frame.
  • the trigger frame may include a plurality of User Info fields. Specific formats of the common field and the user info field will be described with reference to FIG. 8.
  • the Padding field contains padding bits.
  • the padding field may help to secure a time for preparing a response frame transmission by the wireless communication terminal transmitting the response frame to the trigger frame. Accordingly, the length of the padding field may be determined according to the capability of the wireless communication terminal to transmit the response frame to the trigger frame.
  • the trigger frame may not include a padding field.
  • the padding field may indicate the start of the padding field with a predetermined value. In this case, the predetermined value may be 0xFFF.
  • the remaining fields of the padding field except for the padding field including the predetermined value may include a value other than the predetermined value or a predetermined value.
  • the specific format of the trigger frame may be the same as the embodiment of FIG. 7.
  • FIG. 8 illustrates a specific format of a Common Info field and a User Info field of a trigger frame according to an embodiment of the present invention.
  • the User Info field may indicate a wireless communication terminal triggered by the trigger frame.
  • the User Info field includes an association identifier (AID) of the wireless communication terminal or a part of the AID
  • the wireless communication terminal corresponding to the AID may determine that the trigger frame triggers the wireless communication terminal.
  • the AID12 subfield of the User Info field may indicate 12 LSBs (Least Significant Bits) of AID of the wireless communication terminal triggered by the trigger frame.
  • the User Info field may indicate a resource unit (RU) allocated to the wireless communication terminal triggered by the trigger frame.
  • the RU may represent a grouping of a plurality of subcarriers that can be used for uplink transmission and downlink transmission according to the size of the frequency band. In this case, at least one of OFDM, OFDMA, and MU-MIMO may be used for uplink transmission and downlink transmission. Grouping may also be referred to as subchannelization.
  • the RU Allocation subfield may indicate an RU allocated to the wireless communication terminal indicated by the AID12 subfield.
  • the base wireless communication terminal may use the trigger frame to trigger uplink transmission of any wireless communication terminal.
  • the base wireless communication terminal may trigger random access to a designated RU.
  • the base wireless communication terminal may be set so that the User Info field of the trigger frame indicates a predetermined value instead of the AID of the specific wireless communication terminal.
  • the base wireless communication terminal may set the AID12 subfield of the user info field of the trigger frame to a predetermined value.
  • the wireless communication terminal receiving the trigger frame may randomly access the RU indicated by the corresponding User Info field.
  • the wireless communication terminal when the AID12 subfield of the User Info field of the trigger frame received by the wireless communication terminal indicates a predetermined value, the wireless communication terminal randomly accesses the RU indicated by the RU Allocation subfield of the corresponding User Info field. Can be.
  • the predetermined value may be 0.
  • the predetermined value may be 2045.
  • FIG 9 illustrates a random access operation of a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication terminal may perform an OFDMA random access operation through the following operations.
  • the wireless communication terminal selects an arbitrary integer within an OFDMDMA contention window (OCW).
  • OCW OFDMDMA contention window
  • the wireless communication terminal may select an arbitrary integer within a range equal to or smaller than 0 to OCW.
  • the OCW may be greater than or equal to the OCW minimum value OCWmin, which is a positive integer, or may be less than or equal to the OCW maximum value OCWmax.
  • the wireless communication terminal sets the selected number as an OFDMA random access backoff (OBO) counter.
  • the wireless communication terminal may receive a trigger frame and decrement the OBO counter based on the RU to which the trigger frame indicates random access.
  • the wireless communication terminal may receive a trigger frame and reduce the OBO counter by the number of RUs in which the trigger frame indicates random access. If the OBO counter is 0 or the OBO counter is 0, the wireless communication terminal may arbitrarily select any one of the RUs indicated as random access and attempt transmission through the selected RU. In this case, the wireless communication terminal determines whether the selected RU is idle, and when the selected RU is idle, may transmit a pending frame for the base wireless communication terminal to the base wireless communication terminal through the selected RU. In addition, when the wireless communication terminal determines that the corresponding RU is busy using either physical carrier sense or virtual carrier sense, the wireless communication terminal may determine that the corresponding RU is in use. Can be. Physical carrier detection may include Clear Channel Assessment (CCA). In addition, physical carrier sensing may include energy sensing (ED). If it is determined that the RU selected by the wireless communication terminal is in use, the wireless communication terminal may keep the OBO counter at 0 without transmitting a frame pending for the base wireless communication.
  • CCA Clear Channel Assessment
  • the wireless communication terminal can set OCWmin and OCWmax according to OBO related parameter values signaled by the base wireless communication terminal associated with the wireless communication terminal.
  • the wireless communication terminal receives an OBO related parameter signaled by the base wireless communication terminal, or when the wireless communication terminal succeeds in transmission through random access, the wireless communication terminal performs the OBO procedure.
  • the initialization of the OBO procedure may include at least one of initialization of the OBO counter and initialization of the OCW.
  • the wireless communication terminal may set the OCW to OCWmin.
  • the wireless communication terminal may update the value of the OCW to (2 x OCW + 1). At this time, the wireless communication terminal selects an arbitrary integer in the updated OCW, and sets the selected arbitrary integer as the OBO counter. In addition, when the value of the OCW reaches OCWmax, even if transmission through the random access of the wireless communication terminal fails, the wireless communication terminal may maintain the OCW at OCWmax.
  • the OBO counter of the first station STA1 is 5 and the OBO counter of the second station STA2 is 1.
  • the AP transmits a trigger frame that triggers random access to the first RU (RU 1) and the second RU (RU 2). Since the number of RUs allocated for random access is two, the first station STA1 reduces the OBO counter by two and sets it to three, and the second station STA2 sets the OBO counter to zero. Since the OBO counter of the second station STA2 becomes 0, the second station STA2 randomly selects one of the first RU (RU 1) and the second RU (RU 2) allocated to the random access and attempts transmission. do.
  • the second station STA2 After SIFS from when the second station STA2 receives the trigger frame, the second station STA2 sends a trigger-based PPDU to the AP via a randomly selected RU.
  • the AP receives a trigger based PPDU from the second station STA2.
  • the AP After SIFS from when the AP receives the trigger based PPDU, the AP sends an ACK to the second station for the frame transmitted by the second station.
  • the second station STA2 having successfully transmitted to the AP sets the OCW to OCWmin and selects a random number within the set OCW. At this time, the second station STA2 selects 6 and sets 6 as an OBO counter.
  • the AP transmits a trigger frame that triggers random access to the first RU (RU 1), the second RU (RU 2), and the third RU (RU 3). Since the number of RUs allocated for random access is three, the first station STA1 reduces the OBO counter by 3 and sets it to 0, and the second station STA2 reduces the OBO counter by 3 and sets the OBO counter to 3. do.
  • the first station STA1 Since the OBO counter of the first station STA1 has become 0, the first station STA1 has a first RU (RU 1), a second RU (RU 2), and a third RU (RU 3) to which a trigger frame is allocated for random access. Selects any one of them and attempts transmission. After SIFS from when the first station STA1 receives the trigger frame, the first station STA1 sends a trigger-based PPDU to the AP via a randomly selected RU. The AP receives a trigger based PPDU from the first station STA1. After SIFS from when the AP receives the trigger based PPDU, the AP sends an ACK to the first station for the frame transmitted by the first station.
  • the wireless communication terminal can set OCWmin and OCWmax according to OBO related parameter values signaled by the base wireless communication terminal associated with the wireless communication terminal.
  • the wireless communication terminal may receive an element including an OBO related parameter value from a base wireless communication terminal associated with the wireless communication terminal.
  • the element may be referred to as a UL OFDMA-based Random Access (UORA) parameter set element.
  • UORA UL OFDMA-based Random Access
  • FIG. 10 shows a specific format of a UORA parameter set element according to an embodiment of the present invention.
  • the UORA parameter set element may include an Element ID field, a Length field, an Element ID Extension field, and an OCW Range field.
  • the Element ID field indicates an element identifier for identifying a UORA parameter set element.
  • the Length field indicates the length of the UORA element.
  • the Element ID Extension field indicates an extension ID combined with an element identifier to create an extended ID of the UORA parameter set element.
  • the OCW Range field represents information about the range of the OCW.
  • the OCW Range field may include information about OCWmin and OCWmax.
  • the OCW Range field may include an EOCWmin field, an EOCWmax field, and a Reserved field.
  • the wireless communication terminal may set the OCWmin according to the value indicated by the EOCWmin field.
  • the wireless communication terminal sets OCWmin to 2 EOCWmin. -Can be set to 1.
  • the wireless communication terminal may set the OCWmax according to the value indicated by the EOCWmax field.
  • Wireless communication terminal in a particular embodiment is a OCWmax EOCWmax 2 - can be set to one.
  • the wireless communication terminal may set OCWmin and OCWmax according to the most recently received UORA parameter set element. In addition, the wireless communication terminal may set OCWmin and OCWmax according to the most recently received UORA parameter set element regardless of an access category (AC) of traffic to be transmitted.
  • the base wireless communication terminal may transmit the UORA parameter set element using a beacon frame. In addition, the base wireless communication terminal may transmit the UORA parameter set element using a probe response frame.
  • the specific format of the UORA parameter set element may be as shown in FIG.
  • a management frame transmitted by the plurality of access points may shorten a time for which a frame for data transmission may occupy a channel. Accordingly, one base wireless communication terminal may operate a plurality of BSSs in a network. This will be described with reference to FIG. 11.
  • FIG. 11 shows a specific format of a multiple BSSID element according to an embodiment of the present invention.
  • the base wireless communication terminal may signal one piece of management frame by transmitting one management frame.
  • the base wireless communication terminal may transmit one management frame to signal information about each BSS corresponding to a plurality of basic service identifiers (BSS Identifiers, BSSIDs) included in a multiple BSSID set.
  • BSSIDs basic service identifiers
  • the multiple BSSID set is a set of BSSIDs corresponding to each of a plurality of BSSs classified into one group.
  • the wireless communication terminal transmits one management frame to signal information about the plurality of BSSs, thereby increasing the time for which a data frame can occupy a channel.
  • the wireless communication terminal may set the reference BSSID representing the multiple BSSID set as BSS information indicated by the management frame, and insert information about the multiple BSSID set in the management frame.
  • the information about the multiple BSSID set may include information related to the maximum number of the plurality of BSSIDs included in the multiple BSSID set.
  • the reference BSSID may be a BSSID which is a reference when identifying the BSSID included in the multiple BSSID set.
  • the information on the multiple BSSID set may be a multiple BSSID element of FIG. 11.
  • the information about the multiple BSSID set may include subelements.
  • Multiple BSSID elements may include an Element ID field.
  • the Element ID field is an identifier indicating multiple BSSID elements.
  • the multiple BSSID elements may include a Length field.
  • the Length field is a field indicating the length of multiple BSSID elements.
  • the multiple BSSID element may indicate a Max BSSID indicator field.
  • the Max BSSID indicator field represents information related to the maximum number of BSSIDs that can be included in the multi-BSSID set. Specifically, if the value of the Max BSSID indicator field to indicate n, the maximum number of BSSID, which may include a multiple BSSID set may clear up 2 n. In this case, the maximum number of BSSIDs is a number including a reference BSSID.
  • multiple BSSID elements may include an Optional Subelements field.
  • Optional Subelements may include information about the BSS indicated by the nontransmitted BSSID.
  • the nontransmitted BSSID represents the BSSID included in the multiple BSSID set in addition to the reference BSSID.
  • the Optional Subelements field may include a non-transmitted BSSID profile which is information about a BSS indicated by the non-transmitted BSSID.
  • the Optional Subelements field may include only information about the BSS indicated by some non-transmitted BSSID. In this case, the wireless communication terminal may obtain information about the BSS indicated by the remaining non-transmitted BSSID based on the beacon frame or the probe response frame.
  • the information about the BSS indicated by the non-transmitted BSSID may be an element that may be included in the non-transmitted BSSID Capability element and the beacon frame body.
  • an element that may be included in the beacon frame body may be at least one of an SSID, a multiple BSSID-index subelement, and an FMD Descriptor element.
  • the same information as that of the BSS indicated by the reference BSSID may be omitted.
  • the Timestamp and Beacon Interval field of the BSS representing the non-transmit BSSID, DSSS Parameter Set, IBSS Parameter Set, Country, Channel Switch Announcement, Extended Channel Switch Announcement, Wide Bandwidth Channel Switch, Transmit Power Envelope, Supported Operating Classes, IBSS DFS, At least one of the ERP Information, HT Capabilities, HT Operation, VHT Capabilities, and VHT Operation elements may be the same as the BSS indicated by the reference BSSID.
  • Optional subelement field may include a vendor specific element.
  • the wireless communication terminal receiving the management frame including the information on the multiple BSSID set may obtain the information on the multiple BSSID set from the management frame. At this time, the wireless communication terminal may obtain the BSSID included in the multi-BSSID set based on the information on the multi-BSSID set and the reference BSSID. In more detail, the wireless communication terminal can obtain the BSSID included in the multiple BSSID set through the following equation.
  • BSSID (i) BSSID_A
  • BSSID_A has (48-n) Most Significant Bits (MSB) values equal to (48-n) MSB values of the reference BSSID, and n least significant bit (LSB) values are 0. Is the BSSID.
  • BSSID_B is a value of (48-n) MSBs is 0, and n LSB values are BSSIDs remaining when the sum of n LSBs and i of the reference BSSID is divided by 2 n .
  • the base wireless communication terminal may signal information about multiple BSSID sets using an operation element.
  • the operation element may include a MaxBSSID Indicator field and a Tx BSSID Indicator field.
  • the MaxBSSID Indicator field may indicate the same information as the MAX BSSID Indicator field of the multiple BSSID element. Accordingly, the wireless communication terminal can obtain the BSSID of the BSS in which the management frame is transmitted using the MaxBSSID Indicator field in the same manner as the method of obtaining the BSSID of the BSS in which the management frame is transmitted using the MAX BSSID Indicator field of the multiple BSSID element. have.
  • the Tx BSSID Indicator field indicates whether a BSS transmitted with a management frame including an operation element corresponds to a nontransmitted BSSID. In more detail, when the Tx BSSID Indicator field is 1, the BSS in which the management frame including the operation element is transmitted corresponds to the transmitted BSSID. If the Tx BSSID Indicator field is 0, the BSS in which the management frame including the operation element is transmitted corresponds to the non-transmitted BSSID.
  • the wireless communication terminal can signal information about capability associated with multiple BSSID sets using the Capabilities element of the management frame.
  • the wireless communication terminal may transmit an Rx Control Frame to MultiBSS field using a Capabilities element of the management frame.
  • the Rx Control Frame to MultiBSS field may indicate whether the wireless communication terminal can receive a frame transmitted from the transmitted BSSID when the wireless communication terminal is coupled to the BSS corresponding to the non-transmitted BSSID.
  • the Rx Control Frame to MultiBSS field may indicate whether the wireless communication terminal can receive a control frame transmitted from the transmitted BSSID when it is coupled to the BSS corresponding to the non-transmitted BSSID.
  • the OFDMA random access operation of the wireless communication terminal is problematic.
  • the BSSs included in the multiple BSSID sets are formally different BSSs, the BSSs included in the multiple BSSID sets may be treated as the same BSS (Intra-BSS) in the operation of a specific wireless communication terminal due to the purpose of using the multiple BSSID sets. to be.
  • the trigger frame transmitted from the transmitted BSSID may trigger uplink transmission of the wireless communication terminal included in the BSS corresponding to the non-transmitted BSSID.
  • the operation of a wireless communication terminal related to OBO related parameter setting, OBO procedure initialization, OBO counter decrement operation, and random access RU selection are problematic.
  • the wireless communication terminal may perform OBO related parameters based on the UORA parameter set transmitted by the transmitted BSSID. Can be set.
  • the wireless communication terminal determines OCWmin and OCWmax according to the UORA parameter set transmitted by the transmitted BSSID. You can update it.
  • the UORA parameter set may not be included in the nontransmitted BSSID Profile.
  • the UORA parameter set may be commonly applied to at least one other BSS included in the multiple BSSID set. Therefore, when the BSS of the wireless communication terminal is included in the multiple BSSID set and the wireless communication terminal is coupled to the BSS corresponding to the nontransmitted BSSID, the wireless communication terminal is related to the OBO according to the UORA parameter set transmitted by the transmitted BSSID. Parameters can be set.
  • the non-transmitted BSSID Profile subelement corresponding to the BSS to which the wireless communication terminal is combined May not include the UORA parameter set element.
  • the wireless communication terminal may set OBO related parameters according to the UORA parameter set transmitted by the transmitted BSSID.
  • the base wireless communication terminal uses the UORA parameter set transmitted by the transmitted BSSID to transmit a plurality of BSS radios corresponding to the multiple BSSID sets.
  • OBO-related parameters to be used by the communication terminal may be signaled.
  • the base wireless communication terminal uses the non-transmitted BSSID profile subelement to wirelessly communicate the BSS corresponding to the non-transmitted BSSID.
  • the UE may signal OBO related parameters separately from other BSSs in the multiple BSSID set.
  • the wireless communication terminal may initialize the OBO procedure. Therefore, when the BSS of the wireless communication terminal is included in the multiple BSSID set and the wireless communication terminal is coupled to the BSS corresponding to the nontransmitted BSSID, the wireless communication terminal receives the UORA parameter set transmitted by the transmitted BSSID. The communication terminal may initialize the OBO procedure. When the BSS of the wireless communication terminal is included in the multiple BSSID set and the wireless communication terminal is coupled to the BSS corresponding to the nontransmitted BSSID, the wireless communication terminal receives the UORA parameter set transmitted by the transmitted BSSID. The communication terminal may initialize the OBO procedure.
  • the wireless communication terminal may initialize the OBO procedure.
  • the wireless communication terminal may set the OCW to OCWmin and arbitrarily select the OBO counter within the OCW.
  • the wireless communication terminal may decrease the OBO counter based on the RU indicated by the trigger frame. Therefore, even when the BSS of the wireless communication terminal is included in the multi-BSSID set, the wireless communication terminal is the RU indicated by the trigger frame when the transmitter address (TA) of the trigger frame is the BSSID of the BSS combined with the wireless communication terminal
  • the OBO counter can be decremented based on Specifically, when the BSS of the wireless communication terminal is included in the multiple BSSID set and the sender address of the trigger frame is the transmitted BSSID, the wireless communication terminal coupled to the BSS having the non-transmitted BSSID indicates the RU indicated by the corresponding trigger frame.
  • the wireless communication terminal coupled to the BSS having the transmitted BSSID indicates an RU indicated by the corresponding trigger frame. Can not be reduced to the basis.
  • the wireless communication terminal coupled to the BSS having the nontransmitted BSSID may allow the OBO counter to be reduced based on the trigger frame.
  • the wireless communication terminal coupled to the BSS having the transmitted BSSID may allow the OBO counter to be reduced based on the trigger frame.
  • the wireless communication terminal coupled to the BSS corresponding to the transmitted BSSID can decrement the OBO counter based on a trigger frame that cannot trigger the corresponding wireless communication terminal, so that it is not combined with the BSS corresponding to the multiple BSSID set. Random access operation and fairness of the wireless communication terminal that is not.
  • the wireless communication terminal coupled to the non-transmitted BSSID triggers the trigger frame only when the sender address of the trigger frame is the transmitted BSSID and the trigger frame triggers the transmission to the wireless communication terminal coupled to the non-transmitted BSSID. You can allow decrementing the OBO counter on a basis.
  • the wireless communication terminal may know only by decoding the User Info field. Therefore, this embodiment can increase the complexity of the random access operation of the wireless communication terminal.
  • 12 to 13 illustrate a random access operation of a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention coupled to a multiple BSSID set.
  • the first station STA1 is coupled to a BSS corresponding to the transmitted BSSID of the multiple BSSID set.
  • the second station STA2 is coupled to the BSS corresponding to the nontransmitted BSSID of the multiple BSSID set.
  • the first station STA1 and the second station STA2 receive a beacon frame transmitted from the transmitted BSSID.
  • the first station STA1 and the second station STA2 update OCWmin and OCWmax according to the UORA parameter set elements included in the beacon frame.
  • the second station STA2 since the UORA parameter set of the beacon frame is advertised by the transmitted BSSID and is not included in the non-transmitted BSSID profile subelement, the second station STA2 is in accordance with the UORA parameter set element. You can update OCWmin and OCWmax.
  • the first station STA1 and the second station STA2 since the first station STA1 and the second station STA2 have received information about the OBO related parameters from the base wireless communication terminal, the first station STA1 and the second station STA2 initialize the OBO procedure. Specifically, the first station STA1 and the second station STA2 arbitrarily select an OBO counter in the OCW. The first station STA1 selects 3 and the second station STA2 selects 5.
  • the first station STA1 and the second station STA2 receive a trigger frame having the transmitted BSSID as the sender address TA.
  • the trigger frame indicates two RUs allocated for random access.
  • a wireless communication terminal coupled to a BSS included in a multiple BSSID set may reduce an OBO counter based on a trigger frame having one BSSID included in the multiple BSSID set as a sender address. Accordingly, the first station STA1 sets the OBO counter to 1 by reducing the OBO counter by 2 according to the trigger frame, and the second station STA2 coupled to the BSS corresponding to the non-transmitted BSSID is OBO according to the trigger frame. Decrease by counter 2 to set the OBO counter to 3.
  • the first station STA1 and the second station STA2 receive a trigger frame having the nontransmitted BSSID as the sender address TA.
  • the trigger frame indicates two RUs allocated for random access.
  • the first station STA1 reduces the OBO counter by 2 according to the trigger frame to set the OBO counter to 0 and randomly selects one of two RUs indicating that the trigger frame has been allocated for random access and attempts transmission.
  • the second station STA2 coupled to the BSS corresponding to the non-transmitted BSSID sets the OBO counter to 1 by reducing the OBO counter 2 according to the trigger frame.
  • the first station STA1 and the second station STA2 When the first station STA1 and the second station STA2 receive a beacon frame not including the UORA parameter set element, the first station STA1 and the second station STA2 maintain the existing OBO procedure. .
  • the first station STA1 and the second station STA2 receive a beacon frame transmitted from the transmitted BSSID.
  • the beacon frame includes a UORA parameter set element. Accordingly, the first station STA1 and the second station STA2 update OCWmin and OCWmax according to the UORA parameter set elements included in the beacon frame, and initialize the OBO procedure.
  • the OBO counter decrement operation described in FIG. 12 may complicate the random access operation of the wireless communication terminal, and may cause a problem with fairness with other wireless communication terminals. Accordingly, even when the BSS of the wireless communication terminal is included in the multiple BSSID set as shown in FIG. 13, the wireless communication terminal triggers when the transmitter address (TA) of the trigger frame is the BSSID of the BSS to which the wireless communication terminal is combined.
  • the OBO counter can be decremented based on the RU indicated by the frame.
  • the first station STA1 and the second station STA2 receive a trigger frame having the transmitted BSSID as the sender address TA.
  • the trigger frame indicates two RUs allocated for random access.
  • the first station STA1 coupled to the BSS corresponding to the transmitted BSSID sets the OBO counter to 1 by reducing the OBO counter by 2 according to the trigger frame. Since the second station STA2 is coupled to the BSS corresponding to the nontransmitted BSSID, the second station STA2 maintains the OBO counter at 5.
  • the first station STA1 and the second station STA2 receive a trigger frame having the nontransmitted BSSID as the sender address TA.
  • the trigger frame indicates two RUs allocated for random access. Since the first station STA1 is coupled to the BSS corresponding to the transmitted BSSID, the first station STA1 maintains the OBO counter at 1.
  • the second station STA2 coupled to the BSS corresponding to the non-transmitted BSSID sets the OBO counter to 3 by reducing the OBO counter by 2.
  • the wireless communication terminal may randomly access even if the OBO counter reaches zero. none. For example, if the wireless communication terminal does not support transmission for the frequency bandwidth of the RU indicated by the RU in which the trigger frame is allocated to the random access, the wireless communication terminal cannot perform random access for the RU. Accordingly, a random access operation considering the capability of the wireless communication terminal is required.
  • the wireless communication terminal may decrease the OBO counter according to the capability of the wireless communication terminal. Specifically, when the wireless communication terminal receives the trigger frame, the wireless communication terminal may decrease the OBO counter based on the capability of the RU and the wireless communication terminal allocated to the random access. According to a specific embodiment of the present invention, the wireless communication terminal may reduce the OBO counter by the number of RUs in which the wireless communication terminal can transmit the trigger-based PPDU according to the capability of the wireless communication terminal among the RUs allocated for random access. As described above, the RU allocated to the random access may be indicated by the trigger frame. In addition, the wireless communication terminal may determine whether the trigger-based PPDU can be transmitted through the RU based on a transmission condition indicated by the trigger frame.
  • the wireless communication terminal may select the RU according to the capability of the wireless communication terminal.
  • the wireless communication terminal may randomly select any one of the RUs allocated to random access and the wireless communication terminal may transmit a trigger-based PPDU according to the capability of the wireless communication terminal.
  • the wireless communication terminal can withhold random access and maintain the OBO counter.
  • the wireless communication terminal may suspend random access and keep the OBO counter at zero.
  • the wireless communication terminal may perform random access in response to the next trigger frame that triggers the random access.
  • the wireless communication terminal can transmit the trigger-based PPDU according to the capability of the wireless communication terminal, the wireless communication terminal may maintain the OBO counter at zero. In this case, the wireless communication terminal may perform random access in response to the next trigger frame that triggers the random access.
  • the capability of the wireless communication terminal may include the bandwidth that can be transmitted, modulation and coding scheme (MCS), dual carrier modulation (DCM), number of spatial streams, length of guard interval (GI), It may include the capability of the wireless communication terminal associated with at least any one of a long training field (LTF) type, a space-time block coding (STBC), a transmission power, and a padding field length.
  • LTF long training field
  • STBC space-time block coding
  • STBC space-time block coding
  • the length of the padding field may indicate the length of the padding field included in the trigger based PPDU. Specific operations of the wireless communication terminal will be described with reference to FIGS. 14 to 21.
  • FIG. 14 is a view illustrating a type of RU and a subcarrier index that may be used when transmitting a PPDU having a 20 MHz bandwidth according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a view illustrating a type of RU and a subcarrier index that may be used when transmitting a PPDU having a 40 MHz bandwidth according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 shows the types of RUs and subcarrier indexes that can be used when transmitting a PPDU having an 80 MHz bandwidth according to an embodiment of the present invention.
  • the RU may represent a grouping of a plurality of subcarriers that can be used for uplink transmission and downlink transmission according to the size of the frequency band.
  • a wireless communication terminal includes a RU (26-tone RU) using 26 subcarriers, a RU (52-tone RU) using 52 subcarriers, and an RU using 106 subcarriers ( 106-tone RU), RU using 242 subcarriers (242-tone RU), RU using 484 subcarriers (484-tone RU), RU using 996 subcarriers (996-tone RU) , And uplink or downlink transmission may be performed using at least one of RUs (2 * 996-tone RUs) using 1992 subcarriers.
  • the wireless communication terminal may transmit a HE MU PPDU or a HE trigger-based PPDU to OFDMA using a designated RU.
  • the wireless communication terminal when the frequency bandwidth of the PPDU is any one of 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz and 80 + 80MHz, the wireless communication terminal is any one of 26-tone RU, 52-tone RU, 106-tone RU and 242-tone RU PPDU can be transmitted using.
  • the wireless communication terminal may transmit the PPDU using a 484-tone RU.
  • the wireless communication terminal may use a 996-tone RU.
  • the wireless communication terminal may transmit the PPDU using 2 * 996-tone RU.
  • the wireless communication terminal may transmit a HE SU (Single User) PPDU using a designated RU.
  • the wireless communication terminal may transmit the HE SU PPDU using 242-tone RU.
  • the wireless communication terminal may transmit the HE SU PPDU using the 484-tone RU.
  • the wireless communication terminal may transmit the HE SU PPDU using the 996-tone RU.
  • the wireless communication terminal may transmit the HE SU PPDU using 2 * 996-tone RU.
  • the 26-tone RU may include 24 subcarriers transmitting data and two subcarriers transmitting a pilot signal.
  • the specific location of the 26-tone RU may be as shown in FIGS. 14, 15 and 16. If the frequency bandwidth of the PPDU transmitted by the wireless communication terminal is 160MHz or 80 + 80MHz PPDU, the 26-tone RU transmitted through each 80MHz frequency band may be as shown in FIG. 15.
  • the 52-tone RU may include 48 subcarriers transmitting data and four subcarriers transmitting a pilot signal. The specific location of the 52-tone RU may be as shown in FIGS. 14, 15 and 16. When the frequency bandwidth of the PPDU transmitted by the wireless communication terminal is 160MHz or 80 + 80MHz PPDU, the 52-tone RU transmitted through each 80MHz frequency band may be as shown in FIG. 15.
  • the 106-tone RU may include 102 subcarriers transmitting data and four subcarriers transmitting a pilot signal.
  • the specific location of the 106-tone RU may be as shown in FIGS. 14, 15 and 16.
  • the 106-tone RU transmitted through each 80MHz frequency band may be as shown in FIG. 15.
  • the 242-tone RU may include 234 subcarriers transmitting data and 8 subcarriers transmitting pilot signals.
  • the specific location of the 242-tone RU may be as shown in FIGS. 14, 15 and 16.
  • the 24-2-tone RU transmitted through each 80MHz frequency band may be as shown in FIG. 15.
  • the 484-tone RU may include 468 subcarriers transmitting data and 16 subcarriers transmitting pilot signals.
  • the specific location of the 484-tone RU may be as shown in FIGS. 15 and 16.
  • the 484-tone RU transmitted through each 80MHz frequency band may be as shown in FIG. 15.
  • the 996-tone RU may include 980 subcarriers transmitting data and 16 subcarriers transmitting pilot signals.
  • the specific location of the 996-tone RU may be as shown in FIG. 15.
  • the 996-tone RU transmitted through each 80MHz frequency band may be as shown in FIG. 15.
  • the subcarriers included in the 996-tone RU are [-1012: -515, -509: -12] and [12: 509 in each 80 MHz frequency band. , 515: 1012.
  • [x: y] represents the subcarrier index x to y.
  • the radio communication terminal may use subcarriers located at subcarrier indexes of [-1012: -515, -509: -12] and [12: 509, 515: 1012]. Can be.
  • the wireless communication terminal When the wireless communication terminal transmits an HE MU PPDU or HE trigger-based PPDU having a frequency bandwidth of 20 MHz, and the PPDU includes two or more RUs, the wireless communication terminal is configured to have seven DCs (directs) in [-3: 3]. Current) subcarrier can be transmitted.
  • the wireless communication terminal When the wireless communication terminal transmits a HE SU PPDU having a frequency bandwidth of 20 MHz using the 24-2-tone RU, the wireless communication terminal may transmit three DC subcarriers in [-1: 1].
  • the wireless communication terminal When the wireless communication terminal transmits a HE SU PPDU having a frequency bandwidth of 40 MHz using the 484-tone RU, the wireless communication terminal may transmit five DC subcarriers in [-2: 2].
  • the wireless communication terminal When the wireless communication terminal transmits an HE MU PPDU or HE trigger-based PPDU having a frequency bandwidth of 80 MHz, and the PPDU includes two or more RUs, the wireless communication terminal may have seven DC subcarriers in [-3: 3]. Can be transmitted. When the wireless communication terminal transmits a HE SU PPDU having a frequency bandwidth of 80 MHz using the 996-tone RU, the wireless communication terminal may transmit five DC subcarriers in [-2: 2]. When the wireless communication terminal transmits a PPDU having a 160 MHz or 80 + 80 MHz bandwidth, the wireless communication terminal transmits a HE SU PPDU having a frequency bandwidth of 80 MHz in each 80 MHz band using the 996-tone RU. DC subcarriers may be transmitted.
  • the wireless communication terminal When the wireless communication terminal transmits a PPDU having a 20 MHz frequency bandwidth, the wireless communication terminal may transmit 11 guard subcarriers in [-128: -123] and [123: 127]. When the wireless communication terminal transmits a PPDU having a 40 MHz frequency bandwidth, the wireless communication terminal may transmit 23 guard subcarriers in [-256: -245] and [245: 255]. When the wireless communication terminal transmits a PPDU having an 80 MHz frequency bandwidth, the wireless communication terminal may transmit 23 guard carriers at [-512: -501] and [501: 511]. When the wireless communication terminal transmits a PPDU having a 160MHz or 80 + 80MHz frequency bandwidth, the wireless communication terminal may transmit guard subcarriers used when transmitting a PPDU having an 80MHz frequency bandwidth at both ends.
  • FIG. 17 shows an encoding value used to indicate an RU in an RU Allocation subfield of a trigger frame according to an embodiment of the present invention.
  • the RU Allocation subfield indicates an RU to be used for transmission by the wireless communication terminal triggered by the trigger frame.
  • the RU Allocation subfield may be an 8-bit field.
  • one bit of the RU Allocation subfield for example, B12, may indicate whether the RU indicated by the RU Allocation subfield is in a primary 80 MHz channel or a non-primary 80 MHz channel.
  • the primary channel represents a frequency band that is a reference for frequency band extension.
  • the primary channel may refer to a continuous frequency band including a frequency band having a 20MHz frequency bandwidth as a reference for frequency band extension.
  • 7 bits of the RU Allocation subfield indicate which RU indicates within 80 MHz.
  • 7 bits of the RU Allocation subfield indicate which RU the RU indicates at a frequency bandwidth greater than 80 MHz.
  • the specific value of the RU Allocation field may be as shown in FIG. 17.
  • B12 may be set to zero.
  • B12 may also be set to 1 for 2 * 996-tone RUs.
  • B19-B13 may be set as follows.
  • the wireless communication terminal may designate the RU index of FIG. 14 in B19-B13 in ascending order. If the value of B19-B13 is 0000000, the RU Allocation subfield may indicate 26-tone RU 1. If the value of B19-B13 is 0001000, the RU Allocation subfield may indicate 26-tone RU 9. The value of B19-B13 may not be used from 0001001 to 0100100. If the value of B19-B13 is 0100101, the RU Allocation subfield may indicate 52-tone RU 1. When the value of B19-B13 is 0101000, the RU Allocation subfield may indicate 52-tone RU 4.
  • 0101001 to 0110100 may not be used as the value of B19-B13.
  • the RU Allocation subfield may indicate 106-tone RU 1.
  • the RU Allocation subfield may indicate 106-tone RU 2.
  • 0110111 to 0111100 may not be used as a value of B19-B13.
  • the RU Allocation subfield may indicate 242-tone RU 1. The value of B19-B13 may not be used from 0111110 to 1000000.
  • the wireless communication terminal may designate the RU index of FIG. 15 in B19-B13 in ascending order. If the value of B19-B13 is 0000000, the RU Allocation subfield may indicate 26-tone RU 1. If the value of B19-B13 is 0010001, the RU Allocation subfield may indicate 26-tone RU 18. The value of B19-B13 may not be used from 0010010 to 0100100. If the value of B19-B13 is 0100101, the RU Allocation subfield may indicate 52-tone RU 1. If the value of B19-B13 is 0101100, the RU Allocation subfield may indicate 52-tone RU 8.
  • the values of B19-B13 may not be used from 0101101 to 0110100.
  • the values of B19-B13 may be specified according to the same rules as for 26-tone RU and 52-tone RU even for 106-tone, 242-tone and 484-tone RU.
  • the wireless communication terminal may designate the RU index of FIG. 12 in B19-B13 in ascending order. If the value of B19-B13 is 0000000, the RU Allocation subfield may indicate 26-tone RU 1. If the value of B19-B13 is 0100100, the RU Allocation subfield may indicate 26-tone RU 37. If the value of B19-B13 is 0100101, the RU Allocation subfield may indicate 52-tone RU 1. If the value of B19-B13 is 0110100, the value of the RU Allocation subfield may indicate 52-tone RU 16.
  • the values of B19-B13 may be specified according to the rules such as 26-tone RU and 52-tone RU for 106-tone, 242-tone, 484-tone, and 996-tone RU.
  • the RU Allocation subfield may indicate 2 * 996-tone RU.
  • the wireless communication terminal may only support the transmission and reception of PPDUs having a frequency bandwidth of a predetermined size or less.
  • the wireless communication terminal may only support the transmission and reception of PPDUs having a 20 MHz frequency bandwidth.
  • the wireless communication terminal can only support the transmission and reception of PPDUs having a frequency bandwidth of 80MHz or less.
  • the wireless communication terminal uses the OBO counter based on the number of RUs included in the frequency bandwidth of a predetermined size or less among the RUs allocated for random access. Can be reduced. In this case, the RU allocated to the random access may be indicated by the trigger frame.
  • the wireless communication terminal decrements the OBO counter when receiving a trigger frame.
  • the wireless communication terminal when the wireless communication terminal supports only the transmission and reception of PPDUs having a frequency bandwidth of a predetermined size or less, the wireless communication terminal is configured to include the RUs included in the primary channel having a frequency bandwidth of a predetermined size or less among RUs allocated for random access. You can reduce the OBO counter based on the count. This is because the wireless communication terminal cannot switch the channel within a predetermined time and thus cannot support the secondary channel.
  • the secondary channel may refer to a channel other than the primary channel.
  • the wireless communication terminal when the wireless communication terminal supports only the transmission and reception of PPDUs having a frequency bandwidth of 20 MHz or less, the wireless communication terminal has a B19-B13 value in the RU Allocation subfield among the RUs allocated for random access, 0000000 to 0001000, 0100101 to 0101000, or 0110101. To reduce the OBO count based on the number of RUs that are 0110110 or 0111101.
  • the wireless communication terminal when the wireless communication terminal only supports the transmission and reception of PPDUs having a frequency bandwidth less than or equal to a certain size, the wireless communication terminal may have a predetermined number of RUs allocated to random access regardless of whether the RU is included in a primary channel.
  • the OBO counter may be reduced based on the number of RUs included in the frequency bandwidth below the size. . For example, if the wireless communication terminal supports only the transmission and reception of PPDUs having a frequency bandwidth of 20 MHz or less, the wireless communication terminal is based on the number of OBOs based on the number of RUs in which the B19-B13 value of the RU Allocation subfield of the RU Allocation subfield is 1000000 or less. The count can be reduced.
  • the wireless communication terminal when the OBO counter reaches 0 and the wireless communication terminal supports only the transmission and reception of PPDUs having a frequency bandwidth of a predetermined size or less, the wireless communication terminal is a RU allocated to random access and is included in the RUs included in the frequency bandwidth of a predetermined size or less. Either RU can be selected arbitrarily. At this time, the wireless communication terminal may attempt to transmit through the selected RU.
  • the RU assigned to random access may be indicated by the trigger frame as described above. If there is no frequency bandwidth below a certain size among the RUs allocated to the random access, the wireless communication terminal may maintain the OBO counter without attempting transmission. In this case, the wireless communication terminal may attempt random access in response to a trigger frame transmitted next.
  • the wireless communication terminal may not consider the capability of the wireless communication terminal. Specifically, the wireless communication terminal decreases the OBO counter regardless of whether the RU is included in the frequency bandwidth of a certain size or less, and when the OBO counter is 0, the wireless communication terminal is a RU allocated to random access and a frequency bandwidth of a certain size or less. Any one of the included RUs may be arbitrarily selected.
  • the wireless communication terminal may arbitrarily select any one of the RUs included in the primary channel having a bandwidth less than or equal to the RU allocated to the random access. This is because the wireless communication terminal cannot switch the channel within a predetermined time and thus cannot support the secondary channel. For example, when the wireless communication terminal supports only the transmission and reception of PPDUs having a frequency bandwidth of 20 MHz or less, the wireless communication terminal is an RU allocated for random access and the B19-B13 value of the RU Allocation subfield corresponding to the corresponding RU is 0000000 to 0001000. Or RU that is 0100101 to 0101000, 0110101 to 0110110, or 0111101 may be arbitrarily selected.
  • the wireless communication terminal when the wireless communication terminal only supports the transmission and reception of PPDUs having a frequency bandwidth of a predetermined size or less, the wireless communication terminal is allocated to random access regardless of whether the RU is included in the primary channel, Any one of RUs included in the following frequency bandwidth may be arbitrarily selected.
  • the wireless communication terminal when the wireless communication terminal supports only the transmission and reception of PPDUs having a frequency bandwidth of 20 MHz or less, the wireless communication terminal is an RU allocated for random access and an RU in which the B19-B13 value of the RU Allocation subfield corresponding to the corresponding RU is 1000000 or less. Any one can be arbitrarily selected.
  • 18 to 19 illustrate an operation of performing a random access by a wireless communication terminal supporting only a PPDU having a 20 MHz frequency bandwidth according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication terminal decreases the OBO counter based on the frequency bandwidth that the wireless communication terminal can support.
  • the wireless communication terminal reduces the OBO count based on the corresponding RU.
  • the first station STA1 supports only a frequency band of 20 MHz or less.
  • the second station STA2 supports a frequency band of 20 MHz or more.
  • the first station STA1 and the second station STA2 receive a beacon frame from the first AP AP1.
  • the first station STA1 and the second station STA2 obtain a UORA parameter set element from the beacon frame and initialize the OBO procedure.
  • the first station STA1 sets OCWmin and OCWmax according to the UORA parameter set element, and initializes OCW.
  • the first station STA1 arbitrarily selects 10 in the OCW and sets the OBO counter to 10.
  • the second station STA2 sets OCWmin and OCWmax according to the UORA parameter set element and initializes the OCW.
  • the second station STA2 randomly selects 12 in the OCW and sets the OBO counter to 12.
  • the first station STA1 and the second station STA2 receive a trigger frame from the first AP AP1.
  • the trigger frame indicates two RUs to the RU allocated for random access.
  • One RU is included in the main channel with a 20 MHz frequency bandwidth and the other RU is not included in the main channel with a 20 MHz frequency bandwidth. Since the first station STA1 supports only a frequency bandwidth of 20 MHz or less, the first station STA1 sets the OBO counter to 9 by reducing the OBO counter by one. Since the second station STA2 also supports a frequency bandwidth of 20 MHz or more, the second station STA2 sets the OBO counter to 10 by reducing the OBO counter by two.
  • the first station STA1 supports only a frequency band of 20 MHz or less
  • the second station STA2 supports a frequency band of 20 MHz or more. Operations of the first station STA1 and the second station STA2 that are the same as those of the embodiment of FIG. 18 will be omitted.
  • the first station STA1 and the second station STA2 receive a trigger frame from the first AP AP1.
  • the trigger frame indicates two RUs to the RU allocated for random access.
  • One RU has a frequency bandwidth less than or equal to 20 MHz and the other RU has a frequency bandwidth greater than 20 MHz. Since the first station STA1 supports only a frequency bandwidth of 20 MHz or less, the first station STA1 sets the OBO counter to 9 by reducing the OBO counter by one. Since the second station STA2 also supports a frequency bandwidth of 20 MHz or more, the second station STA2 sets the OBO counter to 10 by reducing the OBO counter by two.
  • 20 to 21 illustrate an operation in which a wireless communication terminal supporting only a PPDU having a frequency bandwidth of 80 MHz or less performs random access according to an embodiment of the present invention.
  • the first station STA1 supports only a frequency band of 80 MHz or less, and the second station STA2 supports a frequency band of 80 MHz or more (160 MHz, 80 + 80 MHz). Operations of the first station STA1 and the second station STA2 that are the same as those of the embodiments of FIGS. 18 to 19 will be omitted.
  • the first station STA1 and the second station STA2 receive a trigger frame from the first AP AP1.
  • the trigger frame indicates two RUs to the RU allocated for random access.
  • One RU is included in the main channel with an 80 MHz frequency bandwidth and the other RU is not included in the main channel with an 80 MHz frequency bandwidth. Since the first station STA1 supports only a frequency bandwidth of 80 MHz or less, the first station STA1 sets the OBO counter to 9 by reducing the OBO counter by one. Since the second station STA2 also supports a frequency bandwidth of 80 MHz or more, the second station STA2 sets the OBO counter to 10 by reducing the OBO counter by two.
  • the first station STA1 supports only a frequency band of 80 MHz or less, and the second station STA2 supports a frequency band of 160 MHz or more (160 MHz, 80 + 80 MHz). . Operations of the first station STA1 and the second station STA2 that are the same as those of the embodiments of FIGS. 18 to 20 will be omitted.
  • the first station STA1 and the second station STA2 receive a trigger frame from the first AP AP1.
  • the trigger frame indicates two RUs to the RU allocated for random access.
  • One RU has a frequency bandwidth less than or equal to 80 MHz and the other RU has a frequency bandwidth greater than 80 MHz. Since the first station STA1 supports only a frequency bandwidth of 80 MHz or less, the first station STA1 sets the OBO counter to 9 by reducing the OBO counter by one. Since the second station STA2 also supports a frequency bandwidth of 20 MHz or more, the second station STA2 sets the OBO counter to 10 by reducing the OBO counter by two.
  • the wireless communication terminal receives information on the OBO-related parameters from the base wireless communication terminal combined with the wireless communication terminal and sets the OBO-related parameters according to the received information.
  • the UORA parameter set element is received from the base radio communication terminal combined with the radio communication terminal, and the OBO related parameters are set based on the UORA parameter set element.
  • a wireless communication terminal that is not associated with the base wireless communication terminal may perform random access based on a trigger frame transmitted by the base wireless communication terminal.
  • the non-coupled wireless communication terminal sets the OBO-related parameters and initializes the OBO procedure. This will be described in detail with reference to FIGS. 22 to 25.
  • a non-coupled wireless communication terminal may refer to a wireless communication terminal that is not combined with any base wireless communication terminal.
  • FIG. 22 illustrates a random access operation of an unassociated wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication terminal When the wireless communication terminal receives a trigger frame for triggering random access of the wireless communication terminal from the base wireless communication terminal that is not combined with the wireless communication terminal, the wireless communication terminal is related to the OBO related parameters transmitted by the base wireless communication terminal. You can start the OBO process based on the information.
  • the wireless communication terminal may receive a UORA parameter set element from a base wireless communication terminal that is not combined with the wireless communication terminal.
  • the wireless communication terminal may set the OCWmin and OCWmax according to the UORA parameter set element and start the OBO procedure. have.
  • the wireless communication terminal When the wireless communication terminal receives a trigger frame for triggering random access of the wireless communication terminal from the base wireless communication terminal and the other wireless communication terminal that transmitted the UORA parameter set element, the wireless communication terminal is OBO according to the received UORA parameter set element The relevant procedure may not be performed. Specifically, when the wireless communication terminal receives a trigger frame for triggering random access of the wireless communication terminal from the base wireless communication terminal and the other wireless communication terminal that transmitted the UORA parameter set element, the wireless communication terminal is based on the OBO counter based on the trigger frame May not be reduced. To this end, the wireless communication terminal can compare the identifier of the base wireless communication terminal transmitting the UORA parameter set element with the identifier of the base wireless communication terminal transmitting the trigger frame.
  • the identifier of the base wireless communication terminal may be a MAC address or a BSSID.
  • the trigger frame for triggering random access may be a trigger frame for triggering random access of the uncombined wireless communication terminal.
  • the wireless communication terminal when the wireless communication terminal receives a new UORA parameter set element from a base wireless communication terminal that has transmitted the UORA parameter set element and another wireless communication terminal, the wireless communication terminal performs an OBO procedure based on the newly received UORA parameter set element. You may not initialize it. At this time, the initialization of the OBO procedure includes at least one of OBO counter initialization and OCW initialization.
  • the wireless communication terminal receives a new UORA parameter set element from the base wireless communication terminal and the other wireless communication terminal that transmitted the UORA parameter set element, the wireless communication terminal is based on the newly received UORA parameter set element, OBO-related parameters May not be set.
  • the OBO-related parameter setting may include at least one of an OCWmin setting and an OCWmax setting.
  • the wireless communication terminal can compare the identifier of the base wireless communication terminal transmitting the UORA parameter set element with the identifier of the base wireless communication terminal transmitting the new UORA parameter set element.
  • the identifier of the base wireless communication terminal may be a MAC address or a BSSID. According to this embodiment, it is possible to prevent the uncombined wireless communication terminal from continuously initializing the OBO procedure or performing random access while compromising equity with other wireless communication terminals.
  • the first station STA1 is a wireless communication terminal that is not combined with any base wireless communication terminal.
  • the first station STA1 receives a beacon frame from the first AP AP1 and obtains a UORA parameter set element from the received beacon frame.
  • the first station STA1 sets OBO related parameters according to the acquired UORA parameter set elements and initializes an OBO procedure. Specifically, the first station STA1 sets OCWmin and OCWmax according to the acquired UORA parameter set element, and selects a random integer within the OCW. At this time, the arbitrarily selected integer is 10, and the first station STA1 sets the OBO counter to 10.
  • the first station STA1 receives a trigger frame indicating two RUs allocated to random access from the first AP AP1. At this time, the first station STA1 reduces the OBO count by two and sets the OBO count to eight.
  • the first station STA1 receives a trigger frame indicating two RUs allocated for random access from the second AP AP2. Since the first AP AP1 and the second AP AP2 having transmitted the UORA parameter set element used to set the OBO-related parameters have different identifiers, the first station STA1 maintains the OBO counter.
  • the first station STA1 receives a beacon frame from the second AP AP2, and the received beacon frame includes a UORA parameter set element. Since the first AP AP1 and the second AP AP2 that have transmitted the UORA parameter set element used to set the OBO related parameters have different identifiers, the first station STA1 does not update the OBO related parameters.
  • the first station STA1 receives a beacon frame from the first AP AP1 and obtains a UORA parameter set element from the received beacon frame. Since the first station STA1 receives the UORA parameter set element again from the first AP AP1 that transmitted the UORA parameter set element used to set the OBO-related parameters, the first station STA1 receives the newly received UORA. Update the OBO related parameters according to the parameter set element.
  • an uncoupled wireless communication terminal may not participate in a random access triggered by a base wireless communication terminal other than the base wireless communication terminal receiving the first UORA parameter set element. Therefore, there is a need for a solution to this.
  • FIG. 23 illustrates a random access operation of an unassociated wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • Uncoupled wireless communication terminal performs OBO procedure for the first base wireless communication terminal
  • the uncoupled wireless communication terminal may initialize the OBO procedure.
  • the wireless communication terminal not combined may maintain OBO related parameters and OBO procedures for each base wireless communication terminal.
  • the uncombined wireless communication terminal may set OBO related parameters for each base wireless communication terminal.
  • the non-combined wireless communication terminal may set OBO related parameters for each base wireless communication terminal based on the information about the OBO related parameters received from each base wireless communication terminal.
  • the wireless communication terminal when the wireless communication terminal receives the UORA parameter set element from one base wireless communication terminal, the wireless communication terminal may update the OBO related parameter for the corresponding UORA parameter set element.
  • the OBO related parameter may be at least one of OCWmin and OCWmax.
  • the non-coupled wireless communication terminal may initialize the OBO procedure for each base wireless communication terminal.
  • the wireless communication terminal not combined may maintain an OBO counter for each base wireless communication terminal.
  • an uncoupled wireless communication terminal receives a trigger frame for triggering random access from one base wireless communication terminal, the uncombined wireless communication terminal is indicated by a corresponding trigger frame, the RU for random access.
  • the OBO counter for the corresponding base wireless communication terminal can be reduced based on the number of.
  • the first station STA1 is a wireless communication terminal that is not combined with any base wireless communication terminal.
  • the first station STA1 receives a beacon frame from the first AP AP1 and obtains a UORA parameter set element from the received beacon frame.
  • the first station STA1 sets an OBO related parameter Set 1 for the first AP AP1 according to the obtained UORA parameter set element and initializes an OBO procedure.
  • the first station STA1 sets OCWmin and OCWmax for the first AP AP1 according to the obtained UORA parameter set element, and selects a random integer within the first AP APW. At this time, the arbitrarily selected integer is 10, and the first station STA1 sets the OBO counter for the first AP AP1 to 10.
  • the first station STA1 receives a trigger frame indicating two RUs allocated to random access from the first AP AP1. At this time, the first station STA1 reduces the OBO count for the first AP AP1 by 2 and sets the OBO count for the first AP AP1 to 8.
  • the first station STA1 receives a beacon frame from the second AP AP2 and obtains a UORA parameter set element from the received beacon frame. Since the first AP (AP1) and the second AP (AP2) that transmitted the UORA parameter set element used to set the OBO-related parameters have different identifiers, the first station STA1 is determined according to the acquired UORA parameter set element. An OBO related parameter (Set 2) for the second AP (AP2) is set, and an OBO procedure for the second AP (AP2) is initialized. Specifically, the first station STA1 sets OCWmin and OCWmax for the second AP (AP2) according to the obtained UORA parameter set element, and selects a random integer within the OCW for the second AP (AP2).
  • the arbitrarily selected integer is 12, and the first station STA1 sets the OBO counter for the second AP AP2 to 12. At this time, the first station STA1 does not update the OBO related parameters for the first AP AP1 and does not initialize the OBO procedure.
  • the first station STA1 receives a trigger frame indicating two RUs allocated for random access from the second AP AP2. At this time, the first station STA1 reduces the OBO count for the second AP AP2 by 2 and sets the OBO count for the second AP AP2 to 10. FIG. At this time, the first station STA1 maintains the OBO counter for the first AP AP1 as 8 as it is.
  • the wireless communication terminal cannot participate in random access when it does not receive information on OBO related parameters from the base wireless communication terminal. Therefore, there is a need for the operation of the wireless communication terminal to solve this problem.
  • FIG. 24 illustrates a random access operation of an unassociated wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the non-coupled wireless communication terminal may perform random access using a default value predetermined for each OBO related parameter. Specifically, the non-combined wireless communication terminal may set a predetermined value as the default value of OCWmin in OCWmin. In addition, the uncombined wireless communication terminal may set a predetermined value to OCWmax as a default value of OCWmax. In this case, the value previously designated as the default value of OCWmin may not be a value specified by the base wireless communication terminal. In addition, the value previously designated as the default value of OCWmax may not be a value specified by the base wireless communication terminal.
  • the uncombined wireless communication terminal may use a predetermined default value for each OBO-related parameters.
  • the uncombined wireless communication terminal may set the OBO-related parameters according to the information on the OBO-related parameters.
  • the uncombined wireless communication terminal uses a predetermined default value for each OBO-related parameter, even if the uncombined wireless communication terminal receives information on the OBO-related parameter from the base wireless communication terminal, May not be set according to information about OBO related parameters.
  • a non-combined wireless communication terminal uses a predetermined default value for each OBO related parameter and performs random access to the first base wireless communication terminal to perform random access to the second base wireless communication terminal. In this case, the uncoupled wireless communication terminal may not initialize the OBO procedure.
  • the wireless communication terminal may use the OBO counter value used in the OBO procedure for the first base wireless communication terminal in random access to the second base wireless communication terminal.
  • the first station STA1 sets OCWmin as the default value of OCWmin and OCWmax as the OCWmax value without receiving the UORA parameter set element from the base wireless communication terminal. At this time, the first station STA1 initializes the OBO procedure and selects 10 as an arbitrary integer in the OCW. The first station STA1 sets the randomly selected 10 to the OBO count.
  • the first station STA1 receives a beacon frame from the first AP AP1 and obtains a UORA parameter set element from the beacon frame. The first station STA1 does not initialize the OBO procedure and maintains the value of the OBO related parameter.
  • the first station STA1 receives a trigger frame indicating two RUs allocated to random access from the first AP AP1. At this time, the first station STA1 reduces the OBO count by two and sets the OBO count to eight.
  • the first station STA1 receives a trigger frame indicating two RUs allocated for random access from the second AP AP2. At this time, the first station STA1 reduces the OBO count by two and sets the OBO count to six.
  • 25 illustrates a random access operation of an unassociated wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the uncombined wireless communication terminal can randomly access the base wireless communication terminal and transmit a management frame.
  • the non-combined wireless communication terminal may randomly access the base wireless communication terminal to transmit at least one of a probe request frame, an authentication request frame, and an association request frame.
  • the wireless communication terminal may need to transmit in the form of an Aggregate-MAC Protocol Data Unit (A-MPDU) according to the MAC padding rule.
  • A-MPDU Aggregate-MAC Protocol Data Unit
  • MACDUs MMPDUs
  • the immediate response may indicate transmitting a response within a period of time within one transmission opportunity (TXOP).
  • TXOP transmission opportunity
  • the period of time may be SIFS. It may be allowed to aggregate and transmit MMPDUs in A-MPDUs for transmission via random access of uncombined wireless communication terminals.
  • the MMPDU may include at least one of a probe request frame, an authentication request frame, an association request frame, and a reassociation request frame.
  • the transmission of the MMPDU may be included in the data enabled no immediate response context that includes data that does not request an immediate response among contexts regarding the content of the A-MPDU.
  • a probe request frame and authentication may be combined as a type of MPDU that may be combined in a context including data that does not request an immediate response among contexts regarding the content of the A-MPDU.
  • a request frame and an association request frame may be defined.
  • a context regarding content of A-MPDU may be defined. Specifically, the context for the join procedure is set, and the A-MPDU defined in the context for the join procedure does not require an immediate response, and it is possible to aggregate QoS Null frames or Action No ACK frames with the MMPDU.
  • the A-MPDU defined in the context for the association procedure does not require an immediate response, and the QoS Null frame or Action No ACK frame is not associated with the probe request frame, authentication request frame, or association request frame. Can specify that aggregation is allowed.
  • the unjoined first station STA1 receives the beacon frame from the AP.
  • the first station STA1 acquires a UORA parameter set element from the beacon frame and initializes an OBO procedure according to the obtained UORA parameter set element.
  • the first station STA1 sets the OBO counter to three.
  • the first station STA1 receives a trigger frame indicating four RUs allocated for random access from the AP.
  • the first station STA1 decrements the OBO counter to zero based on the trigger frame.
  • the first station STA1 transmits a HE TRIG PPDU including an A-MPDU in which a probe request frame or a combined request frame is aggregated to the AP through an RU allocated for random access.
  • the AP transmits a multi-station block Ack (M-BA) for a plurality of stations.
  • M-BA multi-station block Ack
  • FIG. 26 illustrates a random access operation of a wireless communication terminal when uplink transmission is scheduled by a trigger frame in the wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the corresponding wireless communication terminal When uplink transmission is scheduled by a trigger frame of a wireless communication terminal performing random access, it is a question whether the corresponding wireless communication terminal can reduce the OBO counter based on the RU assigned to the random access indicated by the trigger frame. If the wireless communication terminal performing the random access is to reduce the OBO counter based on the RU assigned to the random access indicated by the trigger frame even when the uplink transmission is scheduled by the trigger frame, the corresponding wireless communication terminal may be configured for other wireless communication. It may have excessive priority compared to the terminal. Therefore, the fairness between wireless communication terminals can be overcome. When uplink transmission is scheduled by a trigger frame of a wireless communication terminal performing random access, the wireless communication terminal may maintain an OBO counter regardless of the number of RUs allocated to the random access indicated by the trigger frame.
  • the trigger frame may indicate that carrier sensing is required when the wireless communication terminal scheduled for uplink transmission by the trigger frame performs uplink transmission. In this case, when it is determined that the RU to be used for uplink transmission is in use, the corresponding wireless communication terminal may not attempt uplink transmission.
  • the trigger frame may indicate that carrier sensing is required when the wireless communication terminal scheduled for uplink transmission is scheduled in the trigger frame using the CS required field.
  • carrier sensing may include energy detection (ED). If it is determined by the carrier sensing that the RU to be used for uplink transmission is in use, a random access operation of a wireless communication terminal scheduled for uplink transmission by a trigger frame is problematic. This is because the uplink transmission is indicated by the trigger frame but the uplink transmission has not been performed.
  • the wireless communication terminal performing random access may operate as follows. If it is determined by the carrier sensing that the RU to be used for uplink transmission is in use, the wireless communication terminal performing random access may decrease the OBO counter based on the RU assigned to the random access indicated by the trigger frame. In more detail, the wireless communication terminal performing random access may reduce the OBO counter by the number of RUs allocated to the random access indicated by the trigger frame.
  • the wireless communication terminal performing random access maintains the OBO counter at 0 and performs uplink transmission. You may not try.
  • the wireless communication terminal performing random access is allocated to random access. Any one of the RUs may be arbitrarily selected to attempt uplink transmission.
  • the first station STA1 receives a beacon frame from the AP.
  • the first station STA1 acquires a UORA parameter set element from the beacon frame and initializes an OBO procedure according to the obtained UORA parameter set element.
  • the first station STA1 sets the OBO counter to three.
  • the first station STA1 indicates four RUs allocated for random access from the AP, and receives a trigger frame for scheduling uplink transmission of the first station STA1.
  • the first station STA1 maintains the OBO counter as the trigger frame schedules uplink transmission of the first station STA1.
  • the first station STA1 transmits a trigger-based PPDU (HE TRIG PPDU) to the AP according to the information indicating the trigger frame.
  • the AP transmits a multi-station block Ack (M-BA) for a plurality of stations.
  • M-BA multi-station block Ack
  • the wireless communication terminal can obtain information about the OBO counter from the beacon frame.
  • the wireless communication terminal can obtain information about the BSS from the beacon frame.
  • the base wireless communication terminal may periodically transmit a beacon frame to signal information about the BSS. A specific transmission method for the beacon frame will be described with reference to FIGS. 27 to 35.
  • FIG. 27 illustrates a legacy PPDU format according to an embodiment of the present invention.
  • the type of legacy PPDU that can be transmitted by the legacy wireless communication terminal may include at least one of a non-HT PPDU, an HT-mixed PPDU, an HT-greenfield PPDU, and a VHT PPDU.
  • 27 (a) shows the format of a Non-HT PPDU.
  • the Non-HT PPDU format includes a Short Training field including a relatively short training signal, a Long Training field including a relatively long training signal, a Signal field including signaling information, and a Data field including a payload of the PPDU.
  • 27 (b) shows the format of the HT-mixed PPDU.
  • the HT-mixed PPDU includes L-STF, L-LTF, and L-SIG fields for legacy wireless communication terminals that do not support the HT-mixed PPDU.
  • the HT-mixed PPDU includes an HT-SIG field including signaling information and an HT-STF including a relatively short training signal, at least one HT-LTF including a relatively long training signal, and includes a payload of the PPDU.
  • 27 (c) shows the format of the HT-greenfield PPDU.
  • the HT-greenfield PPDU includes at least one HT-GF-STF including a relatively short training signal, an HT-SIG field including signaling information, and an HT-LTF including a relatively long training signal, and includes a payload of the PPDU. Contains the Data field.
  • 27 (d) shows the format of the VHT PPDU.
  • the VHT PPDU includes L-STF, L-LTF, and L-SIG fields for legacy wireless communication terminals that do not support VHT PPDU.
  • the VHT PPDU includes a VHT-SIG-A field including signaling information and a VHT-STF including a relatively short training signal, includes at least one VHT-LTF including a relatively long training signal, and includes a payload of the PPDU. Contains a Data field containing the load.
  • the VHT PPDU may include a VHT-SIG-B field for signaling additional information.
  • a wireless communication terminal may support one or more non-legacy PPDU formats.
  • the wireless communication terminal may select and use any one of a plurality of non-legacy PPDU formats according to the purpose and purpose of transmitting the PPDU.
  • the wireless communication terminal may support at least one of an HE SU PPDU, an HE MU PPDU, an HE extended range SU PPDU, and an HE trigger-based PPDU.
  • the HE-SIG-A field and the HE-SIG-B field of the non-legacy PPDU may be referred to as a pre-HE modulated field.
  • the HE-STF, HE-LTF, and Date fields of the non-legacy PPDU may be referred to as a HE modulated field.
  • Pre-HE modulated fields and HE modulated fields can be modulated with different numerologies.
  • the wireless communication terminal may use the HE SU PPDU for single user (SU) transmission.
  • the HE SU PPDU may include L-STF, L-LTF, and L-SIG fields for legacy wireless communication terminals.
  • the HE SU PPDU includes an RL-SIG for signaling a non-legacy PPDU, an HE-SIG-A field including signaling information, and an HE-STF including a relatively short training signal, and includes a relatively long training signal. It includes at least one HE-LTF, and includes a Data field including the payload of the PPDU.
  • the HE SU PPDU may include a PE (Packet Extension) field for securing processing time.
  • the duration of the PE field may be determined by the TXVECTOR parameter PE_DURATION.
  • the HE SU PPDU may deliver one PSDU.
  • the wireless communication terminal may use the HE MU PPDU for transmission to one or more users. In this case, the wireless communication terminal may not use the HE MU PPDU in response to the trigger.
  • the HE MU PPDU has a format similar to the HE SU PPDU, and may further include a HE-SIG-B field as compared to the HE SU PPDU.
  • the HE-SIG-B field includes information for multi-user (MU) transmission.
  • the HE MU PPDU may carry one or more PSDUs.
  • the trigger-based PPDU may refer to a HE trigger-based PPDU.
  • the wireless communication terminal may use the HE trigger-based PPDU for the response to the trigger frame or the UL MU Response Scheduling A-Control field.
  • the HE trigger-based PPDU may include a HE-STF having a longer duration than the HE SU PPDU format.
  • the wireless communication terminal may use the HE extended range SU PPDU for extended range transmission.
  • the HE extended range SU PPDU has a format similar to the HE SU PPDU, and the duration of the HE-SIG-A field of the HE extended range SU PPDU is twice the duration of the HE-SIG-A field of the HE SU PPDU.
  • the wireless communication terminal can transmit using four symbols. For example, four symbols may carry the HE-SIG-A field of the HE extended range SU PPDU. The four symbols used to transmit the HE-SIG-A field may be symbols repeated in the time domain.
  • HE-SIG-A1 Four symbols carrying the HE-SIG-A field are referred to as HE-SIG-A1, HE-SIG-A2, HE-SIG-A3, and HE-SIG-A4 in chronological order.
  • the HE-SIG-A1 and the HE-SIG-A2 may transmit the same signal
  • the HE-SIG-A3 and the HE-SIG-A4 may transmit the same signal.
  • the wireless communication terminal may boost the transmission power by 3 dB when transmitting the HE extended range SU PPDU than when transmitting the L-STF and L-LTF of other non-legacy PPDUs.
  • FIG. 29 illustrates transmission coverage of a HE extended range SU PPDU and transmission coverage of a legacy PPDU according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication terminal when transmitting the HE extended range SU PPDU, the wireless communication terminal performs various operations for long distance transmission. Therefore, the transmission coverage of the HE extended range SU PPDU is wider than that of the legacy PPDU. As a result, even a wireless communication terminal capable of receiving the HE extended range SU PPDU may not receive the legacy PPDU format. For example, in the situation shown in FIG. 29, the transmission coverage of the HE extended range SU PPDU is wider than that of the legacy PPDU (non-HE PPDU). Accordingly, the first station STA1 may receive both the legacy non-HE PPDU and the HE extended range SU PPDU.
  • the second station STA2 may receive only the HE extended range SU PPDU without receiving the legacy non-HE PPDU. If there is information transmitted through the legacy PPDU format, the wireless communication terminal located outside the coverage of the legacy PPDU format cannot use the information.
  • the wireless communication terminal transmits using a legacy PPDU format in the case of a beacon frame. Although the wireless communication terminal located outside the coverage of the legacy PPDU format may communicate with the base wireless communication terminal using the HE extended range SU PPDU, a situation in which the wireless communication terminal does not receive the BSS information and thus cannot communicate with the corresponding base wireless communication terminal may occur. . Therefore, the base wireless communication terminal can transmit the dual beacon frame. This will be described with reference to FIG. 30.
  • FIG. 30 shows a dual beacon transmission operation of the base wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the base wireless communication terminal may transmit a beacon frame using a plurality of PPDU formats.
  • the base wireless communication terminal may transmit a beacon frame using two PPDU formats having different transmission coverages.
  • the wireless communication terminal may transmit a beacon frame using a legacy PPDU format, and may transmit a beacon frame using a PPDU format for wideband transmission.
  • the PPDU format for wideband transmission may be the HE extended range SU PPDU described above.
  • the base wireless communication terminal can increase the possibility that the wireless communication terminal around the base wireless communication terminal receives the beacon frame.
  • the base wireless communication terminal transmits a beacon frame using two PPDU formats having different transmission coverages, referred to as dual beacons.
  • the base wireless communication terminal may transmit a beacon frame based on a certain period.
  • a time point when the base wireless communication terminal attempts to transmit a beacon frame may be referred to as a target beacon transmission time (TBTT).
  • TBTT may continue at regular time intervals.
  • the predetermined time interval may be referred to as a beacon interval.
  • the base wireless communication terminal may attempt to transmit the beacon frame again after a predetermined time. For example, when a channel to which a base radio communication terminal intends to transmit a beacon frame is idle during PIFS, the base radio communication terminal may transmit a beacon frame.
  • the base wireless communication terminal may attempt to transmit the legacy PPDU including the beacon frame to the TBTT, and may attempt to transmit the PPDU for wideband transmission including the beacon frame after a certain time from the TBTT.
  • the predetermined time may be half of the time interval between TBTTs.
  • the TBTT of the beacon frame included in the legacy PPDU is a timing synchronization function (TSF) value 0, and the TBTT of the beacon frame included in the legacy PPDU may be repeated for each beacon interval.
  • TSF timing synchronization function
  • the TBTT of the beacon frame included in the PPDU for wideband transmission may be a time point that elapses by half of the beacon interval from the TSF value 0.
  • the TBTT of the beacon frame included in the PPDU for wideband transmission may also be repeated for each beacon interval.
  • the base wireless communication terminal may signal whether to use dual beacons using an operation element.
  • the operation element may be a HE operation element.
  • each beacon frame transmitted through different PPDU formats may include different types of signaling information.
  • each beacon frame transmitted through different PPDU formats may include different types of elements.
  • the base wireless communication terminal attempts to transmit a legacy PPDU including a beacon frame in a TBTT for a legacy PPDU including a beacon frame.
  • the base wireless communication terminal transmits the legacy PPDU including the beacon frame, and the first station STA1 receives the legacy PPDU including the beacon frame.
  • the second station STA2 which is farther than the distance between the first stations STA1 from the base wireless communication terminal, does not receive the legacy PPDU including the beacon frame.
  • the base wireless communication terminal When half of the beacon interval of the legacy PPDU including the beacon frame has elapsed from the TBTT for the legacy PPDU including the beacon frame, the base wireless communication terminal attempts to transmit the HE extended range SU PPDU including the beacon frame.
  • the base wireless communication terminal transmits the HE extended range SU PPDU including the beacon frame, and both the first station STA1 and the second station STA2 receive the HE extended range SU PPDU including the beacon frame.
  • the base wireless communication terminal attempts to transmit the legacy PPDU including the beacon frame.
  • the base radio communication terminal attempts to transmit the HE extended range SU PPDU including the beacon frame.
  • the base wireless communication terminal may signal information about a specific time point using the above-described TBTT.
  • the base wireless communication terminal may signal the start of change of the BSS color, which is an identifier indicating the BSS, using the TBTT. This will be described in detail with reference to FIG. 31.
  • FIG. 31 shows the format of a BSS Color Change Announcement element according to an embodiment of the present invention.
  • the base wireless communication terminal may transmit a beacon frame including the BSS Color Change Announcement element to change the BSS color and inform the value of the new BSS color.
  • the BSS Color Change Announcement element may include a field indicating a time point at which the BSS color is changed.
  • the BSS Color Change Announcement element may include a field indicating a value of the changed BSS Color.
  • the BSS Color Change Announcement element may include a Color Switch Countdown field.
  • the Color Switch Countdown field may indicate the number of TBTTs remaining until the BSS color change time.
  • the BSS Color Change Announcement element may include a New BSS Color Information field.
  • the New BSS Color Information field may indicate a value of a new BSS color to be used as the BSS color of the corresponding BSS.
  • the New BSS Color Information field may include a New BSS Color subfield and may indicate a value of a new BSS color to be used as a BSS color of a corresponding BSS.
  • the specific format of the BSS Color Change Announcement element may be the same as that of FIG. 31.
  • BSS Color change TBTT in which the Color Switch Countdown value reaches 0 and the BSS color is changed is referred to as BSS Color change TBTT.
  • the base wireless communication terminal inserts the BSS color value before the BSS change into the BSS Color subfield of the HE Operation element.
  • the base radio communication terminal sets the BSS Color Disabled subfield of the HE Operation element to 0, inserts the changed BSS color value into the BSS Color subfield of the HE Operation element, and changes the changed BSS color value. Start using it.
  • the wireless communication terminal receiving the BSS Color Change Announcement element may use the changed BSS color value from the BSS Color change TBTT. At this time, the wireless communication terminal obtains the value of the changed BSS color from the BSS Color Change Announcement element.
  • the base wireless communication terminal and the wireless communication terminal may operate as follows.
  • the base wireless communication terminal transmitting the BSS Color Change Announcement element may use the previous BSS color value until the BSS Color change TBTT is reached and use the changed BSS Color value after the BSS Color change TBTT.
  • the base wireless communication terminal uses a dual beacon, it is possible to determine different times of BSS color change according to the format of the PPDU that the wireless communication terminal can receive. This will be described with reference to FIG. 32.
  • 32 is a view illustrating a BSS color change operation of a base wireless communication terminal when the base wireless communication terminal uses dual beacons according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless communication terminal may receive only one type of PPDU format among the PPDU formats used for the dual beacon.
  • the wireless communication terminal receiving only one kind of PPDU format among the PPDU formats used for the dual beacon may determine the BSS Color change TBTT differently from the wireless communication terminal receiving all the PPDU formats used for the dual beacon. Specifically, since the wireless communication terminal cannot recognize the transmission of the beacon frame included in the PPDU format that the wireless communication terminal does not receive, the number of TBTTs remaining until the BSS color change cannot be accurately determined.
  • the wireless communication terminal receiving all of the PPDU format used for the dual beacon may confuse how to determine the criteria of the TBTT in determining the BSS Color change TBTT.
  • a wireless communication terminal that receives all of the PPDU formats used for dual beacons may indicate that the value indicated by the Color Switch Countdown field indicates the TBTT of all kinds of PPDU formats including the beacon frame or the specific type of PPDU format including the beacon frame. It may be difficult to determine whether it represents only TBTT of.
  • the base wireless communication terminal attempts to transmit a legacy PPDU including a beacon frame in a TBTT for a legacy PPDU including a beacon frame.
  • the base wireless communication terminal transmits the legacy PPDU including the beacon frame, and the first station STA1 receives the legacy PPDU including the beacon frame.
  • the second station STA2 which is farther than the distance between the first stations STA1 from the base wireless communication terminal, does not receive the legacy PPDU including the beacon frame.
  • the base wireless communication terminal When half of the beacon interval of the legacy PPDU including the beacon frame has elapsed from the TBTT for the legacy PPDU including the beacon frame, the base wireless communication terminal attempts to transmit the HE extended range SU PPDU including the beacon frame.
  • the base wireless communication terminal transmits the HE extended range SU PPDU including the beacon frame, and both the first station STA1 and the second station STA2 receive the HE extended range SU PPDU including the beacon frame.
  • the beacon frame included in the legacy PPDU signals the BSS Color change TBTT based on the TBTT of the beacon frame included in the legacy PPDU.
  • the beacon frame included in the legacy PPDU may signal the remaining TBTT count until the first time point (BSS Color change TBTT 1) in which the BSS color is changed and the legacy PPDU including the beacon frame is first transmitted.
  • the beacon frame included in the PPDU for wideband transmission signals a BSS Color change TBTT based on the TBTT of the beacon frame included in the PPDU for wideband transmission.
  • the beacon frame included in the PPDU for wideband transmission will signal the remaining TBTT count until the second time point (BSS Color change TBTT 2) where the BSS color is changed and the PPDU for wideband transmission including the beacon frame is first transmitted.
  • BSS Color change TBTT 2 the BSS color at any point in time between the first time point (BSS Color change TBTT 1) and the second time point (BSS Color change TBTT 2). May not be able to determine if is changed.
  • the second station STA2 does not receive information on the first time point BSS Color change TBTT 1. Therefore, the BSS color change time point of the first station STA1 and the second station STA2 may be different. As a result, even though the wireless communication terminals included in the same BSS, interference may occur using different BSS color values.
  • the wireless communication terminal may perform operations other than the BSS color change operation based on the TBTT.
  • the wireless communication terminal may receive the UORA parameter element set in relation to the random access in TBTT and perform an operation according to the reception of the UORA parameter element set.
  • the operation according to the reception of the UORA parameter element set may include at least one of OBO related parameter setting and OBO procedure initialization.
  • a wireless communication terminal located relatively close to the base wireless communication terminal may receive a UORA parameter element set more frequently than a wireless communication terminal located relatively far from the base wireless communication terminal. Accordingly, the wireless communication terminal located relatively close to the base wireless communication terminal may perform the OBO procedure more frequently than the wireless communication terminal located relatively far from the base wireless communication terminal. As a result, fairness between wireless communication terminals regarding random access may be a problem.
  • a wireless communication terminal determines an operation execution time based on a TBTT is referred to as a TBTT-based operation.
  • An embodiment in which the wireless communication terminal may perform the TBTT-based operation without a problem even when the base wireless communication terminal uses the dual beacon will be described with reference to FIGS. 33 to 34.
  • FIG 33 is a view illustrating a BSS color change operation of a base wireless communication terminal when the base wireless communication terminal uses dual beacons according to another embodiment of the present disclosure.
  • the wireless communication terminal performs a TBTT-based operation in the TBTT of the beacon frame included in one PPDU format, and TBTT-based operation in the TBTT of a beacon frame included in another PPDU format May not be performed.
  • the wireless communication terminal may perform a TBTT-based operation on the TBTT of the beacon frame included in the legacy PPDU and may not perform the TBTT-based operation on the TBTT of the beacon frame included in the PPDU for wideband transmission.
  • the wireless communication terminal may specifically perform a TBTT-based operation on the TBTT of the beacon frame included in the PPDU for broadband transmission without performing the TBTT-based operation on the TBTT of the beacon frame included in the legacy PPDU.
  • a format of a PPDU including a beacon frame transmitted to a TBTT in which a wireless communication terminal performs a TBTT-based operation is referred to as a reference PPDU format.
  • a beacon included in a PPDU format other than the reference PPDU format may also signal information related to the TBTT reference operation.
  • the information related to the TBTT reference operation signaled by the beacon included in the reference PPDU format and the information related to the TBTT reference operation signaled by the beacon included in the PPDU format other than the reference PPDU format may indicate the same information.
  • the BSS Color Change Announcement elements may all indicate the same BSS color change time regardless of the format of the PPDU in which the BSS Color Change Announcement elements are included.
  • the Color Switch Countdown field may indicate the number of times the reference PPDU format including the beacon frame remaining before the BSS color is changed. When the Color Switch Countdown field included in the PPDU format other than the reference PPDU format is 0, the Color Switch Countdown field may indicate that the BSS color is changed when the reference PPDU format including the beacon frame is transmitted.
  • the Color Switch Countdown field indicates the number of times the legacy PPDU including the remaining beacon frame is transmitted until the BSS color is changed. Can be.
  • the wireless communication terminal changes the BSS color to TBTT of the beacon frame included in the legacy PPDU transmitted after the corresponding beacon frame. It can be judged that.
  • the wireless communication terminal may determine that the BSS color is changed in the TBTT of the beacon frame.
  • the Color Switch Countdown field when the wireless communication terminal changes the BSS color in the TBTT of the beacon frame included in the PPDU for wideband transmission, the Color Switch Countdown field has a wideband transmission including the remaining beacon frame until the BSS color is changed. It may indicate the number of times the PPDU for the transmission. At this time, if the Color Switch Countdown field of the beacon frame included in the legacy PPDU indicates 0, the wireless communication terminal is the BSS color is changed in the TBTT of the beacon frame included in the PPDU for broadband transmission after the beacon frame It can be judged that. In addition, when the Color Switch Countdown field of the beacon frame included in the PPDU for broadband transmission indicates 0, the wireless communication terminal may determine that the BSS color is changed in the TBTT of the beacon frame.
  • the BSS color is changed in the TBTT of the beacon frame included in the legacy non-HE format (PPDU). Therefore, both the beacon frame included in the HE extended range SU PPDU and the beacon frame included in the legacy non-HE format (PPDU) signal the TBTT of the beacon frame included in the legacy non-HE format (PPDU) to the BSS color change time point. Accordingly, the first station STA1 and the second station STA2 may change the BSS color based on the same time point. The same operation as that of the embodiment of FIG. 31 among the operations of the base wireless communication terminal, the first station STA1 and the second station STA2 will be omitted.
  • the wireless communication terminal updates OBO-related parameters based on the UORA parameter set element in the TBTT of the beacon frame included in the PPDU for broadband transmission, and sets the UORA parameter in the TBTT of the beacon frame included in the legacy PPDU.
  • OBO-related parameters may not be updated based on elements.
  • the wireless communication terminal initializes the OBO procedure based on the UORA parameter set element in the TBTT of the beacon frame included in the PPDU for broadband transmission, and the OBO based on the UORA parameter set element in the TBTT of the beacon frame included in the legacy PPDU. You may not initiate the procedure.
  • 34 is a view illustrating a BSS color changing operation of a base wireless communication terminal when the base wireless communication terminal uses dual beacons according to another embodiment of the present disclosure.
  • the base communication terminal When the base wireless communication terminal uses the dual beacon, the base communication terminal signals the information related to the TBTT-based operation through the beacon frame included in any one PPDU format, and through the beacon frame included in another kind of PPDU format May not signal information related to TBTT based operation.
  • the base wireless communication terminal may signal information related to a TBTT based operation through a beacon frame included in a legacy PPDU, and may not signal information related to a TBTT based operation through a beacon frame included in a PPDU for wideband transmission. have.
  • the reference PPDU format described with reference to FIG. 33 may be specified.
  • the reference PPDU format may be a PPDU format including a beacon signaling information related to TBTT based operation.
  • the PPDU format including the beacon signaling information related to the TBTT-based operation may be a format of a PPDU having a wider transmission coverage than that of other PPDUs. This is because more wireless communication terminals can receive information related to the TBTT-based operation as the transmission coverage of the PPDU format including the beacon signaling the information related to the TBTT-based operation increases.
  • the base wireless communication terminal may signal the BSS Color Change Announcement element through the beacon frame included in the PPDU for broadband transmission, and may not signal the BSS Color Change Announcement element through the beacon frame included in the legacy PPDU.
  • a reference PPDU format may also be specified.
  • the reference PPDU format may be a PPDU for wideband transmission.
  • the base wireless communication terminal transmits the BSS Color Change Announcement element through the beacon frame included in the HE extended range SU PPDU, and the BSS Color through the beacon frame included in the legacy non-HE format (PPDU). Do not send Change Announcement elements.
  • the BSS color is changed based on the TBTT of the beacon frame included in the HE extended range SU PPDU. The same operation as that of the embodiment of FIG. 31 among the operations of the base wireless communication terminal, the first station STA1 and the second station STA2 will be omitted.
  • the base wireless communication terminal may transmit the UORA parameter set element through the beacon frame included in the PPDU for broadband transmission and may not transmit the UORA parameter set element through the beacon frame included in the legacy PPDU. have.
  • the base wireless communication terminal can transmit the beacon frame using the STBC.
  • the transmitted beacon frame may be referred to as an STBC beacon frame.
  • the base wireless communication terminal uses both the STBC beacon frame and the beacon frame included in the HE extended range SU PPDU, the transmission time of the STBC beacon frame and the transmission time of the HE extended range SU PPDU may overlap.
  • the base wireless communication terminal may not use the STBC beacon frame.
  • the base wireless communication terminal may stop using the STBC beacon frame.
  • the base wireless communication terminal may indicate whether to use the STBC beacon frame in the Dual Beacon field of the HT Operation element.
  • the base wireless communication terminal may indicate whether to use the beacon frame included in the HE extended range SU PPDU by the Dual Beacon field of the HT Operation element.
  • the dual beacon field of the HT operation element signals to use one of the beacon frames included in the STBC beacon frame and the HE extended range SU PPDU, it may indicate that other beacon frames are not used.
  • the Dual Beacon field of the HE Operation element indicates that the STBC beacon frame is used
  • the Dual Beacon field of the HE Operation element may indicate that the beacon frame included in the HE extended range SU PPDU is not used. Therefore, when the Dual Beacon field of the HE Operation element is 1, the Dual Beacon field of the HE Operation element may indicate that the STBC beacon frame is not used.
  • the wireless communication terminal may transmit one MPDU or Aggregate-MPDU (PSD) to a Physical Layer Service Data Unit (PSDU) of the PPDU.
  • PSDU Physical Layer Service Data Unit
  • the wireless communication terminal may combine one or more MPDUs to generate one Aggregate-MAC Protocol Data Unit (A-MPDU).
  • A-MPDU Aggregate-MAC Protocol Data Unit
  • the wireless communication terminal may improve transmission efficiency by transmitting A-MPDUs instead of dividing a plurality of MPDUs into a plurality of PPDUs.
  • a specific format of the A-MPDU will be described with reference to FIG. 35.
  • 35 shows a format of an A-MPDU according to an embodiment of the present invention.
  • A-MPDU may include a sequence of one or more A-MPDU subframes and EOF Padding.
  • the boundary between A-MPDU subframes may be divided by the MPDU delimiter field.
  • the MPDU may follow the MPDU delimiter field.
  • the A-MPDU subframe may include padding octets.
  • the wireless communication terminal may set the padding octets such that the length of each A-MPDU subframe is a multiple of 4 octets.
  • the length of the padding subfield included in the last A-MPDU subframe may be 0 to 3 octets.
  • the length of the MPDU delimiter field may be 4 octets.
  • the specific format of the MPDU delimiter field may be as shown in FIG. 35.
  • the MPDU delimiter field may be a format of the MPDU delimiter field transmitted by the non-DMG wireless communication terminal.
  • the MPDU delimiter field may include at least one of an EOF subfield, a Reserved subfield, an MPDU Length subfield, a CRC subfield, and a Delimiter Signature subfield.
  • the EOF subfield may be a 1-bit field.
  • the wireless communication terminal may set the MPDU Length subfield of the A-MPDU subframe to 0 and the EOF subfield to 1 so that the corresponding A-MPDU subframe may represent the EOF Padding subframe.
  • the wireless communication terminal may set the EOF subfield to 1 and the MPDU Length subfield to a non-zero value to indicate that the corresponding A-MPDU subframe is a VHT single MPDU or a single MPDU (S-MPDU).
  • a VHT single MPDU or single MPDU is the only MPDU in that A-MPDU.
  • the wireless communication terminal may set the EOF field to 0 in other cases.
  • the MPDU Length subfield may indicate the length of the MPDU including the A-MPDU subframe in octet units. If the A-MPDU subframe does not include the MPDU, the wireless communication terminal sets the MPDU Length field to zero.
  • the CRC subfield may include a CRC value for 16 bits included in the MPDU delimiter field.
  • the CRC field may be an 8-bit field.
  • Delimiter Signature subfield may include a value set for identifying the MPDU delimiter. At this time, the set value may be 0x4E.
  • the length of the EOF Padding field may be variable.
  • the EOF Padding field may include an EOF Padding subframe and an EOF Padding Octets.
  • the EOF Padding field may optionally include one or more EOF Padding subframes.
  • the MPDU delimiter field may include an MPDU Length field and an EOF field.
  • the wireless communication terminal may set the MPDU Length subfield of the A-MPDU subframe to 0 and the EOF subfield to 1 so that the corresponding A-MPDU subframe may represent the EOF Padding subframe.
  • the length of the EOF Padding Octets subfield may be 0 to 3 octets.
  • the wireless communication terminal may signal information on the A-MPDU subframe through the value of the EOF field. At this time, the wireless communication terminal may configure the A-MPDU according to the following rules.
  • the A-MPDU subframe in which the EOF subfield is set to 0 in the A-MPDU is not located after the A-MPDU subframe in which the EOF subfield is set to 1.
  • A-MPDU subframe in which the EOF subfield is set to 1 and the MPDU Length subfield is set to 0 in the A-MPDU is not positioned before the A-MPDU subframe including the VHT single MPDU.
  • the wireless communication terminal may set a predetermined value in the EOF subfield to induce an immediate response to the MPDU included in the A-MPDU.
  • a wireless communication terminal transmitting a PPDU sets an Ack Policy field of a QoS data frame or a QoS null frame, transmits a specific type of frame (eg, an action frame, a BAR frame, or an MU-BAR frame), or the frame is A
  • a MPDU or a multi-TID A-MPDU is transmitted, an immediate response may be induced by setting a predetermined value in the EOF subfield.
  • the multi-TID A-MPDU represents an MPDU generated by combining a plurality of MPDUs having different traffic identifiers (TIDs).
  • the multi-TID A-MPDU may be an A-MPDU including a plurality of QoS Data frames having different TIDs.
  • the wireless communication terminal may induce a specific type of response to the MPDU included in the A-MPDU subframe using the values of the subfields of the MPDU delimiter field included in the Multi-TID A-MPDU.
  • the wireless communication terminal when the wireless communication terminal generates the Multi-TID A-MPDU, the wireless communication terminal sets the MPDU Length subfield of the MPDU delimiter field to a non-zero value and the value of the EOF subfield to 0, thereby reducing the MPDU delimiter.
  • Immediate ACK frame transmission may be induced for QoS data frames or action frames included in the A-MPDU subframe corresponding to the field.
  • the wireless communication terminal sets a plurality of noncontiguous MPDU delimiter fields in which the EOF subfield is 1 and the MPDU Length field is nonzero, so that each MPDU delimiter field includes an MPDU delimiter field.
  • ACK may be solicited.
  • the wireless communication terminal sets a plurality of noncontiguous MPDU delimiter fields in which the EOF subfield is 0 and the MPDU Length field is nonzero, so that each MPDU delimiter field includes an MPDU delimiter field. Solicit a BlockAck.
  • the wireless communication terminal includes an A-MPDU subframe including an MPDU delimiter field in which the EOF subfield is 1 and the MPDU Length subfield is nonzero, and an MPDU delimiter field in which the EOF subfield is 0 and the MPDU Length subfield is nonzero.
  • A-MPDUs may be aggregated by mixing A-MPDU subframes.
  • the wireless communication terminal may generate a multi-TID A-MPDU by discontinuously gathering A-MPDU subframes having the same TID.
  • the wireless communication terminal receiving the Multi-TID A-MPDU may transmit a Multi-STA BlockAck in response to the Multi-TID A-MPDU.
  • the Multi-STA BlockAck may include the following Per STA Info field.
  • a Per STA Info field indicating an ACK for successful reception of an MPDU corresponding to an MPDU Length field with a length of 1 and a nonzero length of the EOF subfill (where the TID value of the MPDU is either a QoS data frame or a QoS null frame).
  • TID value of the MPDU may be 15 indicating an action frame.
  • BlockAck A detailed format of BlockAck will be described with reference to FIG. 36.
  • BlockAck shows a specific format of BlockAck according to an embodiment of the present invention.
  • the BlockAck frame may include at least one of a Frame Control field, a Duration field, an RA field, a TA field, a BA Control field, a BA Information field, and an FCS field.
  • the Frame Control field, Duration field, RA field, and TA field correspond to MAC header.
  • the wireless communication terminal may set the RA field as a TA field of a frame inducing the BlockAck frame.
  • the wireless communication terminal may set the RA field to the address of the wireless communication terminal which sent the data / management frame ACKed to the BlockAck frame.
  • BlockAck frame is a Multi-STA BlockAck frame is a Multi-STA BlockAck variant and the AID subfield of the Per STA Info subfield included in the Multi-STA BlockAck variant has more than one value
  • the wireless communication terminal broadcasts the RA field. Can be set to the broadcast address.
  • a BlockAck frame is a Multi-STA BlockAck frame and a Multi-STA BlockAck variant and the value of the AID subfield of the Per STA Info subfield included in the Multi-STA BlockAck variant is one
  • the wireless communication terminal uses the RA field as a BlockAck. It may be set to the address of the requested wireless communication terminal or to a broadcast address.
  • a BlockAck frame is a Multi-STA BlockAck frame and a Multi-STA BlockAck variant and the value of the AID subfield of the Per STA Info subfield included in the Multi-STA BlockAck variant is one
  • the wireless communication terminal uses the RA field as a BlockAck. It may be set to the address of the requested wireless communication terminal or to the address of the wireless communication terminal to which the data / management frame ACKed to the BlockAck frame is sent.
  • the Multi-STA BlockAck variant includes only the AID subfield of one Per STA Info subfield or the same value. There may be a plurality of AID subfields of the Per STA Info subfield.
  • the BA Control field may include at least one of a BA Ack Policy subfield, a BA Type subfield, a TID_INFO subfield, and a Reserved subfield as shown in FIG. 36.
  • the BA Type subfield may include at least one of an existing Multi-TID subfield, a Compressed Bitmap subfield, and a GCR subfield.
  • B1 of BA Type may be the same as a conventional Multi-TID subfield.
  • B2 of the BA Type may be the same as the existing Compressed Bitmap subfield.
  • B3 of the BA Type may be the same as the existing GCR subfield.
  • the wireless communication terminal can signal what type of BlockAck frame is by using a BA Type subfield.
  • the wireless communication terminal may indicate that the BlockAck frame is a Multi-STA BlockAck variant by setting the BA Type subfield to a predetermined value.
  • the wireless communication terminal may set B1-B4 of the BA Type subfield to 1101 to indicate that the BlockAck frame is a Multi-STA BlockAck variant.
  • a BlockAck frame that is a Multi-STA BlockAck variant may be referred to as a Multi-STA BlockAck frame.
  • the wireless communication terminal uses the BA Type subfield to determine whether the BlockAck frame is Basic BlockAck, Compressed BlockAck, GLK-GCR BlockAck, GCR BlockAck, Extended Compressed BlockAck, Multi-TID BlockAck, or Multi-STA BlockAck. Can be represented.
  • the information indicated by the TID_INFO subfield may vary according to the BlockAck frame variant type.
  • the information indicated by the TID_INFO subfield may vary according to the type of BlockAck frame.
  • the TID_INFO subfield may be a reserved field.
  • the BA Information field may vary according to the BlockAck frame variant type.
  • the BA Information field may include one or more Per STA Info subfields of FIG. 37. A detailed format of the Per STA Info subfield will be described in detail with reference to FIG. 37.
  • Receiving an MPDU / frame herein may refer to successfully receiving an MPDU or frame.
  • the FCS (frame check sequence) value acquired based on the received MPDU / frame and the value of the FCS field are the same, the wireless communication terminal may determine that the MPDU / frame has been successfully received.
  • the BA Information field of the Multi-STA BlockAck may include one or more Per STA Info fields.
  • the Per STA Info subfield may include a Per AID TID Info subfield.
  • the Per AID TID Info subfield may include at least one of an AID subfield, an Ack Type subfield, and a TID subfield. If the Multi-STA BlockAck frame is intended to be transmitted to a wireless communication terminal other than the base wireless communication terminal, the wireless communication terminal may set the AID subfield to 11LSBs of the AID of the corresponding wireless communication terminal. If the Multi-STA BlockAck frame is intended to be transmitted to a wireless communication terminal other than the base wireless communication terminal, the wireless communication terminal may set the AID subfield to the AID of the corresponding wireless communication terminal. If the Multi-STA BlockAck frame is intended to be transmitted to the base wireless communication terminal, the wireless communication terminal may set the AID subfield to zero.
  • One Multi-STA BlockAck frame may include a plurality of Per STA Info subfields having the same AID subfield value.
  • the TID subfield values of the plurality of Per STA Info subfields may be different from each other.
  • the TID subfield indicates a TID of a frame ACKed by the Per AID TID Info subfield.
  • the wireless communication terminal may set the TID subfield to 15.
  • the Ack Type subfield may indicate whether a Block Ack Starting Sequence Control subfield and a Block Ack Bitmap subfield exist in a Per STA Info subfield corresponding to the Ack Type subfield. This will be described in detail with reference to FIG. 38.
  • the Ack Type subfield and the TID subfield are the Block Ack Starting Sequence Control subfield and the Block Ack Bitmap subfield. May indicate that it does not exist.
  • the Per STA Info subfield corresponding to the Ack Type field may acknowledge that a single MPDU (a single MPDU) indicated by the TID subfield of the Per AID TID Info subfield was successfully received.
  • the Ack Type subfield and the TID subfield have a Block Ack Starting Sequence Control subfield and a Block Ack Bitmap subfield. May indicate no.
  • the Per STA Info subfield corresponding to the Ack Type field may acknowledge that all MPDUs of the A-MPDU including the frame indicated by the TID subfield of the Per AID TID Info subfield have been successfully received.
  • the Ack Type subfield may indicate that a Block Ack Starting Sequence Control subfield and a Block Ack Bitmap subfield exist.
  • the context of the specific Per STA Info subfield may be as shown in FIG. 38.
  • a detailed method of generating a Multi-STA BlockAck frame by a wireless communication terminal receiving a Multi-TID A-MPDU will be described with reference to FIGS. 39 to 40.
  • the wireless communication terminal transmitting the Multi-TID A-MPDU is referred to as a Multi-TID A-MPDU transmitter, and the wireless communication terminal receiving the Multi-TID A-MPDU is called a Multi-TID A-MPDU receiver. Refers to.
  • the wireless communication terminal includes an A-MPDU subframe including an MPDU delimiter field in which the EOF subfield is 1 and the MPDU Length subfield is nonzero, and an MPDU delimiter in which the EOF subfield is 0 and the MPDU Length subfield is nonzero.
  • A-MPDUs may be aggregated by mixing A-MPDU subframes including fields.
  • the wireless communication terminal may generate a multi-TID A-MPDU by discontinuously gathering A-MPDU subframes having the same TID.
  • the Multi-TID A-MPDU receiver uses the Per AID TID Info field with the Block Ack Starting Sequence Control field and the Block Ack Bitmap field omitted.
  • the MPDU corresponding to the MPDU delimiter field may be ACKed.
  • the Multi-TID A-MPDU receiver has a Per AID TID Info field including both a Block Ack Starting Sequence Control field and a Block Ack Bitmap field. Can be used to ACK for the MPDU corresponding to the MPDU delimiter field.
  • the Multi-TID A-MPDU sender When a Multi-TID A-MPDU sender creates a Multi-TID A-MPDU, the Multi-TID A-MPDU sender is assigned to the MPDU corresponding to the TID requesting the ACK, not the BlockAck.
  • the number can be limited to one MPDU per TID.
  • the Multi-TID A-MPDU sender aggregates the Multi-TID A-MPDU, the Multi-TID A-MPDU sender corresponds to an MPDU delimiter field whose EOF subfield is 1 and the MPDU Length subfield is not 0.
  • MPDU having the same TID as the TID of the corresponding MPDU may not be added to the Multi-TID A-MPDU.
  • the Multi-TID A-MPDU transmitter may transmit the EOF of the A-MPDU subframe. You can set the subfield to 1. Multi-TID A-MPDU when the MPDU included in any one A-MPDU subframe is the only MPDU corresponding to a specific TID while the value of the MPDU Length field is not 0 among the MPDUs included in the Multi-TID A-MPDU. The sender may set the EOF subfield of the A-MPDU subframe to 1.
  • the Multi-TID A-MPDU transmitter may transmit the A-MPDU subframe.
  • the EOF subfield of the frame may be set to zero. If the MPDU included in one A-MPDU subframe is not the only MPDU corresponding to a specific TID when the value of the MPDU Length field among the MPDUs included in the Multi-TID A-MPDU is not 0, the Multi-TID A- The MPDU sender may set the EOF subfield of the A-MPDU subframe to zero.
  • an EOF subfield when a multi-TID A-MPDU transmitter uses a PPDU having a predetermined format for multi-TID A-MPDU transmission, an EOF subfield may be set according to the above-described embodiments.
  • an EOF subfield when a multi-TID A-MPDU transmitter uses a non-legacy PPDU for transmission of a Multi-TID A-MPDU, an EOF subfield may be set according to the above-described embodiments.
  • the non-legacy PPDU may indicate the PPDU format described with reference to FIG. 28.
  • the Multi-TID A-MPDU receiver may generate a Multi-STA BlockAck frame as follows. If a Multi-TID A-MPDU receiver has received all the MPDUs corresponding to the MPDU delimiter field whose EOF subfield is 0 and the MPDU Length subfield is nonzero, the Multi-TID A-MPDU receiver is assigned to the Multi-TID A-MPDU. It may be determined that all MPDUs requesting the BlockAck have been received. In addition, when the EOF subfield of the MPDU delimiter field corresponding to all MPDUs not received by the Multi-TID A-MPDU receiver is 1 and the MPDU Length subfield is not 0, the Multi-TID A-MPDU receiver receives the Multi-TID A.
  • the Multi-TID A-MPDU receiver requests a BlockAck included in the Multi-TID A-MPDU. It can be determined that all MPDUs have been received.
  • the multi-TID A-MPDU receiver may determine that the EOF subfield of the MPDU delimiter field corresponding to the MPDU not received is 1 according to the following embodiments.
  • An A-MPDU subframe in which the EOF subfield is set to 0 in an A-MPDU is restricted to not being located after an A-MPDU subframe in which the EOF subfield is set to 1, and the MPDU that the Multi-TID A-MPDU receiver has not received.
  • the EOF subfield of the MPDU delimiter field corresponding to 1 may be determined according to the following embodiment.
  • Multi-TID A-MPDU if the Multi-TID A-MPDU receiver does not receive an MPDU contained in an A-MPDU subframe located after an A-MPDU subframe containing an MPDU delimiter field with an EOF subfield of 1.
  • the receiver may determine that the MPDU corresponding to the MPDU delimiter field having the EOF subfield of 1 has not been received.
  • the Multi-TID A-MPDU receiver receives the MPDU delimiter field and does not receive the MPDU corresponding to the MPDU delimiter field and does not receive the MPDU corresponding to the MPDU delimiter field
  • the Multi-TID A-MPDU receiver receives the EOF subfield value of the MPDU delimiter field.
  • the multi-TID A-MPDU receiver may determine whether the MPDU corresponding to the MPDU delimiter field having the EOF subfield of 1 has not been received.
  • Receipt of all MPDUs requesting BlockAck included in the Multi-TID A-MPDU has the TID of the MPDU corresponding to the MPDU delimiter field whose EOF subfield is 0 and the MPDU Length subfield is non-zero, and the Multi-TID A It may mean that all MPDUs included in the MPDU have been received.
  • the Multi-TID A-MPDU receiver has received all MPDUs requesting BlockAck, included in the Multi-TID A-MPDU, the Multi-TID A-MPDU receiver has a Multi-TID A-MPDU receiver with an EOF subfield of 0. And the MPDU corresponding to the MPDU delimiter field whose MPDU Length subfield is not 0, can be acknowledged using the Per AID TID Info field in which the Block Ack Starting Sequence Control field and the Block Ack Bitmap field are omitted.
  • the Multi-TID A-MPDU receiver uses the Per AID TID Info field with the Ack Type subfield set to 1 for an MPDU whose EOF subfield is 0 and the MPDU Length subfield is a non-zero MPDU delimiter field. can do.
  • the Multi-TID A-MPDU receiver may set the TID subfield of the Per AID TID Info field to the TID of the received MPDU.
  • the Multi-TID A-MPDU receiver indicates to the Multi-TID A-MPDU sender that all the MPIDs of the TID indicated by the TID subfield of the Per AID TID Info field have been received, and the Block Ack Starting Sequence Control subfield and the Block are received.
  • a Multi-STA BlockAck frame including Per AID TID Info with the Ack Bitmap subfield omitted may be transmitted.
  • the Per AID TID Info field may further include an indicator indicating that all the MPDUs of the TID indicated by the TID subfield of the Per AID TID Info field have been received.
  • the Multi-TID A-MPDU receiver sends a Multi-STA BlockAck frame generated to the Multi-TID A-MPDU sender.
  • the Multi-TID sender is a Multi-TID receiver whose Multi-STA BlockAck includes the Per AID TID Info field. It may be determined that a frame is included in a Multi-TID A-MPDU that induces a Multi-STA BlockAck frame and that a single MPDU or all MPDUs corresponding to a TID indicated by a TID subfield is received.
  • all MPDUs that are not received by the Multi-TID A-MPDU receiver are MPDUs corresponding to MPDU delimiter fields in which the EOF subfield is 1 and the MPDU Length subfield is not 0. Therefore, a Multi-TID A-MPDU receiver has a Per AID TID Info with the Block Ack Starting Sequence Control field and the Block Ack Bitmap field omitted for MPDUs whose EOF subfield is 0 and the MPDU Length subfield is a non-zero MPDU delimiter field. ACK using the field.
  • the Multi-TID A-MPDU receiver may transmit a Multi-STA BlockAck including one or more Per AID TID Info fields in which the Block Ack Starting Sequence Control field and the Block Ack Bitmap field are omitted to the Multi-TID A-MPDU sender.
  • the A-MPDU subframe in which the EOF subfield is set to 0 in the A-MPDU is limited to not being located after the A-MPDU subframe in which the EOF subfield is set to 1.
  • the Multi-TID A-MPDU receiver did not receive the MPDU delimiter field corresponding to the MPDU that it did not receive.
  • the multi-TID A-MPDU receiver may determine that the value of the EOF subfield of the unreceived MPDU delimiter field is 1 because the value of the EOF subfield of the MPDU delimiter field corresponding to the MPDU located before the received MPDU is 1. .
  • the Multi-TID A-MPDU receiver may determine that the Multi-TID A-MPDU receiver has received all the MPDUs corresponding to the MPDU delimiter field whose EOF subfield is 0 and the MPDU Length subfield is not 0.
  • Multi-TID A-MPDU receivers have the Per AID TID Info field omitted from the Block Ack Starting Sequence Control field and the Block Ack Bitmap field for MPDUs whose EOF subfield is 0 and the MPDU Length subfield is a non-zero MPDU delimiter field. ACK using.
  • the Multi-TID A-MPDU receiver may transmit a Multi-STA BlockAck including one or more Per AID TID Info fields in which the Block Ack Starting Sequence Control field and the Block Ack Bitmap field are omitted to the Multi-TID A-MPDU sender.
  • 41 is a view illustrating the operation of a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication terminal receives a trigger frame for triggering random access (S4101).
  • the wireless communication terminal performs random access based on the trigger frame (S4103).
  • the wireless communication terminal may perform random access according to the above-described OBO procedure.
  • the wireless communication terminal may perform random access to the embodiments described with reference to FIGS. 6 to 26.
  • the wireless communication terminal may set an integer selected within a range equal to or smaller than 0 to the OFDMA contention window (OCW) as a counter for random access.
  • the counter for random access may be the above-described OBO counter.
  • the wireless communication terminal initializes the OBO procedure when the wireless communication terminal attempts random access for the first time, the wireless communication terminal receives an OBO related parameter signaled by the base wireless communication terminal, or when the wireless communication terminal succeeds in transmission through random access. can do.
  • the initialization of the OBO procedure may include at least one of initialization of a counter for random access and initialization of an OCW.
  • the wireless communication terminal may set the OCW to OCWmin.
  • the wireless communication terminal may update the value of the OCW to (2 x OCW + 1). At this time, the wireless communication terminal selects an arbitrary integer in the updated OCW, and sets the selected integer as a counter for random access. In addition, when the value of the OCW reaches OCWmax, even if transmission through the random access of the wireless communication terminal fails, the wireless communication terminal may maintain the OCW at OCWmax.
  • the trigger frame may indicate random access using one or more RUs assigned to random access.
  • the trigger frame may indicate one or more RUs allocated to random access.
  • the wireless communication terminal may decrease the value of the counter for random access based on one or more RUs allocated to the random access.
  • the wireless communication terminal may not reduce the value of the counter based on the trigger frame. Specific operations of the wireless communication terminal may be the same as the embodiment described with reference to FIG. 26.
  • the RU groups a plurality of subcarriers that can be used for uplink and downlink transmission as described above.
  • the wireless communication terminal can reduce the value of the counter for random access based on the capabilities of the one or more RUs and the wireless communication terminal assigned to the random access.
  • the wireless communication terminal may arbitrarily select one or more RUs allocated for random access.
  • the wireless communication terminal may perform a random access operation according to the capability of the wireless communication terminal.
  • the wireless communication terminal may operate as follows.
  • the wireless communication terminal may reduce the value of the counter for random access by the number of RUs from which one or more RUs allocated for random access can transmit trigger-based PPDUs according to the capability of the wireless communication terminal.
  • the capabilities of the wireless communication terminal can include the capability regarding the bandwidth that the wireless communication terminal can transmit.
  • the capability of the wireless communication terminal may also include the capability of the length of the padding field included in the trigger based PPDU.
  • the capabilities of the wireless communication terminal can include the capability regarding modulation and coding schemes that the wireless communication terminal can transmit.
  • the capabilities of the wireless communication terminal include: Dual Carrier Modulation (DCM), number of spatial streams, length of Guard Interval (GI), Long Training Field (LTF) type, space-time block coding (STBC), and transmission power.
  • DCM Dual Carrier Modulation
  • GI Guard Interval
  • LTF Long Training Field
  • STBC space-time block coding
  • the capability of the wireless communication terminal associated with at least one.
  • the wireless communication terminal when the value of the counter for random access is 0 or 0, the wireless communication terminal is assigned to random access, and any one of the RUs in which the wireless communication terminal can transmit the trigger-based PPDU according to the capability of the wireless communication terminal It can be chosen arbitrarily. If there is no RU in which one or more RUs allocated to random access can transmit the trigger-based PPDU, the wireless communication terminal may maintain a counter for random access at zero. Operations related to the capabilities of the wireless communication terminal may be the same as the wireless communication terminal in the embodiment through FIGS. 14 to 21.
  • the wireless communication terminal may be a wireless communication terminal that is not combined with the base wireless communication terminal that transmitted the trigger frame.
  • the wireless communication terminal may operate as follows.
  • the wireless communication terminal sets the minimum value of OCW, which is a parameter representing the minimum value of the OCW, to a predetermined value as the default value of the minimum value of OCW, and the maximum value of OCW, which is a parameter representing the maximum value of the OCW, to a value previously specified as the default value of the maximum value of the OCW. Can be set.
  • the value previously specified as the default value of the OCW minimum value and the value previously specified as the default value of the OCW maximum value may not be values specified by the base wireless communication terminal.
  • the minimum OCW may be the OCWmin described above.
  • the OCW maximum value may be the above-described OCWmax.
  • the wireless communication terminal may initialize parameters for random access to the other wireless communication terminal.
  • the parameter for random access may include a counter for random access, an OCW minimum value, and an OCW maximum value that is a parameter representing the maximum value of the OCW.
  • the wireless communication terminal sets the OCW minimum value and the OCW maximum value according to the information received from the base wireless communication terminal that transmitted the trigger frame, and the wireless communication terminal When communicating with this other base radio communication terminal, the OCW minimum value and the OCW maximum value can be set according to the information received from another base radio communication terminal.
  • the information received from the base wireless communication terminal or the base wireless communication terminal transmitting the trigger frame by the wireless communication terminal may be information on the OBO parameter. In more detail, it may be the UORA parameter set element described above.
  • the wireless communication terminal can maintain OBO related parameters and OBO procedures for each base wireless communication terminal. According to a specific embodiment, the wireless communication terminal may set OBO related parameters for each base wireless communication terminal. In more detail, the wireless communication terminal may set OBO related parameters for each base wireless communication terminal based on the information about the OBO related parameters received from each base wireless communication terminal. Specific operations of the wireless communication terminal not combined with the base wireless communication terminal may be the same as those described with reference to FIGS. 21 through 25.
  • the wireless communication terminal may be a wireless communication terminal coupled with the base wireless communication terminal that transmitted the trigger frame.
  • the base wireless communication terminal that transmitted the trigger frame may belong to a multi-BSSID set.
  • the wireless communication terminal may operate as follows.
  • the OCW minimum value and the OCW maximum value may be set according to information received from another base wireless communication terminal belonging to the multiple BSSID set to which the base wireless communication terminal which transmitted the trigger frame belongs.
  • the other base wireless communication terminal may be a base wireless communication terminal operating a BSS corresponding to the transmitted BSSID of the multiple BSSID set.
  • the wireless communication terminal may not decrease the counter value based on a trigger frame transmitted from another base wireless communication terminal.
  • the other base wireless communication terminal may be a base wireless communication terminal operating a BSS corresponding to the transmitted BSSID of the multiple BSSID set.
  • the information received from another base wireless communication terminal may not be information indicated in a signaling field allocated only for the BSS in which the wireless communication terminal is included.
  • the signaling field allocated only for the BSS including the wireless communication terminal may indicate the non-transmitted profile described above.
  • the information may be the UORA parameter set element described above. If a multi-BSSID set is used, a specific operation of the wireless communication terminal may be the same as the embodiment described with reference to FIGS.
  • the wireless communication terminal may attempt transmission to the base wireless communication terminal using the selected RU. In this case, the wireless communication terminal determines whether the selected RU is idle, and when the selected RU is idle, may transmit a pending frame for the base wireless communication terminal to the base wireless communication terminal through the selected RU. In addition, when the wireless communication terminal determines that the corresponding RU is busy using either physical carrier sense or virtual carrier sense, the wireless communication terminal may determine that the corresponding RU is in use. Can be. Physical carrier sensing may include Clear Channel Assesment (CCA). If it is determined that the RU selected by the wireless communication terminal is in use, the wireless communication terminal may keep the OBO counter at 0 without transmitting a frame pending for the base wireless communication.
  • CCA Clear Channel Assesment
  • the present invention has been described using the WLAN communication as an example, the present invention is not limited thereto and may be equally applicable to other communication systems such as cellular communication.
  • the methods, apparatus, and systems of the present invention have been described with reference to specific embodiments, some or all of the components, operations of the present invention may be implemented using a computer system having a general hardware architecture.

Landscapes

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

Abstract

베이직 무선 통신 단말과 무선으로 통신하는 무선 통신 단말이 개시된다. 상기 무선 통신 단말은 송수신부; 및 프로세서를 포함한다. 상기 프로세서는 0부터 OFDMA 컨텐션 윈도우(OFDMA Contention Window, OCW)와 같거나 작은 범위 내에서 선택한 정수를 랜덤 액세스를 위한 카운터로 설정하고, 상기 송수신부를 사용하여 상기 베이직 무선 통신 단말로부터 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 자원 단위(Resource Unit, RU)를 사용하는 랜덤 액세스를 트리거하는 트리거 프레임을 수신하고, 상기 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 RU를 기초로 상기 카운터의 값을 줄이고, 상기 카운터의 값이 0이거나 0이된 때, 상기 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 RU를 임의로 선택하고, 선택된 RU를 사용하여 상기 베이스 무선 통신 단말에 대한 전송을 시도한다. 이때, 상기 RU는 상향 전송 및 하향 전송에 사용될 수 있는 복수의 서브캐리어를 그룹핑한 것이다.

Description

OFDMA 랜덤 액세스를 사용하는 무선 통신 방법 및 이를 사용하는 무선 통신 단말
본 발명은 OFDMA 랜덤 액세스를 사용하는 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말에 관한 것이다.
최근 모바일 기기의 보급이 확대됨에 따라 이들에게 빠른 무선 인터넷 서비스를 제공할 수 있는 무선랜(Wireless LAN) 기술이 많은 각광을 받고 있다. 무선랜 기술은 근거리에서 무선 통신 기술을 바탕으로 스마트 폰, 스마트 패드, 랩탑 컴퓨터, 휴대형 멀티미디어 플레이어, 임베디드 기기 등과 같은 모바일 기기들을 가정이나 기업 또는 특정 서비스 제공지역에서 무선으로 인터넷에 접속할 수 있도록 하는 기술이다.
IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11은 2.4GHz 주파수를 이용한 초기의 무선랜 기술을 지원한 이래, 다양한 기술의 표준을 실용화 또는 개발 중에 있다. 먼저, IEEE 802.11b는 2.4GHz 밴드의 주파수를 사용하면서 최고 11Mbps의 통신 속도를 지원한다. IEEE 802.11b 이후에 상용화된 IEEE 802.11a는 2.4GHz 밴드가 아닌 5GHz 밴드의 주파수를 사용함으로써 상당히 혼잡한 2.4GHz 밴드의 주파수에 비해 간섭에 대한 영향을 줄였으며, 직교주파수분할(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) 기술을 사용하여 통신 속도를 최대 54Mbps까지 향상시켰다. 그러나 IEEE 802.11a는 IEEE 802.11b에 비해 통신 거리가 짧은 단점이 있다. 그리고 IEEE 802.11g는 IEEE 802.11b와 마찬가지로 2.4GHz 밴드의 주파수를 사용하여 최대 54Mbps의 통신속도를 구현하며, 하위 호환성(backward compatibility)을 만족하고 있어 상당한 주목을 받았는데, 통신 거리에 있어서도 IEEE 802.11a보다 우위에 있다.
그리고 무선랜에서 취약점으로 지적되어온 통신 속도에 대한 한계를 극복하기 위하여 제정된 기술 규격으로서 IEEE 802.11n이 있다. IEEE 802.11n은 네트워크의 속도와 신뢰성을 증가시키고, 무선 네트워크의 운영 거리를 확장하는데 목적을 두고 있다. 보다 구체적으로, IEEE 802.11n에서는 데이터 처리 속도가 최대 540Mbps 이상인 고처리율(High Throughput, HT)을 지원하며, 또한 전송 에러를 최소화하고 데이터 속도를 최적화하기 위해 송신부와 수신부 양단 모두에 다중 안테나를 사용하는 MIMO(Multiple Inputs and Multiple Outputs) 기술에 기반을 두고 있다. 또한, 이 규격은 데이터 신뢰성을 높이기 위해 중복되는 사본을 여러 개 전송하는 코딩 방식을 사용할 수 있다.
무선랜의 보급이 활성화되고 또한 이를 이용한 어플리케이션이 다양화됨에 따라, IEEE 802.11n이 지원하는 데이터 처리 속도보다 더 높은 처리율(Very High Throughput, VHT)을 지원하기 위한 새로운 무선랜 시스템에 대한 필요성이 대두되었다. 이 중 IEEE 802.11ac는 5GHz 주파수에서 넓은 대역폭(80MHz~160MHz)을 지원한다. IEEE 802.11ac 표준은 5GHz 대역에서만 정의되어 있으나 기존 2.4GHz 대역 제품들과의 하위 호환성을 위해 초기 11ac 칩셋들은 2.4GHz 대역에서의 동작도 지원할 것이다. 이론적으로, 이 규격에 따르면 다중 스테이션의 무선랜 속도는 최소 1Gbps, 최대 단일 링크 속도는 최소 500Mbps까지 가능하게 된다. 이는 더 넓은 무선 대역폭(최대 160MHz), 더 많은 MIMO 공간적 스트림(최대 8 개), 다중 사용자 MIMO, 그리고 높은 밀도의 모듈레이션(최대 256 QAM) 등 802.11n에서 받아들인 무선 인터페이스 개념을 확장하여 이루어진다. 또한, 기존 2.4GHz/5GHz 대신 60GHz 밴드를 사용해 데이터를 전송하는 방식으로 IEEE 802.11ad가 있다. IEEE 802.11ad는 빔포밍 기술을 이용하여 최대 7Gbps의 속도를 제공하는 전송규격으로서, 대용량의 데이터나 무압축 HD 비디오 등 높은 비트레이트 동영상 스트리밍에 적합하다. 하지만 60GHz 주파수 밴드는 장애물 통과가 어려워 근거리 공간에서의 디바이스들 간에만 이용이 가능한 단점이 있다.
한편, 최근에는 802.11ac 및 802.11ad 이후의 차세대 무선랜 표준으로서, 고밀도 환경에서의 고효율 및 고성능의 무선랜 통신 기술을 제공하기 위한 논의가 계속해서 이루어지고 있다. 즉, 차세대 무선랜 환경에서는 고밀도의 스테이션과 AP(Access Point)의 존재 하에 실내/외에서 높은 주파수 효율의 통신이 제공되어야 하며, 이를 구현하기 위한 다양한 기술들이 필요하다.
특히, 무선랜을 이용하는 장치의 수가 늘어남에 따라 정해진 채널을 효율적으로 사용할 필요가 있다. 따라서 복수의 스테이션과 AP간 데이터 전송을 동시에 하게하여 대역폭을 효율적으로 사용할 수 있는 기술이 필요하다.
본 발명의 일 실시 예는 OFDMA 랜덤 액세스를 사용하는 무선 통신 단말을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 일 실시 예에 따라 베이직 무선 통신 단말과 무선으로 통신하는 무선 통신 단말은 송수신부; 및 프로세서를 포함한다. 상기 프로세서는 0부터 OFDMA 컨텐션 윈도우(OFDMA Contention Window, OCW)와 같거나 작은 범위 내에서 선택한 정수를 랜덤 액세스를 위한 카운터로 설정하고, 상기 송수신부를 사용하여 상기 베이직 무선 통신 단말로부터 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 자원 단위(Resource Unit, RU)를 사용하는 랜덤 액세스를 트리거하는 트리거 프레임을 수신한다. 상기 프로세서는 상기 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 RU를 기초로 상기 카운터의 값을 줄인다. 상기 프로세서는 상기 카운터의 값이 0이거나 0이된 때, 상기 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 RU를 임의로 선택하고, 선택된 RU를 사용하여 상기 베이스 무선 통신 단말에 대한 전송을 시도한다. 이때, 상기 RU는 상향 전송 및 하향 전송에 사용될 수 있는 복수의 서브캐리어를 그룹핑한 것일 수 있다.
상기 프로세서는 상기 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 RU와 상기 무선 통신 단말의 능력(capability)을 기초로 상기 카운터의 값을 줄일 수 있다.
상기 프로세서는 상기 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 RU 중 상기 무선 통신 단말이 상기 무선 통신 단말의 능력에 따라 트리거 기반 PPDU를 전송할 수 있는 RU의 개수만큼 상기 카운터의 값을 줄일 수 있다.
상기 프로세서는 상기 카운터의 값이 0이거나 0이된 때, 상기 랜덤 액세스에 할당되고, 상기 무선 통신 단말이 상기 무선 통신 단말의 능력에 따라 트리거 기반 PPDU를 전송할 수 있는 RU 중 어느 하나를 임의로 선택할 수 있다.
상기 무선 통신 단말의 능력은 무선 통신 단말이 전송할 수 있는 대역폭에 관한 능력을 포함할 수 있다.
상기 무선 통신 단말의 능력은 상기 트리거 기반 PPDU에 포함되는 패딩 필드의 길이에 관한 능력을 포함할 수 있다.
상기 무선 통신 단말의 능력은 무선 통신 단말이 전송할 수 있는 모듈레이션 및 코딩 스킴에 관한 능력을 포함할 수 있다.
상기 무선 통신 단말은 상기 베이스 무선 통신 단말과 결합되지 않은 무선 통신 단말일 수 있다. 상기 프로세서는 상기 OCW의 최솟값을 나타내는 파라미터인 OCW 최솟값을 상기 OCW 최솟값의 디폴트 값으로 미리 지정된 값으로 설정하고, 상기 OCW의 최댓값을 나타내는 파라미터인 OCW 최대값을 상기 OCW 최대값의 디폴트 값으로 미리 지정된 값으로 설정할 수 있다. 이때, 상기 OCW 최솟값의 디폴트 값으로 미리 지정된 값과 상기 OCW 최대값의 디폴트 값으로 미리 지정된 값은 상기 베이스 무선 통신 단말에 의해 지정되는 값이 아닐 수 있다.
상기 무선 통신 단말은 상기 베이스 무선 통신 단말과 결합되지 않은 무선 통신 단말일 수 있다. 상기 프로세서는 상기 무선 통신 단말이 상기 베이스 무선 통신 단말과 다른 베이스 무선 통신 단말과 통신하는 경우, 상기 다른 무선 통신 단말에 대한 랜덤 액세스를 위한 파라미터를 초기화할 수 있다. 이때, 상기 랜덤 액세스를 위한 파라미터는 상기 카운터, 상기 OCW의 최솟값을 나타내는 파라미터인 OCW 최솟값 및 상기 OCW의 최댓값을 나타내는 파라미터인 OCW 최대값을 포함할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 무선 통신 단말이 상기 베이스 무선 통신 단말과 통신하는 경우, 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 수신한 정보에 따라 상기 OCW 최솟값과 상기 OCW 최대값을 설정할 수 있다. 이때, 상기 무선 통신 단말이 상기 다른 베이스 무선 통신 단말과 통신하는 경우, 상기 OCW 최솟값과 상기 OCW 최대값을 상기 다른 베이스 무선 통신 단말로부터 수신한 정보에 따라 설정할 수 있다.
상기 무선 통신 단말은 상기 베이스 무선 통신 단말과 결합되어 있을 수 있다. 이때, 상기 무선 통신 단말은 상기 베이스 무선 통신 단말과 다른 베이스 무선 통신 단말로부터 수신한 정보에 따라 상기 OCW의 최솟값을 나타내는 파라미터인 OCW 최솟값과 상기 OCW의 최댓값을 나타내는 파라미터인 OCW 최대값을 설정할 수 있다. 또한, 상기 다른 무선 통신 단말은 상기 베이스 무선 통신 단말이 속하는 다중 BSSID(Basic Service Set Identification) 셋에 속할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 다른 베이스 무선 통신 단말로부터 전송된 트리거 프레임을 기초로 상기 카운터 값을 줄이지 않을 수 있다.
상기 다른 베이스 무선 통신 단말은 상기 다중 BSSID 셋의 트랜스미티드(transmitted) BSSID(Basic Service Set Identification)에 해당하는 BSS를 운영하는 베이스 무선 통신 단말일 수 있다.
상기 다른 베이스 무선 통신 단말로부터 수신한 정보는 상기 무선 통신 단말이 포함된 BSS를 위해 할당된 시그널링 필드에 지시되는 정보가 아닐 수 있다.
상기 트리거 프레임이 상기 무선 통신 단말의 상향 전송을 지시하는 경우, 상기 프로세서는 상기 트리거 프레임을 기초로 상기 카운터의 값을 줄이지 않을 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따라 베이직 무선 통신 단말과 무선으로 통신하는 무선 통신 단말의 동작 방법은 0부터 OFDMA 컨텐션 윈도우(OFDMA Contention Window, OCW)와 같거나 작은 범위 내에서 선택한 정수를 랜덤 액세스를 위한 카운터로 설정하는 단계; 상기 베이직 무선 통신 단말로부터 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 자원 단위(Resource Unit, RU)를 사용하는 랜덤 액세스를 트리거하는 트리거 프레임을 수신하는 단계; 상기 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 RU를 기초로 상기 카운터의 값을 줄이는 단계; 상기 카운터의 값이 0이거나 0이된 때, 상기 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 RU를 임의로 선택하는 단계; 및 선택된 RU를 사용하여 상기 베이스 무선 통신 단말에 대한 전송을 시도하는 단계를 포함함할 수 있다. 이때, 상기 RU는 상향 전송 및 하향 전송에 사용될 수 있는 복수의 서브캐리어를 그룹핑한 것일 수 있다.
상기 카운터의 값을 줄이는 단계는 상기 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 RU와 상기 무선 통신 단말의 능력을 기초로 상기 카운터의 값을 줄이는 단계를 포함할 수 있다.
상기 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 RU와 상기 무선 통신 단말의 능력을 기초로 상기 카운터의 값을 줄이는 단계는 상기 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 RU 중 상기 무선 통신 단말이 상기 무선 통신 단말의 능력에 따라 트리거 기반 PPDU를 전송할 수 있는 RU의 개수만큼 상기 카운터의 값을 줄이는 단계를 포함할 수 있다.
상기 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 RU를 임의로 선택하는 단계는 상기 랜덤 액세스에 할당되고, 상기 무선 통신 단말이 상기 무선 통신 단말의 능력에 따라 트리거 기반 PPDU를 전송할 수 있는 RU 중 어느 하나를 임의로 선택하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 무선 통신 단말은 상기 베이스 무선 통신 단말과 결합되지 않은 무선 통신 단말일 수 있다. 이때, 상기 동작 방법은 상기 OCW의 최솟값을 나타내는 파라미터인 OCW 최솟값을 상기 OCW 최솟값의 디폴트 값으로 미리 지정된 값으로 설정하는 단계; 및 상기 OCW의 최댓값을 나타내는 파라미터인 OCW 최대값을 상기 OCW 최대값의 디폴트 값으로 미리 지정된 값으로 설정하는 단계를 더 포함할 수 있다. 또한, 상기 OCW 최솟값의 디폴트 값으로 미리 지정된 값과 상기 OCW 최대값의 디폴트 값으로 미리 지정된 값은 상기 베이스 무선 통신 단말에 의해 지정되는 값이 아닐 수 있다.
본 발명의 일 실시 예는 OFDMA 랜덤 액세스를 사용하는 무선 통신 방법 및 이를 이용하는 무선 통신 단말을 제공한다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선랜 시스템을 보여준다.
도 2는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 무선랜 시스템을 보여준다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 스테이션의 구성을 보여주는 블록도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 액세스 포인트의 구성을 보여주는 블록도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 스테이션이 액세스 포인트와 링크를 설정하는 과정을 개략적으로 보여준다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말의 UL MU 전송을 보여준다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 트리거 프레임의 구체적인 포맷을 보여준다.
도 8은 본 발명의 실시 예에 따른 트리거 프레임의 Common Info 필드와 User Info 필드의 구체적인 포맷을 보여준다.
도 9는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말의 랜덤 액세스 동작을 보여준다.
도 10은 본 발명의 실시 예에 따른 UORA 파라미터 셋 엘리멘트의 구체적인 포맷을 보여준다.
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 multiple BSSID 엘리멘트의 구체적인 포맷을 보여준다.
도 12 내지 도 13은 다중 BSSID 셋에 결합된 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 통신 단말의 랜덤 액세스 동작을 보여준다.
도 14는 본 발명의 실시 예에 따른 20MHz 대역폭을 갖는 PPDU를 전송할 때 사용할 수 있는 RU의 종류와 서브캐리어 인덱스를 보여준다.
도 15는 본 발명의 실시 예에 따른 40MHz 대역폭을 갖는 PPDU를 전송할 때 사용할 수 있는 RU의 종류와 서브캐리어 인덱스를 보여준다.
도 16은 본 발명의 실시 예에 따른 80MHz 대역폭을 갖는 PPDU를 전송할 때 사용할 수 있는 RU의 종류와 서브캐리어 인덱스를 보여준다.
도 17은 본 발명의 실시 예에 따른 트리거 프레임의 RU Allocation 서브필드에서 RU를 지시하기 위해 사용되는 인코딩 값을 보여준다.
도 18 내지 도 19는 20MHz 주파수 대역폭을 갖는 PPDU만을 지원하는 무선 통신 단말이 본 발명의 실시 예에 따라 랜덤 액세스를 수행하는 동작을 보여준다.
도 20 내지 도 21은 80MHz 이하 주파수 대역폭을 갖는 PPDU만을 지원하는 무선 통신 단말이 본 발명의 실시 예에 따라 랜덤 액세스를 수행하는 동작을 보여준다.
도 22는 본 발명의 실시 예에 따른 결합되지 않은(unassociated) 무선 통신 단말의 랜덤 액세스 동작을 보여준다.
도 23은 본 발명의 실시 예에 따른 결합되지 않은(unassociated) 무선 통신 단말의 랜덤 액세스 동작을 보여준다.
도 24는 본 발명의 실시 예에 따른 결합되지 않은(unassociated) 무선 통신 단말의 랜덤 액세스 동작을 보여준다.
도 25는 본 발명의 실시 예에 따른 결합되지 않은(unassociated) 무선 통신 단말의 랜덤 액세스 동작을 보여준다.
도 26은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 트리거 프레임에 의해 상향 전송이 스케줄링된 경우, 무선 통신 단말의 랜덤 액세스 동작을 보여준다.도 27은 본 발명의 실시 예에 따른 레거시 PPDU 포맷을 보여준다.
도 28은 본 발명의 실시 예에 따른 논-레거시 PPDU 포맷을 보여준다.
도 29는 본 발명의 실시 예에 따른 HE extended range SU PPDU의 전송 커버리지(coverage)와 레거시 PPDU의 전송 커버리지를 보여준다.
도 30은 본 발명의 실시 예에 따른 베이스 무선 통신 단말이 듀얼 비콘 전송 동작을 보여준다.
도 31은 본 발명의 실시 예에 따른 BSS Color Change Announcement 엘리멘트의 포맷을 보여준다.
도 32는 본 발명의 실시 예에 따른 베이스 무선 통신 단말이 듀얼 비콘을 사용하는 경우, 베이스 무선 통신 단말의 BSS 컬러 변경 동작을 보여준다.
도 33은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 베이스 무선 통신 단말이 듀얼 비콘을 사용하는 경우, 베이스 무선 통신 단말의 BSS 컬러 변경 동작을 보여준다.
도 34는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 베이스 무선 통신 단말이 듀얼 비콘을 사용하는 경우, 베이스 무선 통신 단말의 BSS 컬러 변경 동작을 보여준다.
도 35는 본 발명의 실시 예에 따른 A-MPDU의 포맷을 보여준다.
도 36은 본 발명의 실시 예에 따라는 BlockAck의 구체적인 포맷을 보여준다.
도 37은 본 발명의 실시 예에 따른 Per STA Info 서브필드를 보여준다.
도 38은 본 발명의 실시 예에 따른 Per STA Info 서브필드의 컨텍스트(context)를 보여준다.
도 39 내지 도 40은 본 발명의 실시 예에 따른 A-MPDU 구성을 보여준다.
도 41은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말의 동작을 보여준다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시 예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시 예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
본 출원은 대한민국 특허 출원 제10-2016-0179781호(2016.12.27), 제 10-2017-0000020호(2017.01.02), 제10-2017-0000437호(2017.01.02), 제10-2017-0002195호(2017.01.06) 및 제10-2017-0002720호(2017.01.09)를 기초로 한 우선권을 주장하며, 우선권의 기초가 되는 상기 각 출원들에 서술된 실시 예 및 기재 사항은 본 출원의 상세한 설명에 포함되는 것으로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선랜 시스템을 도시하고 있다. 무선랜 시스템은 하나 또는 그 이상의 베이직 서비스 셋(Basic Service Set, BSS)를 포함하는데, BSS는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 기기들의 집합을 나타낸다. 일반적으로 BSS는 인프라스트럭쳐 BSS(infrastructure BSS)와 독립 BSS(Independent BSS, IBSS)로 구분될 수 있으며, 도 1은 이 중 인프라스트럭쳐 BSS를 나타내고 있다.
도 1에 도시된 바와 같이 인프라스트럭쳐 BSS(BSS1, BSS2)는 하나 또는 그 이상의 스테이션(STA1, STA2, STA3, STA_4, STA5), 분배 서비스(Distribution Service)를 제공하는 스테이션인 액세스 포인트(PCP/AP-1, PCP/AP-2), 및 다수의 액세스 포인트(PCP/AP-1, PCP/AP-2)를 연결시키는 분배 시스템(Distribution System, DS)을 포함한다.
스테이션(Station, STA)은 IEEE 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(Medium Access Control, MAC)와 무선 매체에 대한 물리층(Physical Layer) 인터페이스를 포함하는 임의의 디바이스로서, 광의로는 비 액세스 포인트(Non-AP) 스테이션뿐만 아니라 액세스 포인트(AP)를 모두 포함한다. 또한, 본 명세서에서는 스테이션과 AP 등의 무선랜 통신 디바이스를 모두 포함하는 개념으로서 '단말'이라는 용어가 사용될 수 있다. 무선 통신을 위한 스테이션은 프로세서(Processor)와 송수신부(transmit/receive unit)를 포함하고, 실시 예에 따라 유저 인터페이스부와 디스플레이 유닛 등을 더 포함할 수 있다. 프로세서는 무선 네트워크를 통해 전송할 프레임을 생성하거나 또는 상기 무선 네트워크를 통해 수신된 프레임을 처리하며, 그 밖에 스테이션을 제어하기 위한 다양한 처리를 수행할 수 있다. 그리고, 송수신부는 상기 프로세서와 기능적으로 연결되어 있으며 스테이션을 위하여 무선 네트워크를 통해 프레임을 송수신한다.
액세스 포인트(Access Point, AP)는 AP에게 결합된(associated) 스테이션을 위하여 무선 매체를 경유하여 분배시스템(DS)에 대한 접속을 제공하는 개체이다. 인프라스트럭쳐 BSS에서 비 AP 스테이션들 사이의 통신은 AP를 경유하여 이루어지는 것이 원칙이지만, 다이렉트 링크가 설정된 경우에는 비AP 스테이션들 사이에서도 직접 통신이 가능하다. 한편, 본 발명에서 AP는 PCP(Personal BSS Coordination Point)를 포함하는 개념으로 사용되며, 광의적으로는 집중 제어기, 기지국(Base Station, BS), 노드-B, BTS(Base Transceiver System), 또는 사이트 제어기 등의 개념을 모두 포함할 수 있다.
복수의 인프라스트럭쳐 BSS는 분배 시스템(DS)을 통해 상호 연결될 수 있다. 이때, 분배 시스템을 통하여 연결된 복수의 BSS를 확장 서비스 셋(Extended Service Set, ESS)라 한다.
도 2는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 무선랜 시스템인 독립 BSS를 도시하고 있다. 도 2의 실시 예에서 도 1의 실시 예와 동일하거나 상응하는 부분은 중복적인 설명을 생략하도록 한다.
도 2에 도시된 BSS3는 독립 BSS이며 AP를 포함하지 않기 때문에, 모든 스테이션(STA6, STA7)이 AP와 접속되지 않은 상태이다. 독립 BSS는 분배 시스템으로의 접속이 허용되지 않으며, 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다. 독립 BSS에서 각각의 스테이션들(STA6, STA7)은 다이렉트로 서로 연결될 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 스테이션(100)의 구성을 나타낸 블록도이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따른 스테이션(100)은 프로세서(110), 송수신부(120), 유저 인터페이스부(140), 디스플레이 유닛(150) 및 메모리(160)를 포함할 수 있다.
먼저, 송수신부(120)는 무선랜 피지컬 레이어 프레임 등의 무선 신호를 송수신 하며, 스테이션(100)에 내장되거나 외장으로 구비될 수 있다. 실시 예에 따르면, 송수신부(120)는 서로 다른 주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 송수신 모듈을 포함할 수 있다. 이를 테면, 상기 송수신부(120)는 2.4GHz, 5GHz 및 60GHz 등의 서로 다른 주파수 밴드의 송수신 모듈을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 스테이션(100)은 6GHz 이상의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈과, 6GHz 이하의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈을 구비할 수 있다. 각각의 송수신 모듈은 해당 송수신 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선랜 규격에 따라 AP 또는 외부 스테이션과 무선 통신을 수행할 수 있다. 송수신부(120)는 스테이션(100)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 송수신 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 송수신 모듈을 함께 동작시킬 수 있다. 스테이션(100)이 복수의 송수신 모듈을 포함할 경우, 각 송수신 모듈은 각각 독립된 형태로 구비될 수도 있으며, 복수의 모듈이 하나의 칩으로 통합되어 구비될 수도 있다.
다음으로, 유저 인터페이스부(140)는 스테이션(100)에 구비된 다양한 형태의 입/출력 수단을 포함한다. 즉, 유저 인터페이스부(140)는 다양한 입력 수단을 이용하여 유저의 입력을 수신할 수 있으며, 프로세서(110)는 수신된 유저 입력에 기초하여 스테이션(100)을 제어할 수 있다. 또한, 유저 인터페이스부(140)는 다양한 출력 수단을 이용하여 프로세서(110)의 명령에 기초한 출력을 수행할 수 있다.
다음으로, 디스플레이 유닛(150)은 디스플레이 화면에 이미지를 출력한다. 상기 디스플레이 유닛(150)은 프로세서(110)에 의해 실행되는 컨텐츠 또는 프로세서(110)의 제어 명령에 기초한 유저 인터페이스 등의 다양한 디스플레이 오브젝트를 출력할 수 있다. 또한, 메모리(160)는 스테이션(100)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 스테이션(100)이 AP 또는 외부 스테이션과 접속을 수행하는데 필요한 접속 프로그램이 포함될 수 있다.
본 발명의 프로세서(110)는 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 스테이션(100) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 상기 프로세서(110)는 상술한 스테이션(100)의 각 유닛들을 제어하며, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 메모리(160)에 저장된 AP의 접속을 위한 프로그램을 실행하고, AP가 전송한 통신 설정 메시지를 수신할 수 있다. 또한, 프로세서(110)는 통신 설정 메시지에 포함된 스테이션(100)의 우선 조건에 대한 정보를 판독하고, 스테이션(100)의 우선 조건에 대한 정보에 기초하여 AP에 대한 접속을 요청할 수 있다. 본 발명의 프로세서(110)는 스테이션(100)의 메인 컨트롤 유닛을 가리킬 수도 있으며, 실시 예에 따라 스테이션(100)의 일부 구성 이를 테면, 송수신부(120)등을 개별적으로 제어하기 위한 컨트롤 유닛을 가리킬 수도 있다. 즉, 프로세서(110)는 송수신부(120)로부터 송수신되는 무선 신호를 모듈레이션하는 모듈레이션부 또는 디모듈레이션부(modulator and/or demodulator)일 수 있다. 프로세서(110)는 본 발명의 실시예에 따른 스테이션(100)의 무선 신호 송수신의 각종 동작을 제어한다. 이에 대한 구체적인 실시예는 추후 기술하기로 한다.
도 3에 도시된 스테이션(100)은 본 발명의 일 실시 예에 따른 블록도로서, 분리하여 표시한 블록들은 디바이스의 엘리먼트들을 논리적으로 구별하여 도시한 것이다. 따라서 상술한 디바이스의 엘리먼트들은 디바이스의 설계에 따라 하나의 칩으로 또는 복수의 칩으로 장착될 수 있다. 이를테면, 상기 프로세서(110) 및 송수신부(120)는 하나의 칩으로 통합되어 구현될 수도 있으며 별도의 칩으로 구현될 수도 있다. 또한, 본 발명의 실시 예에서 상기 스테이션(100)의 일부 구성들, 이를 테면 유저 인터페이스부(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 스테이션(100)에 선택적으로 구비될 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 AP(200)의 구성을 나타낸 블록도이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따른 AP(200)는 프로세서(210), 송수신부(220) 및 메모리(260)를 포함할 수 있다. 도 4에서 AP(200)의 구성 중 도 3의 스테이션(100)의 구성과 동일하거나 상응하는 부분에 대해서는 중복적인 설명을 생략하도록 한다.
도 4를 참조하면, 본 발명에 따른 AP(200)는 적어도 하나의 주파수 밴드에서 BSS를 운영하기 위한 송수신부(220)를 구비한다. 도 3의 실시 예에서 전술한 바와 같이, 상기 AP(200)의 송수신부(220) 또한 서로 다른 주파수 밴드를 이용하는 복수의 송수신 모듈을 포함할 수 있다. 즉, 본 발명의 실시 예에 따른 AP(200)는 서로 다른 주파수 밴드, 이를 테면 2.4GHz, 5GHz, 60GHz 중 두 개 이상의 송수신 모듈을 함께 구비할 수 있다. 바람직하게는, AP(200)는 6GHz 이상의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈과, 6GHz 이하의 주파수 밴드를 이용하는 송수신 모듈을 구비할 수 있다. 각각의 송수신 모듈은 해당 송수신 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선랜 규격에 따라 스테이션과 무선 통신을 수행할 수 있다. 상기 송수신부(220)는 AP(200)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 송수신 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 송수신 모듈을 함께 동작시킬 수 있다.
다음으로, 메모리(260)는 AP(200)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 스테이션의 접속을 관리하는 접속 프로그램이 포함될 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 AP(200)의 각 유닛들을 제어하며, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따르면, 프로세서(210)는 메모리(260)에 저장된 스테이션과의 접속을 위한 프로그램을 실행하고, 하나 이상의 스테이션에 대한 통신 설정 메시지를 전송할 수 있다. 이때, 통신 설정 메시지에는 각 스테이션의 접속 우선 조건에 대한 정보가 포함될 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 스테이션의 접속 요청에 따라 접속 설정을 수행한다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 송수신부(220)로부터 송수신되는 무선 신호를 모듈레이션하는 모듈레이션부 또는 디모듈레이션부(modulator and/or demodulator)일 수 있다. 프로세서(210)는 본 발명의 실시 예에 따른 AP(200)의 무선 신호 송수신의 각종 동작을 제어한다. 이에 대한 구체적인 실시 예는 추후 기술하기로 한다.
도 5는 STA가 AP와 링크를 설정하는 과정을 개략적으로 도시하고 있다.
도 5를 참조하면, STA(100)와 AP(200) 간의 링크는 크게 스캐닝(scanning), 인증(authentication) 및 결합(association)의 3단계를 통해 설정된다. 먼저, 스캐닝 단계는 AP(200)가 운영하는 BSS의 접속 정보를 STA(100)가 획득하는 단계이다. 스캐닝을 수행하기 위한 방법으로는 AP(200)가 주기적으로 전송하는 비콘(beacon) 메시지(S101)만을 활용하여 정보를 획득하는 패시브 스캐닝(passive scanning) 방법과, STA(100)가 AP에 프로브 요청(probe request)을 전송하고(S103), AP로부터 프로브 응답(probe response)을 수신하여(S105) 접속 정보를 획득하는 액티브 스캐닝(active scanning) 방법이 있다.
스캐닝 단계에서 성공적으로 무선 접속 정보를 수신한 STA(100)는 인증 요청(authentication request)을 전송하고(S107a), AP(200)로부터 인증 응답(authentication response)을 수신하여(S107b) 인증 단계를 수행한다. 인증 단계가 수행된 후, STA(100)는 결합 요청(association request)를 전송하고(S109a), AP(200)로부터 결합 응답(association response)을 수신하여(S109b) 결합 단계를 수행한다. 본 명세서에서 결합(association)은 기본적으로 무선 결합을 의미하나, 본 발명은 이에 한정되지 않으며 광의의 의미로의 결합은 무선 결합 및 유선 결합을 모두 포함할 수 있다.
한편, 추가적으로 802.1X 기반의 인증 단계(S111) 및 DHCP를 통한 IP 주소 획득 단계(S113)가 수행될 수 있다. 도 5에서 인증 서버(300)는 STA(100)와 802.1X 기반의 인증을 처리하는 서버로서, AP(200)에 물리적으로 결합되어 존재하거나 별도의 서버로서 존재할 수 있다.
구체적인 실시 예에서 AP(200)는 ad-hoc 네트워크와 같이 외부의 분배 서비스(Distribution Service)에 연결되지 않는 독립적인 네트워크에서 통신 매개체 자원을 할당하고 스케줄링을 수행하는 무선 통신 단말일 수 있다. 또한, AP(200)는 베이스 스테이션(base station), eNB, 및 트랜스미션 포인트(TP) 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 또한, AP(200)는 베이스 무선 통신 단말로 지칭될 수 있다.
또한, 베이스 무선 통신 단말은 복수의 무선 통신 단말과의 통신에서 통신 매개체(medium) 자원을 할당하고 스케줄링(scheduling)하는 무선 통신 단말일 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말은 셀 코디네이터(cell coordinator)의 역할을 수행할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 베이스 무선 통신 단말은 ad-hoc 네트워크와 같이 외부의 분배 서비스(Distribution Service)에 연결되지 않는 독립적인 네트워크에서 통신 매개체 자원을 할당하고 스케줄링을 수행하는 무선 통신 단말일 수 있다.
베이스 무선 통신 단말은 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 또는 MU-MIMO(Multi-user Multiple Input Multiple Output)를 사용하여 복수의 무선 통신 단말과 동시에 통신할 수 있다. 이때, 베이스 무선 통신 단말은 복수의 무선 통신 단말에게 트리거 정보를 전송하여 복수의 무선 통신 단말이 OFDMA를 이용하는 상향(Uplink, UL) 다중 사용자(Multi User, MU) 전송을 하게 트리거할 수 있다. 이에 대해서는 도 6을 통해 설명한다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말의 UL MU 전송을 보여준다.
베이스 무선 통신 단말은 복수의 무선 통신 단말에게 트리거 정보를 전송하여 복수의 무선 통신 단말의 UL MU 전송을 트리거할 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말은 복수의 무선 통신 단말에게 트리거 정보를 전송하여 복수의 무선 통신 단말이 동시에 즉각적인 응답 프레임을 전송하도록 트리거할 수 있다. 이때, 즉각적인 응답은 동일한 TXOP(Transmission Opportunity) 내에서 트리거 정보를 수신한 때로부터 미리 지정된 시간 내에 응답 프레임을 전송하는 것을 나타낼 수 있다. 이때, 일정 시간은 802.11 표준에서 정의하는 SIFS(Short Inter-Frame Space)일 수 있다. 베이스 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 사용하여 트리거 정보를 전송할 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말은 MAC 헤더를 사용하여 트리거 정보를 전송할 수 있다.
복수의 무선 통신 단말은 트리거 정보에 대한 응답 프레임을 트리거 기반(trigger based, TB) PPDU를 사용하여 전송할 수 있다. 이때, 복수의 무선 통신 단말은 트리거 정보를 수신한 때로부터 일정 시간 후에 트리거 기반 PPDU를 전송할 수 있다. 또한, 복수의 무선 통신 단말은 UL OFDMA 또는 UL MU-MIMO 중 적어도 어느 하나를 사용하여 트리거 기반 PPDU를 전송할 수 있다. 트리거 정보의 트리거 타입이 MU-RTS(Request To Send) 프레임을 통해 전송되는 경우, 복수의 무선 통신 단말은 non-HT PPDU를 사용하여 MU-RTS 프레임에 대한 응답 프레임을 전송할 수 있다.
도 6의 실시 예에서, AP는 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3) 및 제4 스테이션(STA4)에게 트리거 프레임을 전송한다. 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3) 및 제4 스테이션(STA4) 트기거 프레임을 수신한다. 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3) 및 제4 스테이션(STA4)은 트리거 프레임을 수신한 때로부터 SIFS가 경과한 때에 트리거 기반 PPDU(HE trigger-based PPDU)를 전송한다. AP는 트리거 기반 PPDU(HE trigger-based PPDU)를 수신하고, 제1 스테이션(STA1), 제2 스테이션(STA2), 제3 스테이션(STA3) 및 제4 스테이션(STA4)에게 ACK을 전송한다.
앞서 설명한 바와 같이 베이스 무선 통신 단말은 트리거 프레임 또는 MAC 헤더를 사용하여 트리거 정보를 전송할 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말은 MAC 헤더의 UL MU Response Scheduling(UMRS) A-Control 서브필드를 사용하여 트리거 정보를 전송할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 UMRS A-Control 서브필드를 포함하는 MAC 프레임을 수신한 무선 통신 단말은 UMRS A-Control 서브필드에 대한 응답으로 트리거 기반 PPDU를 전송한다. 또한, 트리거 프레임의 User Info 필드가 지시하는 무선 통신 단말은 트리거 프레임에 대한 응답으로 트리거 기반 PPDU를 전송할 수 있다. 트리거 프레임의 구체적인 포맷에 대해서는 도 7을 통해 구체적으로 설명한다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 트리거 프레임의 구체적인 포맷을 보여준다.
트리거 프레임은 Frame Control 필드, Duration 필드, RA 필드, TA 필드, Common Info 필드, User Info 필드, Padding 필드 및 FCS 필드 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 트리거 프레임은 트리거 타입에 따라 요청하는 응답이 달라질 수 있다. 또한, 트리거 프레임이 포함하는 필드는 트리거 타입에 따라 달라질 수 있다.
RA 필드는 트리거 프레임의 수신자 주소를 나타낸다. 트리거 프레임이 하나의 무선 통신 단말의 전송을 트리거하는 경우, RA 필드는 해당 무선 통신 단말은 MAC 주소를 지시할 수 있다. 트리거 프레임이 두 개 이상의 무선 통신 단말의 전송을 트리거 하는 경우, RA 필드는 브로드캐스트(broadcast) 주소를 지시할 수 있다. 트리거 프레임의 트리거 타입이 GCR MU-BAR인 경우, RA 필드는 트리거 프레임이 트리거하는 복수의 무선 통신 단말에 해당하는 그룹 주소를 지시할 수 있다.
TA 필드는 트리거 프레임의 전송자 주소를 나타낸다. 트리거 프레임을 전송하는 무선 통신 단말이 multiple BSSID를 사용하지 않는 경우, TA 필드는 트리거 프레임을 전송하는 무선 통신 단말의 MAC 주소를 지시할 수 있다. 또한, 트리거 프레임을 전송하는 무선 통신 단말이 multiple BSSID를 사용하고, 트리거 프레임이 multiple BSSID set의 복수의 무선 통신 단말을 트리거하는 경우, TA 필드는 트리거 프레임을 전송하는 무선 통신 단말이 속한 multiple BSSID set의 트랜스미티트(transmitted) BSSID를 지시할 수 있다. 이때, 트랜스미티드 BSSID는 다중 BSSID set에 포함되는 다른 BSS에 대한 정보까지 시그널링할 수 있는 BSS를 나타낸다. 다중 BSSID 셋에 포함되는 BSS 중 트랜스미티드 BSSID에 해당하지 않는 BSS의 식별자는 논트랜스미티드(Nontransmitted) BSSID이다. 구체적으로 트랜스미티드 BSSID에 해당하는 BSS를 운영하는 베이스 무선 통신 단말은 multiple BSSID 엘리멘트 사용하여 논트랜스미티드 BSSID에 해당하는 BSS에 대한 정보를 시그널링할 수 있다. 트랜스미티드 BSSID에 해당하는 BSS에서 전송되는 매니지먼트 프레임은 Multiple BSSID 엘리멘트를 포함할 수 있다. 이때, 매니지먼트 프레임은 비콘 프레임과 프로브 응답 프레임을 포함할 수 있다. 또한, 트랜스미티드 BSSID는 다중 BSSID 셋마다 하나씩 존재할 수 있다. 이에 대해서는 도 11을 통해 구체적으로 설명한다.
Common Info 필드는 트리거 프레임에 대한 응답을 전송하기 위해 트리거 프레임이 트리거하는 적어도 하나의 무선 통신 단말에게 공통으로 필요한 정보를 지시한다. User Info 필드는 트리거 프레임에 대한 응답을 전송하기 위해 트리거 프레임이 지시하는 복수의 무선 통신 단말 각각에게 필요한 정보를 개별적으로 지시한다. 구체적으로 트리거 프레임은 복수의 User Info 필드를 포함할 수 있다. Common 필드와 User Info 필드의 구체적인 포맷에 대해서는 도 8을 통해 설명한다.
Padding 필드는 패딩 비트를 포함한다. 구체적으로 Padding 필드는 트리거 프레임에 대한 응답 프레임을 전송하는 무선 통신 단말이 응답 프레임 전송을 준비할 수 있는 시간을 확보하는 것을 도와줄 수 있다. 따라서 Padding 필드의 길이는 트리거 프레임에 대한 응답 프레임을 전송하는 무선 통신 단말의 능력(capability)에 따라 결정될 수 있다. 또한, 트리거 프레임은 Padding 필드를 포함하지 않을 수 있다. Padding 필드는 미리 지정된 값으로 Padding 필드의 시작을 지시할 수 있다. 이때, 미리 지정된 값은 0xFFF일 수 있다. 또한, 미리 지정된 값을 포함하는 Padding 필드를 제외한 Padding 필드의 나머지 필드는 미리 지정된 값 이외의 값 또는 미리 지정된 값을 포함할 수 있다.
트리거 프레임의 구체적인 포맷은 도 7의 실시 예와 같을 수 있다.
도 8은 본 발명의 실시 예에 따른 트리거 프레임의 Common Info 필드와 User Info 필드의 구체적인 포맷을 보여준다.
구체적으로 본 발명의 실시 예에 따른 Common Info 필드의 포맷과 User Info 필드의 포맷 각각은 도 8(a)와 8(b)와 같을 수 있다. User Info 필드는 트리거 프레임이 트리거하는 무선 통신 단말을 지시할 수 있다. 구체적으로 User Info 필드가 무선 통신 단말의 AID(Association Identifier) 또는 AID의 일부를 포함하는 경우, AID에 해당하는 무선 통신 단말은 트리거 프레임이 해당 무선 통신 단말을 트리거하는 것으로 판단할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 User Info 필드의 AID12 서브필드는 트리거 프레임이 트리거하는 무선 통신 단말의 AID의 LSBs(Least Significant Bits) 12개를 지시할 수 있다.
또한, User Info 필드는 트리거 프레임이 트리거하는 무선 통신 단말에게 할당된 자원 단위(Resource Unit, RU)를 나타낼 수 있다. RU는 주파수 대역의 크기에 따라 상향 전송 및 하향 전송을 위해 사용할 수 있는 복수의 서브캐리어를 그룹핑한 것을 나타낼 수 있다. 이때, 상향 전송 및 하향 전송에서는 OFDM, OFDMA 및 MU-MIMO 중 적어도 어느 하나가 사용될 수 있다. 또한, 그룹핑을 서브채널화(subchannelization)로 지칭할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 RU Allocation 서브필드는 AID12 서브필드가 지시하는 무선 통신 단말에게 할당된 RU를 지시할 수 있다.
베이스 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 사용하여 임의의 무선 통신 단말의 상향 전송을 트리거할 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말은 지정된 RU에 대한 랜덤 액세스를 트리거할 수 있다. 이때, 베이스 무선 통신 단말은 트리거 프레임의 User Info 필드가 특정 무선 통신 단말의 AID 대신 미리 지정된 값을 지시하도록 설정할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 베이스 무선 통신 단말은 트리거 프레임의 User Info 필드의 AID12 서브필드를 미리 지정된 값으로 설정할 수 있다. 또한, 트리거 프레임의 User Info 필드가 특정 무선 통신 단말의 AID 대신 미리 지정된 값을 지시하는 경우, 트리거 프레임을 수신한 무선 통신 단말은 해당 User Info 필드가 지시하는 RU에 랜덤 액세스할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 무선 통신 단말이 수신한 트리거 프레임의 User Info 필드의 AID12 서브필드가 미리 지정된 값을 지시하는 경우, 무선 통신 단말은 해당 User Info 필드의 RU Allocation 서브필드가 지시하는 RU에 랜덤 액세스할 수 있다. 미리 지정된 값은 0일 수 있다. 또한, 미리 지정된 값은 2045일 수 있다. 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 기초로 랜덤 액세스하는 구체적인 동작에 대해서 도 9를 통해 설명한다.
도 9는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말의 랜덤 액세스 동작을 보여준다.
무선 통신 단말은 다음과 같은 동작들을 통해 OFDMA 랜덤 액세스 동작을 수행할 수 있다. 무선 통신 단말은 OFDMA 경쟁 윈도우(OFDMA contention window, OCW) 내에서 임의의 정수를 선택한다. 구체적으로 무선 통신 단말은 0부터 OCW와 같거나 작은 범위 내에서 임의의 정수를 선택할 수 있다. 이때, OCW는 양의 정수인 OCW 최솟값(OCWmin)과 같거나 크고 OCW 최대값(OCWmax)과 같거나 작을 수 있다. 무선 통신 단말은 선택한 수를 OFDMA 랜덤 액세스 백오프(OFDMA random access backoff, OBO) 카운터로 설정한다. 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 수신하고 트리거 프레임이 랜덤 액세스를 지시하는 RU를 기초로 OBO 카운터를 줄일 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 수신하고 트리거 프레임이 랜덤 액세스를 지시하는 RU의 개수만큼 OBO 카운터를 줄일 수 있다. OBO 카운터가 0이거나 OBO 카운터가 0이된 경우, 무선 통신 단말은 랜덤 액세스로 지시된 RU 중 어느 하나를 임의로 선택하여 선택한 RU를 통한 전송을 시도할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 선택한 RU가 유휴한지 판단하고, 선택한 RU가 유휴(idle)한 경우에 선택한 RU를 통해 베이스 무선 통신 단말에게 베이스 무선 통신 단말에 대해 보류 중인(pending) 프레임을 전송할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말이 해당 RU가 물리적 캐리어 감지(physical carrier sense)와 가상 캐리어 감지(virtual carrier sense) 중 어느 하나라도 사용 중(busy)으로 판단한 경우, 무선 통신 단말은 해당 RU가 사용 중으로 판단할 수 있다. 물리적 캐리어 감지는 CCA(Clear Channel Assessment)를 포함할 수 있다. 또한, 물리적 캐리어 감지는 에너지 감지(Energy Detect, ED)를 포함할 수 있다. 무선 통신 단말이 선택한 RU가 사용 중으로 판단한 경우, 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신에 대해 보류 중인 프레임을 전송하지 않고, OBO 카운터를 0으로 유지할 수 있다.
무선 통신 단말은 무선 통신 단말과 결합된(associated) 베이스 무선 통신 단말이 시그널링하는 OBO 관련 파라미터 값에 따라 OCWmin과 OCWmax를 설정할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말이 처음으로 랜덤 액세스를 시도하거나, 무선 통신 단말이 베이스 무선 통신 단말이 시그널링하는 OBO 관련 파라미터를 수신하거나, 무선 통신 단말이 랜덤 액세스를 통한 전송이 성공한 때 무선 통신 단말은 OBO 절차를 초기화할 수 있다. 이때, OBO 절차의 초기화는 OBO 카운터의 초기화와 OCW의 초기화 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말이 OCW를 초기화할 때, 무선 통신 단말은 OCW를 OCWmin으로 설정할 수 있다. 무선 통신 단말의 랜덤 액세스를 통한 전송이 실패한 경우, 무선 통신 단말은 OCW의 값을 (2 x OCW + 1)로 업데이트할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 업데이트된 OCW 내에서 임의의 정수를 선택하고, 선택한 임의의 정수를 OBO 카운터로 설정한다. 또한, OCW의 값이 OCWmax에 도달한 경우, 무선 통신 단말의 랜덤 액세스를 통한 전송이 실패한 경우에도 무선 통신 단말은 OCW를 OCWmax로 유지할 수 있다.
도 9의 실시 예에서, 제1 스테이션(STA1)의 OBO 카운터는 5이고, 제2 스테이션(STA2)의 OBO 카운터는 1이다. AP는 제1 RU(RU 1)와 제2 RU(RU 2)에 대한 랜덤 액세스를 트리거하는 트리거 프레임을 전송한다. 랜덤 액세스에 할당된 RU의 개수가 2개이므로, 제1 스테이션(STA1)은 OBO 카운터를 2만큼 줄여 3으로 설정하고, 제2 스테이션(STA2)은 OBO 카운터를 0으로 설정한다. 제2 스테이션(STA2)의 OBO카운터가 0이 되었으므로 제2 스테이션(STA2)은 랜덤 액세스에 할당된 제1 RU(RU 1)와 제2 RU(RU 2) 중 어느 하나를 임의로 선택하여 전송을 시도한다. 제2 스테이션(STA2)이 트리거 프레임을 수신한 때로부터 SIFS 후에, 제2 스테이션(STA2)은 임의로 선택한 RU를 통해 AP에게 트리거 기반 PPDU를 전송한다. AP는 제2 스테이션(STA2)로부터 트리거 기반 PPDU를 수신한다. AP가 트리거 기반 PPDU를 수신한 때로부터 SIFS 후에, AP는 제2 스테이션에게 제2 스테이션이 전송한 프레임에 대한 ACK을 전송한다.
AP에 대한 전송이 성공한 제2 스테이션(STA2)은 OCW를 OCWmin으로 설정하고 설정한 OCW 내에서 임의 수를 선택한다. 이때, 제2 스테이션(STA2)은 6을 선택하고, 6을 OBO 카운터로 설정한다. AP는 제1 RU(RU 1), 제2 RU(RU 2) 및 제3 RU(RU 3)에 대한 랜덤 액세스를 트리거하는 트리거 프레임을 전송한다. 랜덤 액세스에 할당된 RU의 개수가 3개이므로, 제1 스테이션(STA1)은 OBO 카운터를 3만큼 줄여 0으로 설정하고, 제2 스테이션(STA2)은 OBO 카운터를 3만큼 줄여 OBO 카운터를 3으로 설정한다. 제1 스테이션(STA1)의 OBO카운터가 0이 되었으므로 제1 스테이션(STA1)은 트리거 프레임이 랜덤 액세스에 할당된 제1 RU(RU 1), 제2 RU(RU 2) 및 제3 RU(RU 3) 중 어느 하나를 임의로 선택하여 전송을 시도한다. 제1 스테이션(STA1)이 트리거 프레임을 수신한 때로부터 SIFS 후에, 제1 스테이션(STA1)은 임의로 선택한 RU를 통해 AP에게 트리거 기반 PPDU를 전송한다. AP는 제1 스테이션(STA1)로부터 트리거 기반 PPDU를 수신한다. AP가 트리거 기반 PPDU를 수신한 때로부터 SIFS 후에, AP는 제1 스테이션에게 제1 스테이션이 전송한 프레임에 대한 ACK을 전송한다.
앞서 설명한 바와 같이 무선 통신 단말은 무선 통신 단말과 결합된(associated) 베이스 무선 통신 단말이 시그널링하는 OBO 관련 파라미터 값에 따라 OCWmin과 OCWmax를 설정할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 무선 통신 단말과 결합된(associated) 베이스 무선 통신 단말로부터 OBO 관련 파라미터 값을 포함하는 엘리멘트를 수신할 수 있다. 이때, 엘리멘트는 UORA(UL OFDMA-based Random Access) 파라미터 셋 엘리멘트로 지칭될 수 있다. UORA 파라미터 셋 엘리멘트의 구체적인 포맷에 대해서는 도 10을 통해 설명한다.
도 10은 본 발명의 실시 예에 따른 UORA 파라미터 셋 엘리멘트의 구체적인 포맷을 보여준다.
UORA 파라미터 셋 엘리멘트는 Element ID 필드, Length 필드, Element ID Extension 필드 및 OCW Range 필드를 포함할 수 있다. Element ID 필드는 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 식별하는 엘리멘트 식별자를 지시한다. Length 필드는 UORA 엘리멘트의 길이를 지시한다. Element ID Extension 필드는 엘리멘트 식별자와 함께 조합되어 UORA 파라미터 셋 엘리멘트의 확장 식별자(extended ID)를 만드는 익스텐션 식별자(extention ID)를 나타낸다. OCW Range 필드는 OCW의 범위에 관한 정보를 나타낸다.
OCW Range 필드는 OCWmin과 OCWmax에 관한 정보를 포함할 수 있다. 구체적으로 OCW Range 필드는 EOCWmin 필드, EOCWmax 필드 및 Reserved 필드를 포함할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 EOCWmin 필드가 지시하는 값에 따라 OCWmin을 설정할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 무선 통신 단말은 OCWmin을 2EOCWmin - 1로 설정할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 EOCWmax 필드가 지시하는 값에 따라 OCWmax를 설정할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 무선 통신 단말은 OCWmax를 2EOCWmax - 1로 설정할 수 있다.
무선 통신 단말은 가장 최근에 수신한 UORA 파라미터 셋 엘리멘트에 따라 OCWmin과 OCWmax를 설정할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 전송하려는 트래픽의 액세스 카테고리(Access Category, AC)와 관계 없이 가장 최근에 수신한 UORA 파라미터 셋 엘리멘트에 따라 OCWmin과 OCWmax를 설정할 수 있다. 베이스 무선 통신 단말은 비콘(Beacon) 프레임을 사용하여 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 전송할 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말은 프로브 응답(Probe Response) 프레임을 사용하여 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 전송할 수 있다.
UORA 파라미터 셋 엘리멘트의 구체적인 포맷은 도 10과 같을 수 있다.
하나의 네트워크 내에 복수의 물리적 액세스 포인트가 존재하는 경우, 복수의 액세스 포인트가 전송하는 매니지먼트(management) 프레임으로 인해 데이터 전송을 위한 프레임이 채널을 점유할 수 있는 시간이 매우 짧아질 수 있다. 따라서 네트워크가 하나의 베이스 무선 통신 단말이 복수의 BSS를 운영할 수 있다. 이에 대해서는 도 11을 통해 설명한다.
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 multiple BSSID 엘리멘트의 구체적인 포맷을 보여준다.
베이스 무선 통신 단말은 하나의 매니지먼트 프레임을 전송하여 복수의 BSS에 관한 정보를 시그널링할 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말은 하나의 매니지먼트 프레임을 전송하여 다중(multiple) BSSID 셋에 포함된 복수의 베이직 서비스 식별자(BSS Identifier, BSSID)에 해당하는 BSS 각각에 관한 정보를 시그널링할 수 있다. 다중 BSSID 셋은 하나의 그룹으로 분류되는 복수의 BSS 각각에 해당하는 BSSID의 집합(set)이다. 베이직 무선 통신 단말이 다중 BSSID 셋을 이용하는 경우, 무선 통신 단말은 하나의 매니지먼트 프레임을 전송하여 복수의 BSS에 관한 정보를 시그널링하므로 데이터 프레임이 채널을 점유할 수 있는 시간을 늘릴 수 있다. 구체적인 실시 예에서, 무선 통신 단말은 다중 BSSID 셋을 대표하는 레퍼런스 BSSID를 매니지먼트 프레임이 나타내는 BSS 정보로 설정하고, 매니지먼트 프레임에 다중 BSSID 셋에 관한 정보를 삽입할 수 있다. 다중 BSSID 셋에 관한 정보는 다중 BSSID 셋에 포함된 복수의 BSSID의 최대 개수와 관련된 정보를 포함할 수 있다. 이때, 레퍼런스 BSSID는 다중 BSSID 셋에 포함된 BSSID를 식별할 때 레퍼런스가 되는 BSSID일 수 있다. 구체적으로 다중 BSSID 셋에 관한 정보는 도 11의 multiple BSSID 엘리먼트일 수 있다. 이때, 다중 BSSID 셋에 관한 정보는 서브엘리먼트를 포함할 수 있다.
다중 BSSID 엘리먼트는 Element ID 필드를 포함할 수 있다. Element ID 필드는 다중 BSSID 엘리먼트를 나타내는 식별자이다. 또한, 다중 BSSID 엘리먼트는 Length 필드를 포함할 수 있다. Length 필드는 다중 BSSID 엘리먼트의 길이를 나타내는 필드이다. 또한, 다중 BSSID 엘리먼트는 Max BSSID indicator 필드를 나타낼 수 있다. 이때, Max BSSID indicator 필드는 다중 BSSID 셋이 포함할 수 있는 최대 BSSID 개수와 관련된 정보를 나타낸다. 구체적으로 Max BSSID indicator 필드가 나타내는 값이 n인 경우, 다중 BSSID 셋이 포함할 수 있는 최대 BSSID 개수는 2n개일 수 있다. 이때, 최대 BSSID 개수는 레퍼런스 BSSID를 포함하는 개수이다.
또한, 다중 BSSID 엘리먼트는 Optional Subelements 필드를 포함할 수 있다. Optional Subelements는 논트랜스미티드(Nontransmitted) BSSID가 나타내는 BSS에 관한 정보를 포함할 수 있다. 논트랜스미티드 BSSID는 레퍼런스 BSSID 이외에 다중 BSSID 셋에 포함된 BSSID를 나타낸다. 구체적으로 Optional Subelements 필드는 논트랜스미티드 BSSID가 나타내는 BSS에 관한 정보인 논트랜스미티트 BSSID 프로파일(profile)을 포함할 수 있다. Optional Subelements 필드는 일부 논트랜스미티드 BSSID가 나타내는 BSS에 관한 정보만을 포함할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 비콘 프레임 또는 프로브 응답 프레임을 기초로 나머지 논트랜스미티드 BSSID가 나타내는 BSS에 관한 정보를 획득할 수 있다.
논트랜스미티드 BSSID가 나타내는 BSS에 관한 정보는 논트랜스미티드 BSSID Capability 엘리먼트 및 비콘 프레임 바디에 포함될 수 있는 엘리먼트일 수 있다. 구체적으로 비콘 프레임 바디에 포함될 수 있는 엘리먼트는 SSID, multiple BSSID-index 서브엘리먼트, FMD Descriptor 엘리먼트 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 또한, 논트랜스미티드 BSSID 나타내는 BSS에 관한 정보 중 레퍼런스 BSSID가 나타내는 BSS의 정보와 동일한 정보는 생략될 수 있다. 구체적으로 논트랜스미트 BSSID 나타내는 BSS의 Timestamp and Beacon Interval 필드, DSSS Parameter Set, IBSS Parameter Set, Country, Channel Switch Announcement, Extended Channel Switch Announcement, Wide Bandwidth Channel Switch, Transmit Power Envelope, Supported Operating Classes, IBSS DFS, ERP Information, HT Capabilities, HT Operation, VHT Capabilities, 및 VHT Operation 엘리먼트 중 적어도 어느 하나는 레퍼런스 BSSID가 나타내는 BSS와 동일할 수 있다.
또한, Optional 서브엘리먼트 필드는 vendor specific 엘리먼트를 포함할 수 있다.
다중 BSSID 셋에 관한 정보를 포함하는 매니지먼트 프레임을 수신하는 무선 통신 단말은 매니지먼트 프레임으로부터 다중 BSSID 셋에 관한 정보를 획득할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 다중 BSSID 셋에 관한 정보와 레퍼런스 BSSID를 기초로 다중 BSSID 셋에 포함된 BSSID를 획득할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 다중 BSSID 셋에 포함된 BSSID를 다음의 수식을 통해 획득할 수 있다.
BSSID(i) = BSSID_A | BSSID_B
이때, BSSID_A는 (48 - n) 개의 최상위 비트(Most Significant Bit, MSB) 값이 레퍼런스 BSSID의 (48 - n) 개의 MSB 값과 동일하고, n 개의 최하위 비트(Least Significant Bit, LSB) 값이 0인 BSSID이다. 또한, BSSID_B는 (48 - n) 개의 MSB의 값이 0이고, n 개의 LSB 값이 레퍼런스 BSSID의 n 개의 LSB와 i의 합을 2n으로 나눌 때 나머지 값(mod)인 BSSID이다.
또한, 베이스 무선 통신 단말은 Operation 엘리멘트를 사용하여 다중 BSSID 셋에 관한 정보를 시그널링할 수 있다. Operation 엘리멘트는 MaxBSSID Indicator 필드와 Tx BSSID Indicator 필드를 포함할 수 있다. MaxBSSID Indicator 필드는 multiple BSSID 엘리멘트의 MAX BSSID Indicator 필드와 같은 정보를 나타낼 수 있다. 따라서 무선 통신 단말은 multiple BSSID 엘리멘트의 MAX BSSID Indicator 필드를 사용하여 매니지먼트 프레임이 전송된 BSS의 BSSID를 획득하는 방법과 동일한 방법으로 MaxBSSID Indicator 필드를 사용하여 매니지먼트 프레임이 전송된 BSS의 BSSID를 획득할 수 있다. Tx BSSID Indicator 필드는 Operation 엘리멘트를 포함하는 매니지먼트 프레임이 전송된 BSS가 논트랜스미티드 BSSID에 해당하는지를 나타낸다. 구체적으로 Tx BSSID Indicator 필드가 1인 경우, Operation 엘리멘트를 포함하는 매니지먼트 프레임이 전송된 BSS는 트랜스미티드 BSSID에 해당한다. Tx BSSID Indicator 필드가 0인 경우, Operation 엘리멘트를 포함하는 매니지먼트 프레임이 전송된 BSS는 논트랜스미티드 BSSID에 해당한다.
또한, 무선 통신 단말은 매니지먼트 프레임의 Capabilities element를 사용하여 다중 BSSID 셋과 관련된 능력(capability)에 관한 정보를 시그널링할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 매니지먼트 프레임의 Capabilities element를 사용하여 Rx Control Frame to MultiBSS 필드를 전송할 수 있다. Rx Control Frame to MultiBSS 필드는 무선 통신 단말이 논트랜스미티드 BSSID에 해당하는 BSS에 결합 되었을 때 트랜스미티드 BSSID에서 전송된 프레임을 수신할 수 있는지 나타낼 수 있다. 구체적으로 Rx Control Frame to MultiBSS 필드는 무선 통신 단말이 논트랜스미티드 BSSID에 해당하는 BSS에 결합 되었을 때 트랜스미티드 BSSID에서 전송된 컨트롤 프레임을 수신할 수 있는지 나타낼 수 있다.
무선 통신 단말이 포함된 BSS가 다중 BSSID 셋에 해당하는 경우, 무선 통신 단말의 OFDMA 랜덤 액세스 동작이 문제된다. 다중 BSSID 셋에 포함된 BSS는 형식적으로 다른 BSS이지만 다중 BSSID 셋을 사용하는 목적으로 인해 특정 무선 통신 단말의 동작에서는 다중 BSSID 셋에 포함된 BSS는 같은 BSS(Intra-BSS)로 취급될 수 있기 때문이다. 또한, 트랜스미티드 BSSID에서 전송되는 트리거 프레임은 논트랜스미티드 BSSID에 해당하는 BSS에 포함된 무선 통신 단말의 상향 전송을 트리거할 수 있기 때문이다. 구체적으로 OBO 관련 파라미터 설정, OBO 절차 초기화, OBO 카운터 감소 동작, 랜덤 액세스할 RU 선택과 관련된 무선 통신 단말의 동작이 문제된다.
무선 통신 단말의 BSS가 다중 BSSID 셋에 포함되고 무선 통신 단말이 논트랜스미티드 BSSID에 해당하는 BSS에 결합된 경우, 무선 통신 단말은 트랜스미티드 BSSID가 전송하는 UORA 파라미터 셋을 기초로 OBO 관련 파라미터를 설정할 수 있다. 무선 통신 단말의 BSS가 다중 BSSID 셋에 포함되고 무선 통신 단말이 논트랜스미티드 BSSID에 해당하는 BSS에 결합된 경우, 무선 통신 단말은 트랜스미티드 BSSID가 전송하는 UORA 파라미터 셋에 따라 OCWmin, OCWmax를 업데이트할 수 있다. 이러한 실시 예에서 UORA 파라미터 셋은 논트랜스미티드 BSSID Profile에 포함된 것이 아닐 수 있다. 또한, UORA 파라미터 셋은 다중 BSSID 셋에 포함된 적어도 하나의 다른 BSS에도 공통적으로 적용되는 것일 수 있다. 따라서 무선 통신 단말의 BSS가 다중 BSSID 셋에 포함되고 무선 통신 단말이 논트랜스미티드 BSSID에 해당하는 BSS에 결합된 경우, 무선 통신 단말은 트랜스미티드 BSSID에 의해 전송되는 UORA 파라미터 셋에 따라 OBO 관련 파라미터를 설정할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말의 BSS가 다중 BSSID 셋에 포함되고 무선 통신 단말이 논트랜스미티드 BSSID에 해당하는 BSS에 결합된 경우, 무선 통신 단말이 결합된 BSS에 해당하는 논트랜스미티드 BSSID Profile 서브엘리멘트가 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 포함하지 않을 수 있다. 이와 같이 논트랜스미티드 BSSID Profile 서브엘리멘트가 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 포함하지 않는 경우, 무선 통신 단말은 트랜스미티드 BSSID에 의해 전송되는 UORA 파라미터 셋에 따라 OBO 관련 파라미터를 설정할 수 있다.
베이스 무선 통신 단말이 트랜스미티드 BSSID에 해당하는 BSS에서 매니지먼트 프레임을 전송할 때, 베이스 무선 통신 단말은 트랜스미티드 BSSID에 의해 전송되는 UORA 파라미터 셋을 사용하여 다중 BSSID 셋에 해당하는 복수의 BSS의 무선 통신 단말이 사용할 OBO 관련 파라미터를 시그널링할 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말이 트랜스미티드 BSSID에 해당하는 BSS에서 매니지먼트 프레임을 전송할 때, 베이스 무선 통신 단말은 논트랜스미티드 BSSID profile 서브엘리멘트를 사용하여 논트랜스미티드 BSSID에 해당하는 BSS의 무선 통신 단말에게 다중 BSSID 셋의 다른 BSS와 별도로 OBO 관련 파라미터를 시그널링할 수 있다. 이러한 실시 예들을 통해 베이스 무선 통신 단말은 다중 BSSID 셋에 해당하는 BSS에 포함된 복수의 무선 통신 단말에게 OBO 관련 파라미터를 효율적으로 시그널링할 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이 무선 통신 단말이 베이스 무선 통신 단말로부터 OBO 관련 파라미터에 대한 정보를 시그널링 받을 때, 무선 통신 단말은 OBO 절차를 초기화할 수 있다. 따라서 무선 통신 단말의 BSS가 다중 BSSID 셋에 포함되고 무선 통신 단말이 논트랜스미티드 BSSID에 해당하는 BSS에 결합된 경우, 무선 통신 단말이 트랜스미티드 BSSID가 전송하는 UORA 파라미터 셋을 수신한 때 무선 통신 단말은 OBO 절차를 초기화할 수 있다. 무선 통신 단말의 BSS가 다중 BSSID 셋에 포함되고 무선 통신 단말이 논트랜스미티드 BSSID에 해당하는 BSS에 결합된 경우, 무선 통신 단말은 트랜스미티드 BSSID에 의해 전송되는 UORA 파라미터 셋을 수신한 때 무선 통신 단말은 OBO 절차를 초기화할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말의 BSS가 다중 BSSID 셋에 포함되고 무선 통신 단말이 논트랜스미티드 BSSID에 해당하는 BSS에 결합된 경우, 무선 통신 단말이 결합된 BSS에 해당하는 논트랜스미티드 BSSID Profile 서브엘리멘트가 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 포함하지 않을 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 OBO 절차를 초기화할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 무선 통신 단말이 OBO 절차를 초기화할 때, 무선 통신 단말은 OCW를 OCWmin으로 설정하고, OBO 카운터를 OCW 내에서 임의로 선택할 수 있다.
트리거 프레임의 전송자 주소(Transmitter Address, TA)가 무선 통신 단말이 결합된 BSS의 BSSID인 경우, 무선 통신 단말은 트리거 프레임이 지시하는 RU를 기초로 OBO 카운터를 줄일 수 있다. 따라서 무선 통신 단말의 BSS가 다중 BSSID 셋에 포함되는 경우에도, 무선 통신 단말은 트리거 프레임의 전송자 주소(Transmitter Address, TA)가 무선 통신 단말이 결합된 BSS의 BSSID인 경우에 트리거 프레임이 지시하는 RU를 기초로 OBO 카운터를 줄일 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말의 BSS가 다중 BSSID 셋에 포함되고 트리거 프레임의 전송자 주소가 트랜스미티드 BSSID인 경우, 논트랜스미티드 BSSID를 갖는 BSS에 결합된 무선 통신 단말은 해당 트리거 프레임이 지시하는 RU를 기초로 줄일 수 없다. 또한, 무선 통신 단말의 BSS가 다중 BSSID 셋에 포함되고 트리거 프레임의 전송자 주소가 논트랜스미티드 BSSID인 경우, 트랜스미티드 BSSID를 갖는 BSS에 결합된 무선 통신 단말은 해당 트리거 프레임이 지시하는 RU를 기초로 줄일 수 없다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 트리거 프레임의 전송자 주소가 트랜스미티드 BSSID인 경우, 논트랜스미티드 BSSID를 갖는 BSS에 결합된 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 기초로 OBO 카운터를 줄이는 것을 허용할 수 있다. 다만, 이러한 실시 예에서는 트랜스미티드 BSSID를 갖는 BSS에 결합된 무선 통신 단말과의 형평성이 문제될 수 있다. 또한, 트리거 프레임의 수신자 주소가 다중 BSSID 셋에 포함되는 BSSID인 경우, 다중 BSSID 셋에 포함된 BSS에 결합된 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 기초로 OBO 카운터를 줄이는 것을 허용할 수 있다. 이러한 실시 예에서 트랜스미티드 BSSID에 해당하는 BSS에 결합된 무선 통신 단말은 해당 무선 통신 단말을 트리거할 수 없는 트리거 프레임을 기초로 OBO 카운터를 감소 시킬 수 있어 다중 BSSID 셋에 해당하는 BSS와 결합되지 않은 무선 통신 단말의 랜덤 액세스 동작과 형평성이 문제될 수 있다. 또한, 트리거 프레임의 전송자 주소가 트랜스미티드 BSSID이고 트리거 프레임이 논트랜스미티드 BSSID에 결합된 무선 통신 단말에 대한 전송을 트리거하는 경우에만 논트랜스미티드 BSSID에 결합된 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 기초로 OBO 카운터를 감소 시키는 것을 허용할 수 있다. 전송자 주소가 트랜스미티드 BSSID인 트리거 프레임이 논트랜스미티드 BSSID에 결합된 무선 통신 단말에 대한 전송을 트리거하는지 확인하기 위해서는 무선 통신 단말은 User Info 필드를 디코딩해야만 알 수 있다. 따라서 이러한 실시 예는 무선 통신 단말의 랜덤 액세스 동작의 복잡도를 높일 수 있다.
OBO 관련 파라미터 설정, OBO 절차 초기화, OBO 카운터 감소 동작, 랜덤 액세스할 RU 선택과 관련된 무선 통신 단말의 구체적인 동작에 대해서는 도 12를 통해 구체적으로 설명한다.
도 12 내지 도 13은 다중 BSSID 셋에 결합된 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 통신 단말의 랜덤 액세스 동작을 보여준다.
도 12의 실시 예에서, 제1 스테이션(STA1)은 다중 BSSID 셋의 트랜스미티드 BSSID에 해당하는 BSS에 결합된다. 제2 스테이션(STA2)은 다중 BSSID 셋의 논트랜스미티드 BSSID에 해당하는 BSS에 결합된다. 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)은 트랜스미티드 BSSID로부터 전송된 비콘 프레임을 수신한다. 이때, 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)은 비콘 프레임이 포함하는 UORA 파라미터 셋 엘리멘트에 따라 OCWmin과 OCWmax를 업데이트한다. 구체적인 실시 예에서 비콘 프레임의 UORA 파라미터 셋은 트랜스미티드 BSSID에 의해 공고(advertised)되고, 논트랜스미티드 BSSID profile 서브엘리멘트에 포함되지 않기 때문에, 제2 스테이션(STA2)은 UORA 파라미터 셋 엘리멘트에 따라 OCWmin과 OCWmax를 업데이트할 수 있다.
또한, 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)은 OBO 관련 파라미터에 관한 정보를 베이스 무선 통신 단말로부터 수신했으므로, OBO 절차를 초기화한다. 구체적으로 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)은 OCW 내에서 OBO 카운터를 임의로 선택한다. 제1 스테이션(STA1)은 3을 선택하고, 제2 스테이션(STA2)은 5를 선택한다.
제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)은 트랜스미티드 BSSID를 전송자 주소(TA)로 갖는 트리거 프레임을 수신한다. 이때, 트리거 프레임은 랜덤 액세스를 위해 할당된 RU 2개를 지시한다. 도 12의 실시 예에서는 다중 BSSID 셋에 포함된 BSS에 결합된 무선 통신 단말이 다중 BSSID 셋에 포함된 어느 하나의 BSSID를 전송자 주소로 갖는 트리거 프레임을 기초로 OBO 카운터를 줄일 수 있음을 가정한다. 따라서 제1 스테이션(STA1)은 트리거 프레임에 따라 OBO 카운터를 2만큼 줄여 OBO 카운터를 1로 설정하고, 논트랜스미티드 BSSID에 해당하는 BSS에 결합된 제2 스테이션(STA2)은 트리거 프레임에 따라 OBO 카운터 2만큼 줄여 OBO 카운터를 3으로 설정한다.
제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)은 논트랜스미티드 BSSID를 전송자 주소(TA)로 갖는 트리거 프레임을 수신한다. 이때, 트리거 프레임은 랜덤 액세스를 위해 할당된 RU 2개를 지시한다. 제1 스테이션(STA1)은 트리거 프레임에 따라 OBO 카운터를 2만큼 줄여 OBO 카운터를 0으로 설정하고 트리거 프레임이 랜덤 액세스를 위해 할당되었음을 지시하는 RU 2개 중 하나를 임의로 선택하여 전송을 시도한다. 논트랜스미티드 BSSID에 해당하는 BSS에 결합된 제2 스테이션(STA2)은 트리거 프레임에 따라 OBO 카운터 2만큼 줄여 OBO 카운터를 1로 설정한다.
제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)이 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 포함하지 않는 비콘 프레임을 수신한 경우, 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)은 기존 OBO 절차를 그대로 유지한다. 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)은 트랜스미티드 BSSID로부터 전송된 비콘 프레임을 수신한다. 이때, 비콘 프레임은 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 포함한다. 따라서 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)은 비콘 프레임이 포함하는 UORA 파라미터 셋 엘리멘트에 따라 OCWmin과 OCWmax를 업데이트하고, OBO 절차를 초기화한다.
도 12에서 설명한 OBO 카운터 감소 동작은 앞서 설명한 바와 같이 무선 통신 단말의 랜덤 액세스 동작을 복잡하게 할 수 있고, 다른 무선 통신 단말과의 형평성이 문제될 수 있다. 따라서 도 13에서와 같이 무선 통신 단말의 BSS가 다중 BSSID 셋에 포함되는 경우에도, 무선 통신 단말은 트리거 프레임의 전송자 주소(Transmitter Address, TA)가 무선 통신 단말이 결합된 BSS의 BSSID인 경우에 트리거 프레임이 지시하는 RU를 기초로 OBO 카운터를 줄일 수 있다.
도 13의 실시 예에서 도 12의 실시 예와 동일한 동작 및 상황에 대해서는 설명을 생략한다. 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)은 트랜스미티드 BSSID를 전송자 주소(TA)로 갖는 트리거 프레임을 수신한다. 이때, 트리거 프레임은 랜덤 액세스를 위해 할당된 RU 2개를 지시한다. 트랜스미티드 BSSID에 해당하는 BSS에 결합된 제1 스테이션(STA1)은 트리거 프레임에 따라 OBO 카운터를 2만큼 줄여 OBO 카운터를 1로 설정한다. 제2 스테이션(STA2)은 논트랜스미티드 BSSID에 해당하는 BSS에 결합되어 있으므로 OBO 카운터를 5로 유지한다.
또한, 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)은 논트랜스미티드 BSSID를 전송자 주소(TA)로 갖는 트리거 프레임을 수신한다. 이때, 트리거 프레임은 랜덤 액세스를 위해 할당된 RU 2개를 지시한다. 제1 스테이션(STA1)은 트랜스미티드 BSSID에 해당하는 BSS에 결합되어 있으므로 OBO 카운터를 1로 유지한다. 논트랜스미티드 BSSID에 해당하는 BSS에 결합된 제2 스테이션(STA2)은 OBO 카운터를 2만큼 줄여 OBO 카운터를 3으로 설정한다
트리거 프레임이 랜덤 액세스를 트리거하는 경우라도, 무선 통신 단말의 능력(capability)이 트리거 프레임이 지시하는 상향 전송 조건을 지원하지 않는 경우, OBO 카운터가 0에 도달하여도 무선 통신 단말은 랜덤 액세스할 수 없다. 예컨대, 무선 통신 단말이 트리거 프레임이 랜덤 액세스에 할당된 RU로 지시하는 RU의 주파수 대역폭에 대한 전송을 지원하지 않는 경우, 해당 무선 통신 단말은 해당 RU에 대한 랜덤 액세스를 수행할 수 없다. 따라서 무선 통신 단말의 능력(capability)을 고려한 랜덤 액세스 동작이 필요하다.
무선 통신 단말이 트리거 프레임을 수신한 때, 무선 통신 단말은 무선 통신 단말의 능력(capability)에 따라 OBO 카운터를 줄일 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 수신한 때, 무선 통신 단말은 랜덤 액세스에 할당된 RU와 무선 통신 단말의 능력(capability)을 기초로 OBO 카운터를 줄일 수 있다. 구체적인 실시 예에서 무선 통신 단말은 랜덤 액세스에 할당된 RU 중 무선 통신 단말이 무선 통신 단말의 능력에 따라 트리거 기반 PPDU를 전송할 수 있는 RU의 개수만큼 OBO 카운터를 줄일 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이 랜덤 액세스에 할당된 RU는 트리거 프레임에 의해 지시될 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 RU를 통해 트리거 기반 PPDU를 전송할 수 있는지를 트리거 프레임이 지시하는 전송 조건을 기초로 판단할 수 있다.
또한, OBO 카운터가 0에 도달한 경우, 무선 통신 단말은 무선 통신 단말의 능력에 따라 RU를 선택할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 OBO 카운터가 0에 도달한 경우, 무선 통신 단말은 랜덤 액세스에 할당되고 무선 통신 단말이 무선 통신 단말의 능력에 따라 트리거 기반 PPDU를 전송할 수 있는 RU 중에서 어느 하나의 RU를 임의로 선택할 수 있다.
OBO 카운터가 0에 도달한 때, 무선 통신 단말은 랜덤 액세스를 보류하고 OBO 카운터를 유지할 수 있다. 구체적으로 트리거 프레임이 지시하는 응답 길이만큼의 데이터가 무선 통신 단말에게 버퍼 되어 있지 않은 경우, 무선 통신 단말은 랜덤 액세스를 보류하고 OBO 카운터를 0으로 유지할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 랜덤 액세스를 트리거하는 다음 트리거 프레임에 대한 응답으로 랜덤 액세스를 수행할 수 있다. 또한, 랜덤 액세스에 할당된 RU 중 무선 통신 단말이 무선 통신 단말의 능력에 따라 트리거 기반 PPDU를 전송할 수 있는 RU가 없는 경우, 무선 통신 단말은 OBO 카운터를 0으로 유지할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 랜덤 액세스를 트리거하는 다음 트리거 프레임에 대한 응답으로 랜덤 액세스를 수행할 수 있다.
또한, 무선 통신 단말의 능력은 전송할 수 있는 대역폭, 모듈레이션 및 코딩 스킴(Modulation & Coding Scheme, MCS), DCM(Dual Carrier Modulation), 공간 스트림(spatial stream 개수) 개수, GI(Guard Interval)의 길이, LTF(Long Training Field) 타입, STBC(space-time block coding), 전송 파워, 패딩(Padding) 필드의 길이 중 적어도 어느 하나와 관련된 무선 통신 단말의 능력을 포함할 수 있다. 패딩 필드의 길이는 트리거 기반 PPDU에 포함되는 패딩 필드의 길이를 나타낼 수 있다. 무선 통신 단말의 구체적인 동작에 대해서는 도 14 내지 도 21을 통해 설명한다.
도 14는 본 발명의 실시 예에 따른 20MHz 대역폭을 갖는 PPDU를 전송할 때 사용할 수 있는 RU의 종류와 서브캐리어 인덱스를 보여준다. 도 15는 본 발명의 실시 예에 따른 40MHz 대역폭을 갖는 PPDU를 전송할 때 사용할 수 있는 RU의 종류와 서브캐리어 인덱스를 보여준다. 도 16은 본 발명의 실시 예에 따른 80MHz 대역폭을 갖는 PPDU를 전송할 때 사용할 수 있는 RU의 종류와 서브캐리어 인덱스를 보여준다.
앞서 설명한 바와 같이 RU는 주파수 대역의 크기에 따라 상향 전송 및 하향 전송을 위해 사용할 수 있는 복수의 서브캐리어를 그룹핑한 것을 나타낼 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말은 26개의 서브캐리어를 사용하는 RU(26-tone RU), 52개의 서브캐리어를 사용하는 RU(52-tone RU), 106개의 서브캐리어를 사용하는 RU(106-tone RU), 242개의 서브캐리어를 사용하는 RU(242-tone RU), 484개의 서브캐리어를 사용하는 RU(484-tone RU), 996개의 서브캐리어를 사용하는 RU(996-tone RU), 및 1992개의 서브캐리어를 사용하는 RU(2*996-tone RU) 중 적어도 어느 하나를 사용하여 상향 전송 또는 하향 전송을 수행할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 지정된 RU를 사용하여 HE MU PPDU 또는 HE trigger-based PPDU를 OFDMA로 전송할 수 있다. 이때, PPDU의 주파수 대역폭이 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz 및 80+80MHz 중 어느 하나인 경우, 무선 통신 단말은 26-tone RU, 52-tone RU, 106-tone RU 및 242-tone RU 중 어느 하나를 사용하여 PPDU를 전송할 수 있다. 또한, PPDU의 주파수 대역폭이 40MHz, 80MHz, 160MHz 및 80+80MHz 중 어느 하나인 경우, 무선 통신 단말은 484-tone RU를 사용하여 PPDU를 전송할 수 있다. 또한, PPDU의 주파수 대역폭이 80MHz, 160MHz 및 80+80MHz 중 어느 하나인 경우, 무선 통신 단말은 996-tone RU를 사용할 수 있다. 또한, PPDU의 주파수 대역폭이 160MHz 및 80+80MHz 중 어느 하나인 경우, 무선 통신 단말은 2*996-tone RU를 사용하여 PPDU를 전송할 할 수 있다.
또한, 무선 통신 단말은 지정된 RU를 사용하여 HE SU(Single User) PPDU를 전송할 수 있다. 이때, HE SU PPDU의 주파수 대역폭이 20MHz인 경우, 무선 통신 단말은 242-tone RU를 사용하여 HE SU PPDU를 전송할 수 있다. 또한, HE SU PPDU의 주파수 대역폭이 40MHz인 경우, 무선 통신 단말은 484-tone RU를 사용하여 HE SU PPDU를 전송할 수 있다. 또한, HE SU PPDU의 주파수 대역폭이 80MHz인 경우, 무선 통신 단말은 996-tone RU를 사용하여 HE SU PPDU를 전송할 수 있다. 또한, HE SU PPDU의 주파수 대역폭이 160MHz 또는 80 + 80MHz인 경우, 무선 통신 단말은 2*996-tone RU를 사용하여 HE SU PPDU를 전송할 수 있다.
26-tone RU는 데이터를 전송하는 24개의 서브캐리어와 파일럿 신호를 전송하는 2개의 서브캐리어를 포함할수 있다. 26-tone RU의 구체적인 위치는 도 14, 도 15 및 도 16에 표시된 것과 같을 수 있다. 무선 통신 단말이 전송하는 PPDU의 주파수 대역폭이 160MHz 또는 80+80MHz PPDU인 경우, 각 80MHz 주파수 대역을 통해 전송되는 26-tone RU는 도 15에 표시된 것과 같을 수 있다. 52-tone RU는 데이터를 전송하는 48개의 서브캐리어와 파일럿 신호를 전송하는 4개의 서브캐리어를 포함할 수 있다. 52-tone RU의 구체적인 위치는 도 14, 도 15 및 도 16에 표시된 것과 같을 수 있다. 무선 통신 단말이 전송하는 PPDU의 주파수 대역폭이 160MHz 또는 80+80MHz PPDU인 경우, 각 80MHz 주파수 대역을 통해 전송되는 52-tone RU는 도 15에 표시된 것과 같을 수 있다.
106-tone RU는 데이터를 전송하는 102개의 서브캐리어와 파일럿 신호를 전송하는 4개의 서브캐리어를 포함할 수 있다. 106-tone RU의 구체적인 위치는 도 14, 도 15 및 도 16에 표시된 것과 같을 수 있다. 무선 통신 단말이 전송하는 PPDU의 주파수 대역폭이 160MHz 또는 80+80MHz PPDU를 사용할 때는 각 80MHz 주파수 대역을 통해 전송되는 106-tone RU는 도 15에 표시된 것과 같을 수 있다. 242-tone RU는 데이터를 전송하는 234개의 서브캐리어와 파일럿 신호를 전송하는 8개의 서브캐리어를 포함할 수 있다. 242-tone RU의 구체적인 위치는 도 14, 도 15 및 도 16에 표시된 것과 같을 수 있다. 무선 통신 단말이 전송하는 PPDU의 주파수 대역폭이 160MHz 또는 80+80MHz PPDU인 경우, 각 80MHz 주파수 대역을 통해 전송되는 242-tone RU는 도 15에 표시된 것과 같을 수 있다.
484-tone RU는 데이터를 전송하는 468개의 서브캐리어와 파일럿 신호를 전송하는 16개의 서브캐리어를 포함할 수 있다. 484-tone RU의 구체적인 위치는 도 15, 도 16에 나타낸 것과 같을 수 있다. 무선 통신 단말이 전송하는 PPDU의 주파수 대역폭이 160MHz 또는 80+80MHz PPDU인 경우, 각 80MHz 주파수 대역을 통해 전송되는 484-tone RU는 도 15에 표시된 것과 같을 수 있다. 996-tone RU는 데이터를 전송하는 980개의 서브캐리어와 파일럿 신호를 전송하는 16개의 서브캐리어를 포함할 수 있다. 996-tone RU의 구체적인 위치는 도 15에 표시된 것과 같을 수 있다. 무선 통신 단말이 전송하는 PPDU의 주파수 대역폭이 160MHz 또는 80+80MHz PPDU인 경우, 각 80MHz 주파수 대역을 통해 전송되는 996-tone RU는 도 15에 표시된 것과 같을 수 있다. 무선 통신 단말이 160MHz 또는 80+80MHz 대역폭을 갖는 PPDU를 전송할 때, 996-tone RU가 포함하는 서브캐리어는 각 80MHz 주파수 대역에서 [-1012: -515, -509: -12]와 [12: 509, 515: 1012]에 위치한다. 이때, [x: y]는 서브캐리어 인덱스 x부터 y까지를 나타낸다. 따라서 무선 통신 단말은 2*996-tone RU를 사용하는 경우에도 [-1012: -515, -509: -12]와 [12: 509, 515: 1012]의 서브캐리어 인덱스에 위치하는 서브캐리어를 사용할 수 있다.
무선 통신 단말이 20MHz의 주파수 대역폭을 갖는 HE MU PPDU 또는 HE trigger-based PPDU를 전송하고, PPDU가 2개 이상의 RU를 포함하는 경우, 무선 통신 단말은 [-3: 3]에서 7개의 DC(Direct Current) 서브캐리어를 전송할 수 있다. 무선 통신 단말이 20MHz의 주파수 대역폭을 갖는 HE SU PPDU를 242-tone RU를 사용하여 전송하는 경우, 무선 통신 단말은 [-1: 1]에 3개의 DC 서브캐리어를 전송할 수 있다. 무선 통신 단말이 40MHz의 주파수 대역폭을 갖는 HE SU PPDU를 484-tone RU를 사용하여 전송하는 경우, 무선 통신 단말은 [-2: 2]에 5개의 DC 서브캐리어를 전송할 수 있다. 무선 통신 단말이 80MHz의 주파수 대역폭을 갖는 HE MU PPDU 또는 HE trigger-based PPDU를 전송하고, PPDU가 2개 이상의 RU를 포함하는 경우, 무선 통신 단말은 [-3: 3]에 7개의 DC 서브캐리어를 전송할 수 있다. 무선 통신 단말이 80MHz의 주파수 대역폭을 갖는 HE SU PPDU를 996-tone RU를 사용하여 전송하는 경우, 무선 통신 단말은 [-2: 2]에 5개의 DC 서브캐리어를 전송할 수 있다. 무선 통신 단말이 160MHz 또는 80+80MHz 대역폭을 갖는 PPDU를 전송하는 경우, 무선 통신 단말은 각 80MHz 대역에서 80MHz의 주파수 대역폭을 갖는 HE SU PPDU를 996-tone RU를 사용하여 전송하는 경우와 동일한 위치에 DC 서브캐리어를 전송할 수 있다.
무선 통신 단말이 20MHz 주파수 대역폭을 갖는 PPDU를 전송하는 경우, 무선 통신 단말은 [-128: -123]과 [123: 127]에 11개의 가드 서브캐리어를 전송할 수 있다. 무선 통신 단말이 40MHz 주파수 대역폭을 갖는 PPDU를 전송하는 경우, 무선 통신 단말은 [-256: -245]와 [245: 255]에 23개의 가드 서브캐리어를 전송할 수 있다. 무선 통신 단말이 80MHz 주파수 대역폭을 갖는 PPDU를 전송하는 경우, 무선 통신 단말은 [-512: -501]과 [501: 511]에 23개의 가드 캐리어를 전송할 수 있다. 무선 통신 단말이 160MHz 또는 80+80MHz 주파수 대역폭을 갖는 PPDU를 전송하는 경우, 무선 통신 단말은 80MHz 주파수 대역폭을 갖는 PPDU를 전송할 때 사용한 가드 서브캐리어를 양 끝에 전송할 수 있다.
도 17은 본 발명의 실시 예에 따른 트리거 프레임의 RU Allocation 서브필드에서 RU를 지시하기 위해 사용되는 인코딩 값을 보여준다.
RU Allocation 서브필드는 트리거 프레임이 트리거하는 무선 통신 단말이 전송에 사용할 RU를 지시한다. RU Allocation 서브필드는 8비트 필드일 수 있다. 이때, RU Allocation 서브필드의 1비트, 예컨대 B12는 RU Allocation 서브필드가 지시하는 RU가 주(primary) 80MHz 채널에 있는지, 부(non-primary) 80MHz 채널에 있는지 지시할 수 있다. 주(primary) 채널은 주파수 대역 확장의 기준이 되는 주파수 대역을 나타낸다. 또한, 주(primary) 채널은 주파수 대역 확장의 기준이 되는 20MHz 주파수 대역폭을 갖는 주파수 대역을 포함하는 연속적인 주파수 대역을 지칭할 수 있다. 또한, RU가 80MHz 이하의 주파수 대역폭을 갖는 경우, RU Allocation 서브필드의 7비트, 예컨대 B19-B13은 80MHz 안에서 어떤 RU를 지시하는지 나타낸다. 또한, RU가 80MHz보다 큰 주파수 대역폭을 갖는 경우, RU Allocation 서브필드의 7비트, 예컨대 B19-B13은 RU가 80MHz 보다 큰 주파수 대역폭에서 어떤 RU를 지시하는지 나타낸다. RU Allocation 필드의 구체적인 값은 도 17과 같을 수 있다.
구체적으로 20 MHz, 40 MHz 또는 80 MHz 주파수 대역폭을 갖는 PPDU의 경우 B12는 0으로 설정될 수 있다. 또한 2*996-tone RU의 경우에 B12는 1로 설정될 수 있다. 또한 B19-B13는 다음과 같이 설정될 수 있다.
- 무선 통신 단말이 20MHz 주파수 대역폭을 갖는 PPDU를 전송하는 경우, 무선 통신 단말은 B19-B13에 도 14의 RU 인덱스를 오름 차순에 따라 지정할 수 있다. B19-B13의 값이 0000000인 경우, RU Allocation 서브필드는 26-tone RU 1을 지시할 수 있다. B19-B13의 값이 0001000인 경우, RU Allocation 서브필드는 26-tone RU 9를 지시할 수 있다. B19-B13의 값으로 0001001부터 0100100은 사용되지 않을 수 있다. B19-B13의 값이 0100101인 경우, RU Allocation 서브필드는 52-tone RU 1을 지시할 수 있다. B19-B13의 값이 0101000인 경우, RU Allocation 서브필드는 52-tone RU 4를 지시할 수 있다. B19-B13의 값으로 0101001부터 0110100은 사용되지 않을 수 있다. B19-B13의 값이 0110101인 경우, RU Allocation 서브필드는 106-tone RU 1을 지시할 수 있다. B19-B13의 값이 0110110인 경우, RU Allocation 서브필드는 106-tone RU 2를 지시할 수 있다. B19-B13의 값으로 0110111부터 0111100은 사용되지 않을 수 있다. B19-B13의 값이 0111101인 경우, RU Allocation 서브필드는 242-tone RU 1을 지시할 수 있다. B19-B13의 값으로 0111110부터 1000000은 사용되지 않을 수 있다.
- 무선 통신 단말이 40MHz 주파수 대역폭을 갖는 PPDU를 전송하는 경우, 무선 통신 단말은 B19-B13에 도 15의 RU 인덱스를 오름 차순에 따라 지정할 수 있다. B19-B13의 값이 0000000인 경우, RU Allocation 서브필드는 26-tone RU 1을 지시할 수 있다. B19-B13의 값이 0010001인 경우, RU Allocation 서브필드는 26-tone RU 18을 지시할 수 있다. B19-B13의 값으로 0010010부터 0100100은 사용되지 않을 수 있다. B19-B13의 값이 0100101인 경우, RU Allocation 서브필드는 52-tone RU 1을 지시할 수 있다. B19-B13의 값이 0101100인 경우, RU Allocation 서브필드는 52-tone RU 8을 지시할 수 있다. B19-B13의 값으로 0101101부터 0110100은 사용되지 않을 수 있다. B19-B13의 값은 106-tone, 242-tone 및 484-tone RU에 대해서도 26-tone RU 및 52-tone RU와 같은 규칙에 따라 지정될 수 있다.
- 무선 통신 단말이 80 MHz, 160 MHz, 80+80 MHz 주파수 대역폭을 갖는 PPDU를 전송하는 경우, 무선 통신 단말은 B19-B13에 도 12의 RU 인덱스를 오름 차순에 따라 지정할 수 있다. B19-B13의 값이 0000000인 경우, RU Allocation 서브필드는 26-tone RU 1을 지시할 수 있다. B19-B13의 값이 0100100인 경우, RU Allocation 서브필드는 26-tone RU 37을 지시할 수 있다. B19-B13의 값이 0100101인 경우, RU Allocation 서브필드는 52-tone RU 1을 지시할 수 있다. B19-B13의 값이 0110100인 경우, RU Allocation 서브필드의 값은 52-tone RU 16을 지시할 수 있다. B19-B13의 값은 106-tone, 242-tone, 484-tone, 996-tone RU에 대해서도 26-tone RU 및 52-tone RU와 같은 규칙에 따라 지정될 수 있다. 무선 통신 단말이 160 MHz 또는 80+80 MHz PPDU를 전송하고, B19-B13의 값이 1000100인 경우, RU Allocation 서브필드는 2*996-tone RU를 지시할 수 있다.
무선 통신 단말은 일정 크기 이하의 주파수 대역폭을 갖는 PPDU 송수신만을 지원할 수 있다. 예컨대, 무선 통신 단말은 20MHz 주파수 대역폭을 갖는 PPDU 송수신만을 지원할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 80MHz 이하 주파수 대역폭을 갖는 PPDU 송수신만을 지원할 수 있다. 이와 같이 무선 통신 단말이 일정 크기 이하의 주파수 대역폭을 갖는 PPDU 송수신만을 지원하는 경우, 무선 통신 단말은 랜덤 액세스에 할당된 RU 중 일정 크기 이하의 주파수 대역폭에 포함된 RU의 개수를 기초로 OBO 카운터를 줄일 수 있다. 이때, 랜덤 액세스에 할당된 RU는 트리거 프레임에 의해 지시될 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 수신했을 때 OBO 카운터를 줄인다. 구체적으로 무선 통신 단말이 일정 크기 이하의 주파수 대역폭을 갖는 PPDU 송수신만을 지원하는 경우, 무선 통신 단말은 랜덤 액세스에 할당된 RU 중 일정 크기 이하의 주파수 대역폭을 갖는 주(Primary) 채널에 포함된 RU의 개수를 기초로 OBO 카운터를 줄일 수 있다. 무선 통신 단말이 일정 시간 내에 채널을 스위칭하기 힘들어 부 채널을 지원하지 못할 수 있기 때문이다. 이때, 부 채널은 주 채널이 아닌 채널을 지칭할 수 있다. 예컨대, 무선 통신 단말이 20MHz 이하의 주파수 대역폭을 갖는 PPDU 송수신만을 지원하는 경우, 무선 통신 단말은 랜덤 액세스에 할당된 RU 중 RU Allocation 서브필드의 B19-B13 값이 0000000부터 0001000이거나 0100101부터 0101000이거나 0110101부터 0110110이거나 0111101인 RU의 개수를 기초로 OBO 카운트를 줄일 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 무선 통신 단말이 일정 크기 이하의 주파수 대역폭을 갖는 PPDU 송수신만을 지원하는 경우, 무선 통신 단말은 RU가 주(Primary) 채널에 포함되었는지와 관계 없이 랜덤 액세스에 할당된 RU 중 일정 크기 이하의 주파수 대역폭에 포함된 RU의 개수를 기초로 OBO 카운터를 줄일 수 있다. . 예컨대, 무선 통신 단말이 20MHz 이하의 주파수 대역폭을 갖는 PPDU 송수신만을 지원하는 경우, 무선 통신 단말은 랜덤 액세스에 할당된 RU 중 RU Allocation 서브필드의 B19-B13 값이 1000000이하인 RU의 개수를 기초로 OBO 카운트를 줄일 수 있다.
또한, OBO 카운터가 0에 도달하고 무선 통신 단말이 일정 크기 이하의 주파수 대역폭을 갖는 PPDU 송수신만을 지원하는 경우, 무선 통신 단말은 랜덤 액세스에 할당된 RU이면서 일정 크기 이하의 주파수 대역폭에 포함된 RU 중에서 어느 하나의 RU를 임의로 선택할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 선택한 RU를 통해 전송을 시도할 수 있다. 랜덤 액세스에 할당된 RU는 앞서 설명한 바와 같이 트리거 프레임에 의해 지시될 수 있다. 랜덤 액세스에 할당된 RU 중 일정 크기 이하의 주파수 대역폭이 없는 경우, 무선 통신 단말은 전송을 시도하지 않고 OBO 카운터를 유지할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 다음에 전송되는 트리거 프레임에 대한 응답으로 랜덤 액세스를 시도할 수 있다. 이러한 실시 예에서 무선 통신 단말이 OBO 카운터를 줄일 때는 무선 통신 단말은 무선 통신 단말의 능력을 고려하지 않을 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 일정 크기 이하의 주파수 대역폭에 포함된 RU인지와 관계 없이 OBO 카운터를 줄이고, OBO 카운터가 0이되었을 때 무선 통신 단말은 랜덤 액세스에 할당된 RU이면서 일정 크기 이하의 주파수 대역폭에 포함된 RU 중에서 어느 하나의 RU를 임의로 선택할 수 있다.
또한 구체적인 실시 예에서 무선 통신 단말은 랜덤 액세스에 할당된 RU이면서 일정 크기 이하의 대역폭을 갖는 주 채널에 포함된 RU 중 어느 하나의 RU를 임의로 선택할 수 있다. 무선 통신 단말이 일정 시간 내에 채널을 스위칭하기 힘들어 부 채널을 지원하지 못할 수 있기 때문이다. 예컨대, 무선 통신 단말이 20MHz 이하의 주파수 대역폭을 갖는 PPDU 송수신만을 지원하는 경우, 무선 통신 단말은 랜덤 액세스에 할당된 RU이면서, 해당 RU에 해당하는 RU Allocation 서브필드의 B19-B13 값이 0000000부터 0001000이거나 0100101부터 0101000이거나 0110101부터 0110110이거나 0111101인 RU 중 어느 하나를 임의로 선택할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 무선 통신 단말이 일정 크기 이하의 주파수 대역폭을 갖는 PPDU 송수신만을 지원하는 경우, 무선 통신 단말은 RU가 주(Primary) 채널에 포함되었는지와 관계 없이 랜덤 액세스에 할당되고, 일정 크기 이하의 주파수 대역폭에 포함된 RU 중 어느 하나를 임의로 선택할 수 있다. 예컨대, 무선 통신 단말이 20MHz 이하의 주파수 대역폭을 갖는 PPDU 송수신만을 지원하는 경우, 무선 통신 단말은 랜덤 액세스에 할당된 RU이면서, 해당 RU에 해당하는 RU Allocation 서브필드의 B19-B13 값이 1000000이하인 RU 중 어느 하나를 임의로 선택할 수 있다.
도 18 내지 도 19는 20MHz 주파수 대역폭을 갖는 PPDU만을 지원하는 무선 통신 단말이 본 발명의 실시 예에 따라 랜덤 액세스를 수행하는 동작을 보여준다.
도 18 내지 도 21의 실시 예에서 무선 통신 단말은 무선 통신 단말이 지원할 수 있는 주파수 대역폭을 기초로 OBO 카운터를 줄인다. 도 18과 도 20의 실시 예에서 무선 통신 단말은 랜덤 액세스에 할당된 RU가 일정 크기 이하의 주파수 대역폭을 갖는 주 채널에 포함된 경우 해당 RU를 기초로 OBO 카운트를 줄인다.
도 18의 실시 예에서, 제1 스테이션(STA1)은 20MHz 이하의 주파수 대역만을 지원한다. 제2 스테이션(STA2)은 20MHz 이상의 주파수 대역을 지원한다. 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)은 제1 AP(AP1)로부터 비콘 프레임을 수신한다. 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)은 비콘 프레임으로부터 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 획득하고, OBO 절차를 초기화 한다. 구체적으로 제1 스테이션(STA1)은 UORA 파라미터 셋 엘리멘트에따라 OCWmin과 OCWmax를 설정하고, OCW를 초기화한다. 제1 스테이션(STA1)은 OCW 내에서 임의로 10을 선택하고, OBO 카운터를 10으로 설정한다. 또한, 제2 스테이션(STA2)은 UORA 파라미터 셋 엘리멘트에따라 OCWmin과 OCWmax를 설정하고, OCW를 초기화한다. 제2 스테이션(STA2)은 OCW 내에서 임의로 12를 선택하고, OBO 카운터를 12로 설정한다.
제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)은 제1 AP(AP1)로부터 트리거 프레임을 수신한다. 이때, 트리거 프레임은 랜덤 액세스를 위해 할당된 RU로 두 개의 RU를 지시한다. 한 개의 RU는 20MHz 주파수 대역폭을 갖는 주 채널에 포함되고, 다른 한 개의 RU는 20MHz 주파수 대역폭을 갖는 주 채널에 포함되지 않는다. 제1 스테이션(STA1)이 20MHz 이하의 주파수 대역폭만을 지원하므로, 제1 스테이션(STA1)은 OBO 카운터를 1만큼 줄여 OBO 카운터를 9로 설정한다. 제2 스테이션(STA2)이 20MHz 이상의 주파수 대역폭도 지원하므로, 제2 스테이션(STA2)은 OBO 카운터를 2만큼 줄여 OBO 카운터를 10으로 설정한다.
도 19의 실시 예에서 도 18의 실시 예와 같이 제1 스테이션(STA1)은 20MHz 이하의 주파수 대역만을 지원하고, 제2 스테이션(STA2)은 20MHz 이상의 주파수 대역을 지원한다. 도 18의 실시 예와 동일한 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)의 동작에 대해서는 설명을 생략한다.
제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)은 제1 AP(AP1)로부터 트리거 프레임을 수신한다. 이때, 트리거 프레임은 랜덤 액세스를 위해 할당된 RU로 두 개의 RU를 지시한다. 한 개의 RU는 20MHz와 같거나 작은 주파수 대역폭을 갖고, 다른 한 개의 RU는 20MHz보다 큰 주파수 대역폭을 갖는다. 제1 스테이션(STA1)이 20MHz 이하의 주파수 대역폭만을 지원하므로, 제1 스테이션(STA1)은 OBO 카운터를 1만큼 줄여 OBO 카운터를 9로 설정한다. 제2 스테이션(STA2)이 20MHz 이상의 주파수 대역폭도 지원하므로, 제2 스테이션(STA2)은 OBO 카운터를 2만큼 줄여 OBO 카운터를 10으로 설정한다.
도 20 내지 도 21은 80MHz 이하 주파수 대역폭을 갖는 PPDU만을 지원하는 무선 통신 단말이 본 발명의 실시 예에 따라 랜덤 액세스를 수행하는 동작을 보여준다.
도 20의 실시 예에서 제1 스테이션(STA1)은 80MHz 이하의 주파수 대역만을 지원하고, 제2 스테이션(STA2)은 80MHz 이상의 주파수 대역(160MHz, 80+80MHz)을 지원한다. 도 18 내지 도 19의 실시 예와 동일한 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)의 동작에 대해서는 설명을 생략한다.
제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)은 제1 AP(AP1)로부터 트리거 프레임을 수신한다. 이때, 트리거 프레임은 랜덤 액세스를 위해 할당된 RU로 두 개의 RU를 지시한다. 한 개의 RU는 80MHz 주파수 대역폭을 갖는 주 채널에 포함되고, 다른 한 개의 RU는 80MHz 주파수 대역폭을 갖는 주 채널에 포함되지 않는다. 제1 스테이션(STA1)이 80MHz 이하의 주파수 대역폭만을 지원하므로, 제1 스테이션(STA1)은 OBO 카운터를 1만큼 줄여 OBO 카운터를 9로 설정한다. 제2 스테이션(STA2)이 80MHz 이상의 주파수 대역폭도 지원하므로, 제2 스테이션(STA2)은 OBO 카운터를 2만큼 줄여 OBO 카운터를 10으로 설정한다.
도 21의 실시 예에서 도 20의 실시 예와 같이 제1 스테이션(STA1)은 80MHz 이하의 주파수 대역만을 지원하고, 제2 스테이션(STA2)은 80MHz 이상의 주파수 대역(160MHz, 80+80MHz)을 지원한다. 도 18 내지 도 20의 실시 예와 동일한 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)의 동작에 대해서는 설명을 생략한다.
제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)은 제1 AP(AP1)로부터 트리거 프레임을 수신한다. 이때, 트리거 프레임은 랜덤 액세스를 위해 할당된 RU로 두 개의 RU를 지시한다. 한 개의 RU는 80MHz와 같거나 작은 주파수 대역폭을 갖고, 다른 한 개의 RU는 80MHz보다 큰 주파수 대역폭을 갖는다. 제1 스테이션(STA1)이 80MHz 이하의 주파수 대역폭만을 지원하므로, 제1 스테이션(STA1)은 OBO 카운터를 1만큼 줄여 OBO 카운터를 9로 설정한다. 제2 스테이션(STA2)이 20MHz 이상의 주파수 대역폭도 지원하므로, 제2 스테이션(STA2)은 OBO 카운터를 2만큼 줄여 OBO 카운터를 10으로 설정한다.
앞서 설명한 무선 통신 단말의 랜덤 액세스 동작에서 무선 통신 단말은 무선 통신 단말과 결합된 베이스 무선 통신 단말로부터 OBO 관련 파라미터에 관한 정보를 수신하여 수신한 정보에 따라 OBO 관련 파라미터를 설정하였다. 구체적으로 무선 통신 단말과 결합된 베이스 무선 통신 단말로부터 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 수신하여 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 기초로 OBO 관련 파라미터를 설정하였다. 베이스 무선 통신 단말과 결합되지 않은(unassociated) 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말이 전송하는 트리거 프레임을 기초로 랜덤 엑세스를 수행할 수 있다. 이러한 경우, 결합되지 않은 무선 통신 단말이 OBO 관련 파라미터를 설정하는 방법과 OBO 절차를 초기화 하는 방법이 문제된다. 이에 대해서는 도 22 내지 도 25를 통해 구체적으로 설명한다. 본 명세서에서 별도의 설명이 없는 경우, 결합되지 않은 무선 통신 단말은 어떠한 베이스 무선 통신 단말과도 결합되지 않은 무선 통신 단말을 나타낼 수 있다.
도 22는 본 발명의 실시 예에 따른 결합되지 않은(unassociated) 무선 통신 단말의 랜덤 액세스 동작을 보여준다.
무선 통신 단말이 무선 통신 단말과 결합되지 않은 베이스 무선 통신 단말로부터, 무선 통신 단말의 랜덤 액세스를 트리거하는 트리거 프레임을 수신하는 경우, 무선 통신 단말은 해당 베이스 무선 통신 단말이 전송한 OBO 관련 파라미터에 관한 정보를 기초로 OBO 절차를 시작할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 무선 통신 단말과 결합되지 않은 베이스 무선 통신 단말로부터 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 수신할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말이 해당 베이스 무선 통신 단말로부터 무선 통신 단말의 랜덤 액세스를 트리거하는 트리거 프레임을 수신하는 경우, 무선 통신 단말은 UORA 파라미터 셋 엘리멘트에 따라 OCWmin 및 OCWmax를 설정하고, OBO 절차를 시작할 수 있다.
무선 통신 단말이 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 전송한 베이스 무선 통신 단말과 다른 무선 통신 단말로부터 무선 통신 단말의 랜덤 액세스를 트리거하는 트리거 프레임을 수신하는 경우, 무선 통신 단말은 수신한 UORA 파라미터 셋 엘리멘트에 따라 OBO 관련 절차를 수행하지 않을 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말이 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 전송한 베이스 무선 통신 단말과 다른 무선 통신 단말로부터 무선 통신 단말의 랜덤 액세스를 트리거하는 트리거 프레임을 수신하는 경우, 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 OBO 카운터를 줄이지 않을 수 있다. 이를 위해 무선 통신 단말은 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 전송한 베이스 무선 통신 단말의 식별자와 트리거 프레임을 전송한 베이스 무선 통신 단말의 식별자를 비교할 수 있다. 이때, 베이스 무선 통신 단말의 식별자는 MAC 주소 또는 BSSID일 수 있다. 앞서 설명한 실시 예들에서 랜덤 액세스를 트리거하는 트리거 프레임은 결합되지 않은 무선 통신 단말의 랜덤 액세스를 트리거하는 트리거 프레임일 수 있다.
또한, 무선 통신 단말이 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 전송한 베이스 무선 통신 단말과 다른 무선 통신 단말로부터 새로운 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 수신하는 경우, 무선 통신 단말은 새롭게 수신한 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 기초로 OBO 절차를 초기화하지 않을 수 있다. 이때, OBO 절차의 초기화는 OBO 카운터 초기화 및 OCW 초기화 중 적어도 어느 하나를 포함한다. 또한, 무선 통신 단말이 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 전송한 베이스 무선 통신 단말과 다른 무선 통신 단말로부터 새로운 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 수신하는 경우, 무선 통신 단말은 새롭게 수신한 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 기초로 OBO 관련 파라미터를 설정하지 않을 수 있다. 이때, OBO 관련 파라미터를 설정은 OCWmin 설정 및 OCWmax 설정 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 이를 위해 무선 통신 단말은 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 전송한 베이스 무선 통신 단말의 식별자와 새로운 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 전송한 베이스 무선 통신 단말의 식별자를 비교할 수 있다. 이때, 베이스 무선 통신 단말의 식별자는 MAC 주소 또는 BSSID일 수 있다. 이러한 실시 예를 통해 결합되지 않은 무선 통신 단말이 OBO 절차를 계속하여 초기화하는 거나 다른 무선 통신 단말과 형평성을 해치면서 랜덤 액세스를 수행하는 것을 방지할 수 있다.
도 22의 실시 예에서 제1 스테이션(STA1)은 어느 베이스 무선 통신 단말과도 결합되지 않은 무선 통신 단말이다. 제1 스테이션(STA1)은 제1 AP(AP1)로부터 비콘 프레임을 수신하고, 수신한 비콘 프레임으로부터 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 획득한다. 제1 스테이션(STA1)은 획득한 UORA 파라미터 셋 엘리멘트에 따라 OBO 관련 파라미터를 설정하고, OBO 절차를 초기화한다. 구체적으로 제1 스테이션(STA1)은 획득한 UORA 파라미터 셋 엘리멘트에 따라 OCWmin과 OCWmax를 설정하고, OCW 내에서 임의의 정수를 선택한다. 이때, 임의로 선택한 정수는 10이고, 제1 스테이션(STA1)은 OBO 카운터를 10으로 설정한다.
제1 스테이션(STA1)은 제1 AP(AP1)로부터 랜덤 액세스에 할당된 두 개의 RU를 지시하는 트리거 프레임을 수신한다. 이때, 제1 스테이션(STA1)은 OBO 카운트를 2만큼 줄여, OBO 카운트를 8로 설정한다.
제1 스테이션(STA1)은 제2 AP(AP2)로부터 랜덤 액세스에 할당된 두 개의 RU를 지시하는 트리거 프레임을 수신한다. OBO 관련 파라미터를 설정하는데 사용된 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 전송한 제1 AP(AP1)와 제2 AP(AP2)가 서로 다른 식별자를 가지므로 제1 스테이션(STA1)은 OBO 카운터를 그대로 유지한다.
제1 스테이션(STA1)은 제2 AP(AP2)로부터 로부터 비콘 프레임을 수신하고, 수신한 비콘 프레임은 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 포함한다. OBO 관련 파라미터를 설정하는데 사용된 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 전송한 제1 AP(AP1)와 제2 AP(AP2)가 서로 다른 식별자를 가지므로 제1 스테이션(STA1)은 OBO 관련 파라미터를 업데이트 하지 않는다.
제1 스테이션(STA1)은 제1 AP(AP1)로부터 로부터 비콘 프레임을 수신하고, 수신한 비콘 프레임으로부터 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 획득한다. 제1 스테이션(STA1)이 OBO 관련 파라미터를 설정하는데 사용된 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 전송한 제1 AP(AP1)로부터 다시 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 수신한 것이므로, 제1 스테이션(STA1)은 새로 수신한 UORA 파라미터 셋 엘리멘트에 따라 OBO 관련 파라미터를 업데이트한다.
도 22를 통해 설명한 실시 예에 따를 경우, 결합되지 않은 무선 통신 단말이 처음 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 수신한 베이스 무선 통신 단말 이외의 베이스 무선 통신 단말이 트리거하는 랜덤 액세스에 참여할 없을 수 있다. 따라서 이를 해결하기 위한 방법이 필요하다.
도 23은 본 발명의 실시 예에 따른 결합되지 않은(unassociated) 무선 통신 단말의 랜덤 액세스 동작을 보여준다.
결합되지 않은 무선 통신 단말이 제1 베이스 무선 통신 단말에 대한 OBO 절차를 수행하다 제2 베이스 무선 통신 단말에 대한 OBO 절차를 수행하는 경우, 결합되지 않은 무선 통신 단말은 OBO 절차를 초기화할 수 있다. 구체적으로 결합되지 않은 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말 별로 OBO 관련 파라미터 및 OBO 절차를 유지할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 결합되지 않은 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말 별로 OBO 관련 파라미터를 설정할 수 있다. 구체적으로 결합되지 않은 무선 통신 단말은 각 베이스 무선 통신 단말로부터 수신한 OBO 관련 파라미터에 관한 정보를 기초로 각 베이스 무선 통신 단말 별로 OBO 관련 파라미터를 설정할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 무선 통신 단말이 어느 하나의 베이스 무선 통신 단말로부터 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 수신한 경우, 무선 통신 단말은 해당 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 위한 OBO 관련 파라미터를 업데이트할 수 있다. 이때, OBO 관련 파라미터는 OCWmin과 OCWmax 중 적어도 어느 하나일 수 있다.
또한, 결합되지 않은 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말 별로 OBO 절차를 초기화할 수 있다. 구체적으로 결합되지 않은 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말 별로 OBO 카운터를 유지할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 결합되지 않은 무선 통신 단말이 어느 하나의 베이스 무선 통신 단말로부터 랜덤 액세스를 트리거하는 트리거 프레임을 수신한 경우, 결합되지 않은 무선 통신 단말은 해당 트리거 프레임이 지시하는, 랜덤 액세스를 위한 RU의 개수를 기초로 해당 베이스 무선 통신 단말을 위한 OBO 카운터를 줄일 수 있다.
도 23의 실시 예에서, 제1 스테이션(STA1)은 어느 베이스 무선 통신 단말과도 결합되지 않은 무선 통신 단말이다. 제1 스테이션(STA1)은 제1 AP(AP1)로부터 비콘 프레임을 수신하고, 수신한 비콘 프레임으로부터 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 획득한다. 제1 스테이션(STA1)은 획득한 UORA 파라미터 셋 엘리멘트에 따라 제1 AP(AP1)을 위한 OBO 관련 파라미터(Set 1)를 설정하고, OBO 절차를 초기화한다. 구체적으로 제1 스테이션(STA1)은 획득한 UORA 파라미터 셋 엘리멘트에 따라 제1 AP(AP1)를 위한 OCWmin과 OCWmax를 설정하고, 제1 AP(AP1) OCW 내에서 임의의 정수를 선택한다. 이때, 임의로 선택한 정수는 10이고, 제1 스테이션(STA1)은 제1 AP(AP1)을 위한 OBO 카운터를 10으로 설정한다.
제1 스테이션(STA1)은 제1 AP(AP1)로부터 랜덤 액세스에 할당된 두 개의 RU를 지시하는 트리거 프레임을 수신한다. 이때, 제1 스테이션(STA1)은 제1 AP(AP1)을 위한 OBO 카운트를 2만큼 줄여, 제1 AP(AP1)을 위한 OBO 카운트를 8로 설정한다.
제1 스테이션(STA1)은 제2 AP(AP2)로부터 비콘 프레임을 수신하고, 수신한 비콘 프레임으로부터 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 획득한다. OBO 관련 파라미터를 설정하는데 사용된 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 전송한 제1 AP(AP1)와 제2 AP(AP2)가 서로 다른 식별자를 가지므로 제1 스테이션(STA1)은 획득한 UORA 파라미터 셋 엘리멘트에 따라 제2 AP(AP2)를 위한 OBO 관련 파라미터(Set 2)를 설정하고, 제2 AP(AP2)를 위한 OBO 절차를 초기화한다. 구체적으로 제1 스테이션(STA1)은 획득한 UORA 파라미터 셋 엘리멘트에 따라 제2 AP(AP2)를 위한 OCWmin과 OCWmax를 설정하고, 제2 AP(AP2)를 위한 OCW 내에서 임의의 정수를 선택한다. 이때, 임의로 선택한 정수는 12이고, 제1 스테이션(STA1)은 제2 AP(AP2)을 위한 OBO 카운터를 12로 설정한다. 이때, 제1 스테이션(STA1)은 제1 AP(AP1)를 위한 OBO 관련 파라미터를 업데이트하지 않고, OBO 절차를 초기화 하지 않는다.
제1 스테이션(STA1)은 제2 AP(AP2)로부터 랜덤 액세스에 할당된 두 개의 RU를 지시하는 트리거 프레임을 수신한다. 이때, 제1 스테이션(STA1)은 제2 AP(AP2)을 위한 OBO 카운트를 2만큼 줄여, 제2 AP(AP2)을 위한 OBO 카운트를 10으로 설정한다. 이때, 제1 스테이션(STA1)은 제1 AP(AP1)를 위한 OBO 카운터는 그대로 8로 유지한다.
도 22 내지 도 23의 실시 예를 따를 경우, 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말로부터 OBO 관련 파라미터에 관한 정보를 수신하지 못한 경우 랜덤 액세스를 참가할 수 없다. 따라서 이러한 문제를 해결하기 위한 무선 통신 단말의 동작이 필요하다.
도 24는 본 발명의 실시 예에 따른 결합되지 않은(unassociated) 무선 통신 단말의 랜덤 액세스 동작을 보여준다.
결합되지 않은 무선 통신 단말은 OBO 관련 파라미터 별로 미리 지정된 디폴트 값을 사용하여 랜덤 액세스를 수행할 수 있다. 구체적으로 결합되지 않은 무선 통신 단말은 OCWmin에 OCWmin의 디폴트 값으로 미리 지정된 값을 설정할 수 있다. 또한, 결합되지 않은 무선 통신 단말은 OCWmax에 OCWmax의 디폴트 값으로 미리 지정된 값을 설정할 수 있다. 이때, OCWmin의 디폴트 값으로 미리 지정된 값은 베이스 무선 통신 단말에 의해 지정되는 값이 아닐 수 있다. 또한, OCWmax의 디폴트 값으로 미리 지정된 값은 베이스 무선 통신 단말에 의해 지정되는 값이 아닐 수 있다. 구체적으로 결합되지 않은 무선 통신 단말이 베이스 무선 통신 단말로부터 OBO 관련 파라미터에 관한 정보를 수신하지 못한 경우, 결합되지 않은 무선 통신 단말은 OBO 관련 파라미터 별로 미리 지정된 디폴트 값을 사용할 수 있다. 이때, 결합되지 않은 무선 통신 단말이 베이스 무선 통신 단말로부터 OBO 관련 파라미터에 관한 정보를 수신한 경우, 결합되지 않은 무선 통신 단말은 OBO 관련 파라미터에 관한 정보에 따라 OBO 관련 파라미터를 설정할 수 있다.
구체적인 실시 예에서 결합되지 않은 무선 통신 단말이 OBO 관련 파라미터 별로 미리 지정된 디폴트 값을 사용하는 경우, 결합되지 않은 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말로부터 OBO 관련 파라미터에 관한 정보를 수신하는 경우에도 OBO 관련 파라미터를 OBO 관련 파라미터에 관한 정보에 따라 설정하지 않을 수 있다. 또한, 구체적인 실시 예에서 결합되지 않은 무선 통신 단말이 OBO 관련 파라미터 별로 미리 지정된 디폴트 값을 사용하고, 제1 베이스 무선 통신 단말에 대한 랜덤 액세스를 수행하다 제2 베이스 무선 통신 단말에 랜덤 액세스를 수행하는 경우, 결합되지 않은 무선 통신 단말은 OBO 절차를 초기화하지 않을 수 있다. 예컨대, 결합되지 않은 무선 통신 단말이 OBO 관련 파라미터 별로 미리 지정된 디폴트 값을 사용하고, 제1 베이스 무선 통신 단말에 대한 랜덤 액세스를 수행하다 제2 베이스 무선 통신 단말에 랜덤 액세스를 수행하는 경우, 결합되지 않은 무선 통신 단말은 제1 베이스 무선 통신 단말에 대한 OBO 절차에서 사용하던 OBO 카운터 값을 제2 베이스 무선 통신 단말에 랜덤 액세스에서도 사용할 수 있다.
도 24의 실시 예에서, 제1 스테이션(STA1)은 베이스 무선 통신 단말로부터 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 수신하지 못한 상태에서 OCWmin을 OCWmin의 디폴트 값으로 설정하고 OCWmax를 OCWmax 값으로 설정한다. 이때, 제1 스테이션(STA1)은 OBO 절차를 초기화하고, OCW 내에서 임의 정수로 10을 선택한다. 제1 스테이션(STA1)은 임의로 선택된 10을 OBO 카운트로 설정한다.
제1 스테이션(STA1)은 제1 AP(AP1)로부터 비콘 프레임을 수신하고, 비콘 프레임으로부터 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 획득한다. 제1 스테이션(STA1)은 OBO 절차를 초기화하지 않고, OBO 관련 파라미터의 값을 그대로 유지한다.
제1 스테이션(STA1)은 제1 AP(AP1)로부터 랜덤 액세스에 할당된 두 개의 RU를 지시하는 트리거 프레임을 수신한다. 이때, 제1 스테이션(STA1)은 OBO 카운트를 2만큼 줄여, OBO 카운트를 8로 설정한다.
또한, 제1 스테이션(STA1)은 제2 AP(AP2)로부터 랜덤 액세스에 할당된 두 개의 RU를 지시하는 트리거 프레임을 수신한다. 이때, 제1 스테이션(STA1)은 OBO 카운트를 2만큼 줄여, OBO 카운트를 6으로 설정한다.
도 25는 본 발명의 실시 예에 따른 결합되지 않은(unassociated) 무선 통신 단말의 랜덤 액세스 동작을 보여준다.
결합되지 않은 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말에게 랜덤 액세스하여 매니지먼트 프레임을 전송할 수 있다. 구체적으로 결합되지 않은 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말에게 랜덤 액세스하여 프로브 요청 프레임, 인증(authentication) 요청 프레임, 결합(association) 요청 프레임 중 적어도 어느 하나를 전송할 수 있다. 무선 통신 단말이 트리거 프레임에 대한 응답으로 트기러 기반 PPDU를 전송하는 경우, 무선 통신 단말은 MAC 패딩 규칙에 따라 A-MPDU(Aggregate-MAC Protocol Data Unit) 형태로 전송해야 할 수 있다. 다만, 프로브 요청 프레임, 인증(authentication) 요청 프레임, 결합(association) 요청 프레임은 즉각적인 응답을 요청하지 않는 MMPDU(MAC Management Protocol Data Unit)이므로 A-MPDU를 사용하는 전송이 허용되지 않을 수 있다. 이때, 즉각적인 응답은 하나의 TXOP(transmission opportunity) 내에서 일정 기간 내에 응답을 전송하는 것을 나타낼 수 있다. 일정 기간은 SIFS일 수 있다. 결합되지 않은 무선 통신 단말의 랜덤 액세를 통한 전송을 위해 A-MPDU에 MMPDU를 집합하여 전송하는 것이 허용될 수 있다. 이때, MMPDU는 프로브 요청 프레임, 인증(authentication) 요청 프레임, 결합(association) 요청 프레임 및 재결합(reassociation) 요청 프레임 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 구체적으로 A-MPDU의 컨텐츠에 관한 컨텍스트 중 즉각적인 응답을 요청하지 않는 데이터를 포함하는 컨텍스트(the data enabled no immediate response context)에 MMPDU의 전송을 포함시킬 수 있다. 구체적인 실시 예에서 A-MPDU의 컨텐츠에 관한 컨텍스트 중 즉각적인 응답을 요청하지 않는 데이터를 포함하는 컨텍스트(the data enabled no immediate response context)에서 결합될 수 있는 MPDU의 종류로 프로브 요청 프레임, 인증(authentication) 요청 프레임, 결합(association) 요청 프레임을 규정할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 A-MPDU의 컨텐츠에 관한 컨텍스트가 정의될 수 있다. 구체적으로 결합 절차를 위한 컨텍스가 설정되고, 결합 절차를 위한 컨텐스트에서 정의하는 A-MPDU는 즉각적인 응답을 요구하지 않으며, QoS Null 프레임 또는 Action No ACK 프레임을 MMPDU와 집합(aggregate)할 수 있음을 규정할 수 있다. 예컨대, 결합 절차를 위한 컨텐스트에서 정의하는 A-MPDU는 즉각적인 응답을 요구하지 않으며, QoS Null 프레임 또는 Action No ACK 프레임을 프로브 요청 프레임, 인증(authentication) 요청 프레임 또는 결합(association) 요청 프레임과의 집합이 허용됨을 규정할 수 있다.
도 25의 실시 예에서, 결합되지 않은 제1 스테이션(STA1)은 AP로부터 비콘 프레임을 수신한다. 제1 스테이션(STA1)은 비콘 프레임으로부터 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 획득하고, 획득한 UORA 파라미터 셋 엘리멘트에 따라 OBO 절차를 초기화 한다. 제1 스테이션(STA1)은 OBO 카운터를 3으로 설정한다. 제1 스테이션(STA1)은 AP로부터 랜덤 액세스에 할당된 네 개의 RU를 지시하는 트리거 프레임을 수신한다. 제1 스테이션(STA1)은 트리거 프레임을 기초로 OBO 카운터를 0으로 줄인다. 따라서 제1 스테이션(STA1)은 랜덤 액세스에 할당된 RU를 통해 AP에게 프로브 요청 프레임 또는 결합 요청 프레임이 집합된 A-MPDU를 포함하는 트기거 기반 PPDU(HE TRIG PPDU)를 전송한다. AP는 복수의 스테이션에 대한 다중 스테이션 블락 Ack(Multi-STA BlockAck, M-BA)을 전송한다.
랜덤 액세스를 수행하는 무선 통신 단말이 트리거 프레임에 의해 상향 전송이 스케줄링된(scheduled) 경우, 무선 통신 단말의 동작에 대해서 도 26을 통해 설명한다.
도 26은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말이 트리거 프레임에 의해 상향 전송이 스케줄링된 경우, 무선 통신 단말의 랜덤 액세스 동작을 보여준다.
랜덤 액세스를 수행하는 무선 통신 단말이 트리거 프레임에 의해 상향 전송이 스케줄링된 경우, 해당 무선 통신 단말이 해당 트리거 프레임이 지시하는 랜덤 액세스에 할당된 RU를 기초로 OBO 카운터를 줄일 수 있는지 문제된다. 랜덤 액세스를 수행하는 무선 통신 단말이 트리거 프레임에 의해 상향 전송이 스케줄링된 경우에도 해당 트리거 프레임이 지시하는 랜덤 액세스에 할당된 RU를 기초로 OBO 카운터를 줄이도록 하는 경우 해당 무선 통신 단말은 다른 무선 통신 단말에 비해 지나친 우선권을 가질 수 있다. 따라서 무선 통신 단말 간의 형평성을 헤칠 수 있다. 랜덤 액세스를 수행하는 무선 통신 단말이 트리거 프레임에 의해 상향 전송이 스케줄링된 경우, 해당 무선 통신 단말은 트리거 프레임이 지시하는 랜덤 액세스에 할당된 RU의 개수와 상관없이 OBO 카운터를 유지할 수 있다.
트리거 프레임은 트리거 프레임에 의해 상향 전송이 스케줄링된 무선 통신 단말이 상향 전송을 할 때 캐리어 센싱이 필요함을 지시할 수 있다. 이때, 캐리어 센싱 결과 상향 전송에 사용할 RU가 사용 중인 것으로 판단된 경우, 해당 무선 통신 단말은 상향 전송을 시도하지 않을 수 있다. 구체적으로 트리거 프레임은 CS required 필드를 사용하여 트리거 프레임에 상향 전송이 스케줄링된 무선 통신 단말이 상향 전송을 할 때 캐리어 센싱이 필요함을 지시할 수 있다. 또한, 캐리어 센싱은 에너지 감지(Enger Detect, ED)를 포함할 수 있다. 캐리어 센싱에 의해 상향 전송에 사용할 RU가 사용 중인 것으로 판단된 경우, 트리거 프레임에 의해 상향 전송이 스케줄링된 무선 통신 단말의 랜덤 액세스 동작이 문제된다. 해당 무선 통신 단말은 트리거 프레임에 의해 상향 전송이 지시되었으나 상향 전송을 수행하지 못했기 때문이다.
트리거 프레임이 랜덤 액세스를 수행하는 무선 통신 단말의 상향 전송을 스케줄링하고 해당 상향 전송이 캐리어 센싱이 필요함을 지시하는 경우, 랜덤 액세스를 수행하는 무선 통신 단말은 다음과 같이 동작할 수 있다. 캐리어 센싱에 의해 상향 전송에 사용할 RU가 사용 중인 것으로 판단된 경우, 랜덤 액세스를 수행하는 무선 통신 단말은 트리거 프레임이 지시하는 랜덤 액세스에 할당된 RU를 기초로 OBO 카운터를 줄일 수 있다. 구체적으로 랜덤 액세스를 수행하는 무선 통신 단말은 트리거 프레임이 지시하는 랜덤 액세스에 할당된 RU의 개수만큼 OBO 카운터를 줄일 수 있다. 또한, 캐리어 센싱에 의해 상향 전송에 사용할 RU가 사용 중인 것으로 판단된 경우, OBO 카운터가 0이거나 OBO 카운터가 0에 도달하더라도 랜덤 액세스를 수행하는 무선 통신 단말은 OBO 카운터를 0으로 유지하고 상향 전송을 시도하지 않을 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 캐리어 센싱에 의해 상향 전송에 사용할 RU가 사용 중인 것으로 판단되고, OBO 카운터가 0이거나 OBO 카운터가 0에 도달한 경우, 랜덤 액세스를 수행하는 무선 통신 단말은 랜덤 액세에 할당된 RU 중 어느 하나를 임의로 선택하여 상향 전송을 시도할 수 있다.
도 26의 실시 예에서, 제1 스테이션(STA1)은 AP로부터 비콘 프레임을 수신한다. 제1 스테이션(STA1)은 비콘 프레임으로부터 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 획득하고, 획득한 UORA 파라미터 셋 엘리멘트에 따라 OBO 절차를 초기화 한다. 제1 스테이션(STA1)은 OBO 카운터를 3으로 설정한다. 제1 스테이션(STA1)은 AP로부터 랜덤 액세스에 할당된 네 개의 RU를 지시하고, 제1 스테이션(STA1)의 상향 전송을 스케줄링하는 트리거 프레임을 수신한다. 제1 스테이션(STA1)은 트리거 프레임이 제1 스테이션(STA1)의 상향 전송을 스케줄링하므로 OBO 카운터를 그대로 유지한다. 또한, 제1 스테이션(STA1)은 AP에게 트리거 프레임의 지시하는 정보에 따라 트리거 기반 PPDU(HE TRIG PPDU)를 전송한다. AP는 복수의 스테이션에 대한 다중 스테이션 블락 Ack(Multi-STA BlockAck, M-BA)을 전송한다.
앞서 설명한 실시 예들에서 무선 통신 단말이 비콘 프레임으로부터 OBO 카운터에 관한 정보를 획득할 수 있음을 설명했다. 이와 같이 무선 통신 단말은 비콘 프레임으로부터 BSS에 관한 정보를 획득할 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말은 BSS에 대한 정보를 시그널링하기 위해 비콘 프레임을 주기적으로 전송할 수 있다. 비콘 프레임에 대한 구체적인 전송 방법에 대해서는 도 27 내지 도 35를 통해 설명한다.
도 27은 본 발명의 실시 예에 따른 레거시 PPDU 포맷을 보여준다.
레거시 무선 통신 단말이 전송할 수 있는 레거시 PPDU의 종류는 Non-HT PPDU, HT-mixed PPDU, HT-greenfield PPDU 및 VHT PPDU 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
도 27(a)는 Non-HT PPDU의 포맷을 보여준다. Non-HT PPDU 포맷은 비교적 짧은 트레이닝 신호를 포함하는 Short Training 필드, 비교적 긴 트레이닝 신호를 포함하는 Long Training 필드, 시그널링 정보를 포함하는 Signal 필드 및 PPDU의 페이로드를 포함하는 Data 필드를 포함한다. 도 27(b)는 HT-mixed PPDU의 포맷을 보여준다. HT-mixed PPDU는 HT-mixed PPDU를 지원하지 않는 레거시 무선 통신 단말을 위해 L-STF, L-LTF 및 L-SIG 필드를 포함한다. 또한, HT-mixed PPDU는 시그널링 정보를 포함하는 HT-SIG 필드와 비교적 짧은 트레이닝 신호를 포함하는 HT-STF를 포함하고, 비교적 긴 트레이닝 신호를 포함하는 HT-LTF를 적어도 하나 포함하고, PPDU의 페이로드를 포함하는 Data 필드를 포함한다. 도 27(c)는 HT-greenfield PPDU의 포맷을 보여준다. HT-greenfield PPDU는 비교적 짧은 트레이닝 신호를 포함하는 HT-GF-STF와 시그널링 정보를 포함하는 HT-SIG 필드, 비교적 긴 트레이닝 신호를 포함하는 HT-LTF를 적어도 하나 포함하고, PPDU의 페이로드를 포함하는 Data 필드를 포함한다. 도 27(d)는 VHT PPDU의 포맷을 보여준다. VHT PPDU는 VHT PPDU를 지원하지 않는 레거시 무선 통신 단말을 위해 L-STF, L-LTF 및 L-SIG 필드를 포함한다. 또한, VHT PPDU는 시그널링 정보를 포함하는 VHT-SIG-A 필드와 비교적 짧은 트레이닝 신호를 포함하는 VHT-STF를 포함하고, 비교적 긴 트레이닝 신호를 포함하는 VHT-LTF를 적어도 하나 포함하고, PPDU의 페이로드를 포함하는 Data 필드를 포함한다. 또한, VHT PPDU는 추가적인 정보의 시그널링을 위해 VHT-SIG-B 필드를 포함할 수 있다.
도 28은 본 발명의 실시 예에 따른 논-레거시 PPDU 포맷을 보여준다.
본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말은 하나 이상의 논-레거시 PPDU 포맷을 지원할 수 있다. 또한, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말은 PPDU를 전송하는 용도 및 목적에 따라 복수의 논-레거시 PPDU 포맷 중 어느 하나를 선택하여 사용할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 HE SU PPDU, HE MU PPDU, HE extended range SU PPDU 및 HE trigger-based PPDU 중 적어도 하나를 지원할 수 있다. 논-레거시 PPDU의 HE-SIG-A 필드, HE-SIG-B 필드는 Pre-HE modulated 필드로 지칭될 수 있다. 또한 논-레거시 PPDU의 HE-STF, HE-LTF, Date 필드는 HE modulated 필드로 지칭될 수 있다. Pre-HE modulated field와 HE modulated fields는 다른 뉴멀로지(numerology)를 가지고 모듈레이션될 수 있다.
도 28(a)는 HE SU PPDU의 포맷을 보여준다. 무선 통신 단말은 HE SU PPDU를 단일 사용자(Single User, SU) 전송에 사용할 수 있다. HE SU PPDU는 레거시 무선 통신 단말을 위한 L-STF, L-LTF 및 L-SIG 필드를 포함할 수 있다. 또한, HE SU PPDU는 논-레거시 PPDU를 시그널링하기 위한 RL-SIG, 시그널링 정보를 포함하는 HE-SIG-A 필드와 비교적 짧은 트레이닝 신호를 포함하는 HE-STF를 포함하고, 비교적 긴 트레이닝 신호를 포함하는 HE-LTF를 적어도 하나 포함하고, PPDU의 페이로드를 포함하는 Data 필드를 포함한다. 또한, HE SU PPDU는 프로세싱 시간을 확보하기 위한 PE(Packet Extension) 필드를 포함할 수 있다. PE 필드의 듀레이션은 TXVECTOR parameter PE_DURATION에 의해 결정될 수 있다. HE SU PPDU는 하나의 PSDU를 전달(deliver)할 수 있다.
도 28(b)는 HE MU PPDU의 포맷을 보여준다. 무선 통신 단말은 HE MU PPDU를 한 명 이상의 사용자에 대한 전송에 사용할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 트리거에 대한 응답으로 HE MU PPDU를 사용하지 않을 수 있다. HE MU PPDU는 HE SU PPDU와 유사한 포맷을 가지며, HE SU PPDU에 비해 HE-SIG-B 필드를 더 포함할 수 있다. HE-SIG-B 필드는 다중 사용자(Multi User, MU) 전송을 위한 정보를 포함한다. HE MU PPDU는 하나 이상의 PSDU를 전달할 수 있다.
도 28(c)는 HE trigger-based PPDU의 포맷을 보여준다. 앞서 설명한 실시 예들에서 트리거 기반 PPDU는 HE trigger-based PPDU를 지칭할 수 있다. 무선 통신 단말은 트리거 프레임 또는 UL MU Response Scheduling A-Control 필드에 대한 응답을 위해 HE trigger-based PPDU를 사용할 수 있다. HE trigger-based PPDU는 HE SU PPDU 포맷에 비해 긴 듀레이션을 갖는 HE-STF를 포함할 수 있다.
도 28(d)는 HE extended range SU PPDU의 포맷을 보여준다. 무선 통신 단말은 광역(extended range) 전송을 위해 HE extended range SU PPDU를 사용할 수 있다. HE extended range SU PPDU는 HE SU PPDU와 유사한 포맷을 가지며, HE extended range SU PPDU의 HE-SIG-A 필드의 듀레이션이 HE SU PPDU의 HE-SIG-A 필드의 듀레이션의 두 배이다. 무선 통신 단말은 4개의 심볼을 사용하여 전송할 수 있다. 예를 들어 4개의 심볼을 HE extended range SU PPDU의 HE-SIG-A 필드를 전송할 수 있다. HE-SIG-A 필드를 전송하는데 사용되는 4개의 심볼은 시간 영역에서 반복되는 심볼일 수 있다. HE-SIG-A 필드를 전송하는 4개의 심볼을 시간 순서대로 HE-SIG-A1, HE-SIG-A2, HE-SIG-A3, HE-SIG-A4라 지칭한다. 이때, HE-SIG-A1과 HE-SIG-A2가 동일한 신호를 전송하고, HE-SIG-A3과 HE-SIG-A4이 동일한 신호를 전송할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 HE extended range SU PPDU를 전송할 때 다른 논-레거시 PPDU의 L-STF, L-LTF를 전송할 때보다 전송 파워를 3 dB 만큼 부스트할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 때 L-SIG 필드와 RL-SIG 필드의 4개의 추가(extra) 톤(서브캐리어 인덱스 k=-28, -27, 27, 28)을 전송할 때 다른 논-레거시 PPDU의 L-STF, L-LTF를 전송할 때보다 전송 파워를 3 dB 만큼 부스트할 수 있다. 이러한 동작들을 통해 무선 통신 단말은 HE extended range SU PPDU의 수신 확률을 높일 수 있다.
도 29는 본 발명의 실시 예에 따른 HE extended range SU PPDU의 전송 커버리지(coverage)와 레거시 PPDU의 전송 커버리지를 보여준다.
도 28에서 설명한 바와 같이 HE extended range SU PPDU를 전송할 때, 무선 통신 단말은 장거리 전송을 위한 다양한 동작들을 수행한다. 따라서 HE extended range SU PPDU의 전송 커버리지는 레거시 PPDU의 전송 커버리지 보다 넓다. 이로 인해 HE extended range SU PPDU를 수신할 수 있는 무선 통신 단말이라도 레거시 PPDU 포맷을 수신할 수 없을 수 있다. 예를 들면 도 29에서 보여주는 상황에서 레거시 PPDU(non-HE PPDU)의 전송 커버리지 보다 HE extended range SU PPDU의 전송 커버리지가 넓다. 따라서 제1 스테이션(STA1)은 레거시 PPDU(non-HE PPDU)와 HE extended range SU PPDU를 모두 수신할 수 있다. 제2 스테이션(STA2)은 레거시 PPDU(non-HE PPDU)를 수신하지 못하고 HE extended range SU PPDU만을 수신할 수 있다. 레거시 PPDU 포맷을 통해서 전송되는 정보가 있는 경우, 레거시 PPDU 포맷의 커버리 밖에 위치한 무선 통신 단말이 해당 정보를 이용할 수 없다. 무선 통신 단말은 비콘 프레임의 경우 레거시 PPDU 포맷을 사용하여 전송한다. 레거시 PPDU 포맷의 커버리 밖에 위치한 무선 통신 단말은 HE extended range SU PPDU를 사용하여 베이스 무선 통신 단말과 통신할 수 있음에도 BSS 정보를 수신하지 못해 해당 베이스 무선 통신 단말과 통신할 수 없는 상황이 발생할 수 있다. 따라서 베이스 무선 통신 단말은 듀얼 비콘 프레임을 전송할 수 있다. 이에 대해서는 도 30을 통해 설명한다.
도 30은 본 발명의 실시 예에 따른 베이스 무선 통신 단말이 듀얼 비콘 전송 동작을 보여준다.
베이스 무선 통신 단말은 복수의 PPDU 포맷을 사용하여 비콘 프레임을 전송할 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말은 전송 커버리지가 다른 두 개의 PPDU 포맷을 사용하여 비콘 프레임을 전송할 수 있다. 무선 통신 단말은 레거시 PPDU 포맷을 사용하여 비콘 프레임을 전송하고, 광대역 전송을 위한 PPDU 포맷을 사용하여 비콘 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 광대역 전송을 위한 PPDU 포맷은 앞서 설명한 HE extended range SU PPDU일 수 있다. 이러한 동작을 통해 베이스 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말 주변의 무선 통신 단말이 비콘 프레임을 수신할 가능성을 높일 수 있다. 설명의 편의를 위하여 베이스 무선 통신 단말이 전송 커버리지가 다른 두 개의 PPDU 포맷을 사용하여 비콘 프레임을 전송하는 것을 듀얼 비콘이라 지칭한다.
베이스 무선 통신 단말은 일정한 주기를 기초로 비콘 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 베이스 무선 통신 단말이 비콘 프레임의 전송을 시도하는 시점을 TBTT(target beacon transmission time)라 지칭할 수 있다. TBTT는 일정한 시간 간격으로 계속될 수 있다. 이때, 일정 시간 간격을 비콘 인터벌(Beacon Interval)이라 지칭할 수 있다. 베이스 무선 통신 단말이 비콘 프레임을 전송하려는 채널이 사용 중(busy)인 경우, 베이스 무선 통신 단말은 예정된 시간보다 뒤에 다시 비콘 프레임 전송을 시도할 수 있다. 예컨대, 베이스 무선 통신 단말이 비콘 프레임을 전송하려는 채널이 PIFS 동안 유휴(idle)한 경우, 베이스 무선 통신 단말은 비콘 프레임을 전송할 수 있다.
베이스 무선 통신 단말은 비콘 프레임을 포함하는 레거시 PPDU의 전송을 TBTT에 시도하고, TBTT로부터 일정 시간 후에 비콘 프레임을 포함하는 광대역 전송을 위한 PPDU의 전송을 시도할수 있다. 이때, 일정 시간은 TBTT 사이의 시간 간격의 반일 수 있다. 예컨대, 레거시 PPDU에 포함된 비콘 프레임의 TBTT는 TSF(timing synchronization function) value 0이고, 레거시 PPDU에 포함된 비콘 프레임의 TBTT는 비콘 인터벌 마다 반복될 수 있다. 광대역 전송을 위한 PPDU에 포함된 비콘 프레임의 TBTT는 TSF value 0으로부터 비콘 인터벌의 반만큼 경과한 시점일 수 있다. 또한, 광대역 전송을 위한 PPDU에 포함된 비콘 프레임의 TBTT 역시 비콘 인터벌마다 반복될 수 있다.
베이스 무선 통신 단말은 Operation 엘리멘트를 사용하여 듀얼 비콘 사용 여부를 시그널링할 수 있다. 이때, Operation 엘리멘트는 HE Operation 엘리멘트일 수 있다. 또한, 서로 다른 PPDU 포맷을 통해 전송되는 비콘 프레임 각각은 서로 다른 종류 시그널링 정보를 포함할 수 있다. 구체적으로 서로 다른 PPDU 포맷을 통해 전송되는 비콘 프레임 각각은 서로 다른 종류의 엘리멘트를 포함할 수 있다.
도 30의 실시 예에서, 베이스 무선 통신 단말은 비콘 프레임을 포함하는 레거시 PPDU를 위한 TBTT에 비콘 프레임을 포함하는 레거시 PPDU의 전송을 시도한다. 베이스 무선 통신 단말이 비콘 프레임을 포함하는 레거시 PPDU를 전송하고, 제1 스테이션(STA1)은 비콘 프레임을 포함하는 레거시 PPDU를 수신한다. 베이스 무선 통신 단말로부터 제1 스테이션(STA1)간의 거리보다 더 먼 거리에 있는 제2 스테이션(STA2)은 비콘 프레임을 포함하는 레거시 PPDU를 수신하지 못한다.
비콘 프레임을 포함하는 레거시 PPDU를 위한 TBTT로부터 비콘 프레임을 포함하는 레거시 PPDU의 비콘 인터벌의 반만큼 경과한 시점에 베이스 무선 통신 단말은 비콘 프레임을 포함하는 HE extended range SU PPDU의 전송을 시도한다. 베이스 무선 통신 단말이 비콘 프레임을 포함하는 HE extended range SU PPDU를 전송하고, 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2) 모두 비콘 프레임을 포함하는 HE extended range SU PPDU를 수신한다.
비콘 프레임을 포함하는 레거시 PPDU를 위한 TBTT로부터 비콘 인터벌만큼 경과한 시점에 베이스 무선 통신 단말은 비콘 프레임을 포함하는 레거시 PPDU의 전송을 시도한다. 이때로부터 비콘 인터벌의 반만큼 경과한 시점에 베이스 무선 통신 단말은 비콘 프레임을 포함하는 HE extended range SU PPDU의 전송을 시도한다.
베이스 무선 통신 단말은 앞서 설명한 TBTT를 이용해 특정 시점에 관한 정보를 시그널링할 수 있다. 예컨대, 베이스 무선 통신 단말은 BSS를 나타내는 식별자인 BSS 컬러의 변경 시작 시점을 TBTT를 이용해 시그널링할 수 있다. 이에 대해서는 도 31을 통해 구체적으로 설명한다.
도 31은 본 발명의 실시 예에 따른 BSS Color Change Announcement 엘리멘트의 포맷을 보여준다.
베이스 무선 통신 단말은 BSS 컬러가 변경되고 새로운 BSS 컬러의 값을 알리기 위해 BSS Color Change Announcement 엘리멘트를 포함하는 비콘 프레임을 전송할 수 있다. 이때, BSS Color Change Announcement 엘리멘트는 BSS 컬러가 변경되는 시점을 지시하는 필드를 포함할 수 있다. 또한, BSS Color Change Announcement 엘리멘트는 변경된 BSS Color의 값을 지시하는 필드를 포함할 수 있다. 예컨대, BSS Color Change Announcement 엘리멘트는 Color Switch Countdown 필드를 포함할 수 있다. Color Switch Countdown 필드는 BSS 컬러 변경 시점까지 남은 TBTT의 횟수를 나타낼 수 있다. BSS Color Change Announcement 엘리멘트는 New BSS Color Information 필드를 포함할 수 있다. New BSS Color Information 필드는 해당 BSS의 BSS 컬러로 사용될 새로운 BSS 컬러의 값을 나타낼 수 있다. New BSS Color Information 필드는 New BSS Color 서브필드를 포함하고, New BSS Color 서브필드 해당 BSS의 BSS 컬러로 사용될 새로운 BSS 컬러의 값을 나타낼 수 있다. BSS Color Change Announcement 엘리멘트의 구체적인 포맷은 도 31과 같을 수 있다.
설명의 편의를 위해, Color Switch Countdown 값이 0에 도달하고 BSS 컬러가 변경되는 TBTT를 BSS Color change TBTT라 지칭한다. BSS Color change TBTT에 도달하기 전까지 베이스 무선 통신 단말은 HE Operation element의 BSS Color 서브필드에 BSS 변경 전 BSS 컬러 값을 삽입한다. 또한 BSS Color change TBTT에 도달하면 베이스 무선 통신 단말은 HE Operation element의 BSS Color Disabled 서브필드를 0으로 설정하고, HE Operation element의 BSS Color 서브필드에 변경된 BSS 컬러 값을 삽입하고, 변경된 BSS 컬러의 값을 사용하기 시작한다. 또한 BSS Color Change Announcement 엘리멘트를 수신하는 무선 통신 단말은 BSS Color change TBTT부터 변경된 BSS 컬러 값을 사용할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 BSS Color Change Announcement 엘리멘트로부터 변경된 BSS 컬러의 값을 획득한다.
BSS 내의 무선 통신 단말이 모두 동일한 BSS 컬러 값을 사용하기 위해 베이스 무선 통신 단말과 무선 통신 단말은 다음과 같이 동작할 수 있다. BSS Color Change Announcement element를 전송한 베이스 무선 통신 단말은 BSS Color change TBTT에 도달할 때까지 이전 BSS 컬러 값을 사용하고, BSS Color change TBTT 이후 변경된 BSS Color 값을 사용할 수 있다. 또한 BSS Color Change Announcement element를 전송한 베이스 무선 통신 단말이 BSS Color change TBTT에 도달할 때까지 BSS Color Change Announcement element가 지시하는 BSS Color change TBTT를 변경하는 것이 허용되지 않을 수 있다. 베이스 무선 통신 단말이 듀얼 비콘을 사용하는 경우, 무선 통신 단말이 수신할 수 있는 PPDU의 포맷에 따라 BSS 컬러 변경 시점을 다르게 판단할 수 있다. 이에 대해서는 도 32를 통해 설명한다.
도 32는 본 발명의 실시 예에 따른 베이스 무선 통신 단말이 듀얼 비콘을 사용하는 경우, 베이스 무선 통신 단말의 BSS 컬러 변경 동작을 보여준다.
무선 통신 단말과 베이스 무선 통신 단말의 거리 등으로 인하여 무선 통신 단말이 듀얼 비콘에 사용되는 PPDU 포맷 중 어느 한 종류의 PPDU 포맷만을 수신할 수 있다. 이때, 듀얼 비콘에 사용되는 PPDU 포맷 중 어느 한 종류의 PPDU 포맷만을 수신하는 무선 통신 단말은 듀얼 비콘에 사용되는 PPDU 포맷 모두를 수신하는 무선 통신 단말과 다르게 BSS Color change TBTT를 판단할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 무선 통신 단말이 수신하지 못하는 PPDU 포맷에 포함된 비콘 프레임의 전송을 인지할 수 없기 때문에, BSS 컬러 변경까지 남은 TBTT의 개수를 정확히 판단할 수 없다. 또한, 듀얼 비콘에 사용되는 PPDU 포맷 모두를 수신하는 무선 통신 단말은 BSS Color change TBTT를 판단하는데 있어 TBTT의 기준을 어떻게 정해야 하는지 혼동할 수 있다. 예컨대, 듀얼 비콘에 사용되는 PPDU 포맷 모두를 수신하는 무선 통신 단말은 Color Switch Countdown 필드가 나타내는 값이 비콘 프레임을 포함하는 모든 종류의 PPDU 포맷의 TBTT를 나타내는지 비콘 프레임을 포함하는 특정 종류의 PPDU 포맷의 TBTT만을 나타내는지 판단하기 힘들 수 있다.
도 32의 실시 예에서, 베이스 무선 통신 단말은 비콘 프레임을 포함하는 레거시 PPDU를 위한 TBTT에 비콘 프레임을 포함하는 레거시 PPDU의 전송을 시도한다. 베이스 무선 통신 단말이 비콘 프레임을 포함하는 레거시 PPDU를 전송하고, 제1 스테이션(STA1)은 비콘 프레임을 포함하는 레거시 PPDU를 수신한다. 베이스 무선 통신 단말로부터 제1 스테이션(STA1)간의 거리보다 더 먼 거리에 있는 제2 스테이션(STA2)은 비콘 프레임을 포함하는 레거시 PPDU를 수신하지 못한다.
비콘 프레임을 포함하는 레거시 PPDU를 위한 TBTT로부터 비콘 프레임을 포함하는 레거시 PPDU의 비콘 인터벌의 반만큼 경과한 시점에 베이스 무선 통신 단말은 비콘 프레임을 포함하는 HE extended range SU PPDU의 전송을 시도한다. 베이스 무선 통신 단말이 비콘 프레임을 포함하는 HE extended range SU PPDU를 전송하고, 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2) 모두 비콘 프레임을 포함하는 HE extended range SU PPDU를 수신한다.
이때, 레거시 PPDU에 포함되는 비콘 프레임은 레거시 PPDU에 포함된 비콘 프레임의 TBTT를 기준으로 BSS Color change TBTT를 시그널링한다. 레거시 PPDU에 포함되는 비콘 프레임은 BSS 컬러가 변경되고 첫 번째로 비콘 프레임을 포함하는 레거시 PPDU가 전송되는 제1 시점(BSS Color change TBTT 1)까지의 남은 TBTT 카운트를 시그널링할 수 있다. 광대역 전송을 위한 PPDU에 포함되는 비콘 프레임은 광대역 전송을 위한 PPDU에 포함된 비콘 프레임의 TBTT를 기준으로 BSS Color change TBTT를 시그널링한다. 광대역 전송을 위한 PPDU에 포함되는 비콘 프레임은 BSS 컬러가 변경되고 첫 번째로 비콘 프레임을 포함하는 광대역 전송을 위한 PPDU가 전송되는 제2 시점(BSS Color change TBTT 2)까지의 남은 TBTT 카운트를 시그널링할 수 있다. 제1 스테이션(STA1)은 비콘 프레임을 포함하는 두 종류의 PPDU 포맷을 모두 수신할 수 있으므로 제1 시점(BSS Color change TBTT 1)과 제2 시점(BSS Color change TBTT 2) 중 어느 시점에 BSS 컬러가 변경되는지 판단하지 못할 수 있다. 또한, 제2 스테이션(STA2)은 제1 시점(BSS Color change TBTT 1)에 대한 정보는 수신하지 못한다. 따라서 제1 스테이션(STA1)과 제2 스테이션(STA2)의 BSS 컬러 변경 시점이 다를 수 있다. 결국 서로 동일한 BSS에 포함되는 무선 통신 단말이면서도 서로 다른 BSS 컬러 값을 사용하여 간섭이 발생할 수 있다.
무선 통신 단말은 TBTT를 기준으로 BSS 컬러 변경 동작 이외의 동작을 수행할 수 있다. 예컨대, 무선 통신 단말은 TBTT에서 랜덤 액세스와 관련하여 UORA 파라미터 엘리멘트 셋을 수신하고 UORA 파라미터 엘리멘트 셋 수신에 따른 동작을 수행할 수 있다. UORA 파라미터 엘리멘트 셋 수신에 따른 동작은 OBO 관련 파라미터 설정 및 OBO 절차 초기화 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 결국, 베이스 무선 통신 단말이 듀얼 비콘을 사용하는 경우, 무선 통신 단말이 랜덤 액세스와 관련하여 UORA 파라미터 엘리멘트 셋을 수신하고 UORA 파라미터 엘리멘트 셋 수신에 따른 동작을 수행하는 시점이 불명확해지는 문제도 발생할 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말과 상대적으로 가까이에 위치한 무선 통신 단말은 상대적으로 베이스 무선 통신 단말과 상대적으로 멀리 위치한 무선 통신 단말보다 자주 UORA 파라미터 엘리멘트 셋을 수신할 수 있다. 이에 따라 베이스 무선 통신 단말과 상대적으로 가까이에 위치한 무선 통신 단말은 상대적으로 베이스 무선 통신 단말과 상대적으로 멀리 위치한 무선 통신 단말보다 더 빈번히 OBO 절차를 수행할 수 있다. 결국, 랜덤 액세스에 관한 무선 통신 단말 사이의 형평성이 문제될 수 있다. 설명의 편의를 위해 무선 통신 단말이 TBTT를 기준으로 동작 수행 시점이 결정되는 동작을 TBTT 기반 동작이라 지칭한다. 베이스 무선 통신 단말이 듀얼 비콘을 사용하는 경우에도 무선 통신 단말이 문제없이 TBTT 기반 동작 수행할 수 있는 실시 예에 대해서는 도 33 내지 도 34를 통해 설명한다.
도 33은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 베이스 무선 통신 단말이 듀얼 비콘을 사용하는 경우, 베이스 무선 통신 단말의 BSS 컬러 변경 동작을 보여준다.
베이스 무선 통신 단말이 듀얼 비콘을 사용하는 경우, 무선 통신 단말은 어느 하나의 PPDU 포맷에 포함된 비콘 프레임의 TBTT에서 TBTT 기반 동작을 수행하고 다른 PPDU 포맷에 포함된 비콘 프레임의 TBTT에서는 TBTT 기반 동작을 수행하지 않을 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 레거시 PPDU에 포함된 비콘 프레임의 TBTT에 TBTT 기반 동작을 수행하고 광대역 전송을 위한 PPDU에 포함된 비콘 프레임의 TBTT에 TBTT 기반 동작을 수행하지 않을 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 구체적으로 무선 통신 단말은 레거시 PPDU에 포함된 비콘 프레임의 TBTT에 TBTT 기반 동작을 수행하지 않고 광대역 전송을 위한 PPDU에 포함된 비콘 프레임의 TBTT에 TBTT 기반 동작을 수행할 수 있다. 설명의 편의를 위해 무선 통신 단말이 TBTT 기반 동작을 수행하는 TBTT에 전송되는 비콘 프레임을 포함하는 PPDU의 포맷을 기준 PPDU 포맷이라 지칭한다. 기준 PPDU 포맷 이외의 PPDU 포맷에 포함되는 비콘도 TBTT 기준 동작과 관련된 정보를 시그널링할 수 있다. 이때, 기준 PPDU 포맷에 포함된 비콘이 시그널링하는 TBTT 기준 동작과 관련된 정보와 기준 PPDU 포맷 이외의 PPDU 포맷에 포함되는 비콘이 시그널링하는 TBTT 기준 동작과 관련된 정보는 동일한 정보를 지시할 수 있다.
이와 같은 실시 예에서, BSS Color Change Announcement 엘리멘트는 BSS Color Change Announcement 엘리멘트가 포함되는 PPDU의 포맷과 관계 없이 모두 동일한 BSS 컬려 변경 시점을 지시할 수 있다. 또한, Color Switch Countdown 필드는 BSS 컬러가 변경되기 전 까지 남은 비콘 프레임을 포함하는 기준 PPDU 포맷이 전송되는 횟수를 나타낼 수 있다. 기준 PPDU 포맷 이외의 PPDU 포맷에 포함된 Color Switch Countdown 필드가 0인 경우, Color Switch Countdown 필드는 비콘 프레임을 포함하는 기준 PPDU 포맷이 전송될 때 BSS 컬러가 변경됨을 나타낼 수 있다. 예를 들어 무선 통신 단말이 레거시 PPDU에 포함된 비콘 프레임의 TBTT에 BSS 컬러를 변경하는 경우, Color Switch Countdown 필드는 BSS 컬러가 변경되기 전 까지 남은 비콘 프레임을 포함하는 레거시 PPDU가 전송되는 횟수를 나타낼 수 있다. 이때, 광대역 전송을 위한 PPDU에 포함된 비콘 프레임의 Color Switch Countdown 필드가 0을 지시하는 경우, 무선 통신 단말은 해당 비콘 프레임 다음에 전송되는 레거시 PPDU에 포함된 비콘 프레임의 TBTT에 BSS 컬러가 변경되는 것으로 판단할 수 있다. 또한, 레거시 PPDU에 포함된 비콘 프레임의 Color Switch Countdown 필드가 0을 지시하는 경우, 무선 통신 단말은 해당 비콘 프레임의 TBTT에 BSS 컬러가 변경되는 것으로 판단할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 무선 통신 단말이 광대역 전송을 위한 PPDU에 포함된 비콘 프레임의 TBTT에 BSS 컬러를 변경하는 경우, Color Switch Countdown 필드는 BSS 컬러가 변경되기 전 까지 남은 비콘 프레임을 포함하는 광대역 전송을 위한 PPDU가 전송되는 횟수를 나타낼 수 있다. 이때, 레거시 PPDU에 포함된 비콘 프레임의 Color Switch Countdown 필드가 0을 지시하는 경우, 무선 통신 단말은 해당 비콘 프레임 다음에 전송되는 광대역 전송을 위한 PPDU에 포함된 비콘 프레임의 TBTT에 BSS 컬러가 변경되는 것으로 판단할 수 있다. 또한, 광대역 전송을 위한 PPDU에 포함된 비콘 프레임의 Color Switch Countdown 필드가 0을 지시하는 경우, 무선 통신 단말은 해당 비콘 프레임의 TBTT에 BSS 컬러가 변경되는 것으로 판단할 수 있다.
도 33의 실시 예에서, 레거시 PPDU(non-HE format)에 포함된 비콘 프레임의 TBTT에 BSS 컬러가 변경된다. 따라서 HE extended range SU PPDU에 포함된 비콘 프레임과 레거시 PPDU(non-HE format)에 포함된 비콘 프레임 모두 레거시 PPDU(non-HE format)에 포함된 비콘 프레임의 TBTT를 BSS 컬러 변경 시점으로 시그널링한다. 따라서 제1 스테이션(STA1) 및 제2 스테이션(STA2)은 동일한 시점을 기준으로 BSS 컬러를 변경할 수 있다. 베이스 무선 통신 단말, 제1 스테이션(STA1) 및 제2 스테이션(STA2)의 동작 중 도 31의 실시 예와 동일한 동작에 대해서는 설명을 생략한다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 무선 통신 단말은 광대역 전송을 위한 PPDU에 포함된 비콘 프레임의 TBTT에 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 기초로 OBO 관련 파라미터를 업데이트하고, 레거시 PPDU에 포함된 비콘 프레임의 TBTT에 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 기초로 OBO 관련 파라미터를 업데이트하지 않을 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 광대역 전송을 위한 PPDU에 포함된 비콘 프레임의 TBTT에 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 기초로 OBO 절차를 초기화하고, 레거시 PPDU에 포함된 비콘 프레임의 TBTT에 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 기초로 OBO 절차를 초기화하지 않을 수 있다.
도 34는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 베이스 무선 통신 단말이 듀얼 비콘을 사용하는 경우, 베이스 무선 통신 단말의 BSS 컬러 변경 동작을 보여준다.
베이스 무선 통신 단말이 듀얼 비콘을 사용하는 경우, 베이스 통신 단말은 어느 하나의 PPDU 포맷에 포함된 비콘 프레임을 통해 TBTT 기반 동작과 관련된 정보를 시그널링하고, 다른 종류의 PPDU 포맷에 포함된 비콘 프레임을 통해서는 TBTT 기반 동작과 관련된 정보를 시그널링하지 않을 수 있다. 구체적으로 베이스 무선 통신 단말은 레거시 PPDU에 포함된 비콘 프레임을 통해 TBTT 기반 동작과 관련된 정보를 시그널링하고, 광대역 전송을 위한 PPDU에 포함된 비콘 프레임을 통해서는 TBTT 기반 동작과 관련된 정보를 시그널링하지 않을 수 있다. 또한, 이러한 실시 예들에서도 도 33을 통해 설명한 기준 PPDU 포맷이 지정될 수 있다. 기준 PPDU 포맷은 TBTT 기반 동작과 관련된 정보를 시그널링하는 비콘이 포함되는 PPDU 포맷일 수 있다. 또한, TBTT 기반 동작과 관련된 정보를 시그널링하는 비콘이 포함되는 PPDU 포맷은 다른 PPDU의 포맷보다 전송 커버리지가 넓은 PPDU의 포맷일 수 있다. TBTT 기반 동작과 관련된 정보를 시그널링하는 비콘이 포함되는 PPDU 포맷의 전송 커버리지가 클수록 더 많은 무선 통신 단말이 TBTT 기반 동작과 관련된 정보를 수신할 수 있기 때문이다.
구체적인 실시 예에서 베이스 무선 통신 단말은 광대역 전송을 위한 PPDU에 포함된 비콘 프레임을 통해 BSS Color Change Announcement 엘리멘트를 시그널링하고, 레거시 PPDU포함된 비콘 프레임을 통해 BSS Color Change Announcement 엘리멘트를 시그널링하지 않을 수 있다. 이러한 실시 예에서도 기준 PPDU 포맷이 지정될 수 있다. 구체적으로 기준 PPDU 포맷은 광대역 전송을 위한 PPDU일 수 있다.
도 34의 실시 예에서, 베이스 무선 통신 단말은 HE extended range SU PPDU에 포함된 비콘 프레임을 통해 BSS Color Change Announcement 엘리멘트를 전송하고 레거시 PPDU(non-HE format)에 포함된 비콘 프레임을 통해서는 BSS Color Change Announcement 엘리멘트를 전송하지 않는다. 또한, HE extended range SU PPDU에 포함된 비콘 프레임의 TBTT를 기준으로 BSS 컬러가 변경된다. 베이스 무선 통신 단말, 제1 스테이션(STA1) 및 제2 스테이션(STA2)의 동작 중 도 31의 실시 예와 동일한 동작에 대해서는 설명을 생략한다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 베이스 무선 통신 단말은 광대역 전송을 위한 PPDU에 포함된 비콘 프레임을 통해 UORA 파라미터 셋 엘리멘트를 전송하고 레거시 PPDU에 포함된 비콘 프레임을 통해서는 UORA 파라미터 셋 엘리멘트 엘리멘트를 전송하지 않을 수 있다.
베이스 무선 통신 단말은 STBC를 사용하여 비콘 프레임을 전송할 수 있다. 이때, 전송되는 비콘 프레임을 STBC 비콘 프레임이라 지칭할 수 있다. 베이스 무선 통신 단말이 STBC 비콘 프레임과 HE extended range SU PPDU에 포함되는 비콘 프레임 모두 사용하는 경우, STBC 비콘 프레임의 전송 시점과 HE extended range SU PPDU의 전송 시점이 겹칠 수 있다. 또한, 비콘 프레임을 수신한 무선 통신 단말이 어느 시점에 어떤 비콘 프레임이 전송되는지 판단하기 어려울 수 있다. 따라서 베이스 무선 통신 단말은 STBC 비콘 프레임과 HE extended range SU PPDU에 포함되는 비콘 프레임을 같이 운영하지 않을 수 있다. 예컨대, 베이스 무선 통신 단말이 HE extended range SU PPDU에 포함된 비콘 프레임을 사용하는 경우, 베이스 무선 통신 단말은 STBC 비콘 프레임을 사용하지 않을 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말이 HE extended range SU PPDU에 포함된 비콘 프레임을 사용하기 시작할 때, 베이스 무선 통신 단말은 STBC 비콘 프레임의 사용을 중단할 수 있다.
베이스 무선 통신 단말은 STBC 비콘 프레임의 사용 여부를 HT Operation 엘리멘트의 Dual Beacon 필드로 지시할 수 있다. 또한, 베이스 무선 통신 단말은 HE extended range SU PPDU에 포함된 비콘 프레임의 사용 여부를 HT Operation 엘리멘트의 Dual Beacon 필드로 지시할 수 있다. HT Operation 엘리멘트의 Dual Beacon 필드가 STBC 비콘 프레임 및 HE extended range SU PPDU에 포함된 비콘 프레임 중 어느 하나의 비콘 프레임을 사용하는 것으로 시그널링할 때 다른 비콘 프레임은 사용하지 않는 것으로 나타낼 수 있다. 예를 들면 HE Operation element의 Dual Beacon 필드가 STBC 비콘 프레임이 사용되는 것을 지시하는 경우, HE Operation element의 Dual Beacon 필드는 HE extended range SU PPDU에 포함된 비콘 프레임이 사용되지 않는 것을 나타낼 수 있다. 따라서 HE Operation element의 Dual Beacon 필드가 1인 경우, HE Operation element의 Dual Beacon 필드는 STBC 비콘 프레임이 사용되지 않는 것을 지시할 수 있다.
무선 통신 단말은 PPDU의 PSDU(Physical layer Service Data Unit)으로 하나의 MPDU 또는 A-MPDU(Aggregate-MPDU)를 전송할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 복수의 MPDU를 결합하여 하나의 A-MPDU(Aggregate -MAC Protocol Data Unit)를 생성할 수 있다. 무선 통신 단말은 복수의 MPDU를 여러 개의 PPDU로 나누어 전송하는 대신 A-MPDU를 전송하여 전송 효율을 높일 수 있다. A-MPDU의 구체적인 포맷에 대해서는 도 35를 통해 설명한다.
도 35는 본 발명의 실시 예에 따른 A-MPDU의 포맷을 보여준다.
A-MPDU는 하나 이상의 A-MPDU 서브프레임의 시퀀스와 EOF Padding을 포함할 수 있다. A-MPDU 서브프레임 사이의 경계는 MPDU delimiter 필드로 구분될 수 있다. MPDU delimiter 필드 뒤에 MPDU가 따라올 수 있다. A-MPDU 서브프레임이 마지막 A-MPDU 서브프레임이 아닌 경우, A-MPDU 서브프레임은 Padding Octets을 포함할 수 있다. 무선 통신 단말은 각 A-MPDU 서브프레임의 길이가 4 옥텟의 배수가 되도록 Padding Octets을 설정할 수 있다. 마지막 A-MPDU 서브프레임이 포함하는 Padding 서브필드의 길이는 0에서 3 옥텟일 수 있다.
MPDU delimiter 필드의 길이는 4 옥텟일 수 있다. MPDU delimiter 필드의 구체적인 포맷은 도 35에 표시된 것과 같을 수 있다. 이때, MPDU delimiter 필드는 non-DMG 무선 통신 단말이 전송하는 MPDU delimiter 필드의 포맷일 수 있다. MPDU delimiter 필드는 EOF 서브필드, Reserved 서브필드, MPDU Length 서브필드, CRC 서브필드, Delimiter Signature 서브 필드 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. EOF 서브필드는 1비트 필드일 수 있다. 무선 통신 단말은 A-MPDU 서브프레임의 MPDU Length 서브필드를 0으로 설정하고, EOF 서브필드를 1로 설정하여, 해당 A-MPDU 서브프레임이 EOF Padding 서브프레임을 나타낼 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 EOF 서브필드를 1로 설정하고, MPDU Length 서브필드를 0이 아닌 값으로 설정하여 해당 A-MPDU 서브프레임이 VHT 싱글 MPDU 또는 싱글 MPDU(S-MPDU)임을 나타낼 수 있다. VHT 싱글 MPDU 또는 싱글 MPDU는 해당 A-MPDU에서 유일한 MPDU이다. 무선 통신 단말은 이외의 경우 EOF 필드를 0으로 설정할 수 있다. MPDU Length 서브필드는 A-MPDU 서브프레임 포함하는 MPDU의 길이를 옥텟 단위로 나타낼 수 있다. A-MPDU 서브프레임이 MPDU를 포함하지 않는 경우, 무선 통신 단말은 MPDU Length 필드를 0으로 설정한다. CRC 서브필드는 MPDU delimiter 필드에 포함된 16 비트에 대한 CRC 값을 포함할 수 있다. CRC 필드는 8 비트 필드일 수 있다. Delimiter Signature 서브필드는 MPDU delimiter를 식별하기 위해 설정된 값을 포함할 수 있다. 이때, 설정된 값은 0x4E일 수 있다.
EOF Padding 필드의 길이는 가변적일 수 있다. EOF Padding 필드는 EOF Padding 서브프레임과 EOF Padding Octets을 포함할 수 있다. EOF Padding 필드는 선택적으로(optional) 하나 이상의 EOF Padding 서브프레임을 포함할 수 있다. MPDU delimiter 필드는 MPDU Length 필드와 EOF 필드를 포함할 수 있다. 무선 통신 단말은 A-MPDU 서브프레임의 MPDU Length 서브필드를 0으로 설정하고, EOF 서브필드를 1로 설정하여, 해당 A-MPDU 서브프레임이 EOF Padding 서브프레임을 나타낼 수 있다. EOF Padding Octets 서브필드의 길이는 0에서 3 옥텟일 수 있다.
앞서 설명한 것과 같이 무선 통신 단말은 EOF 필드의 값을 통해 A-MPDU 서브프레임에 대한 정보를 시그널링할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 다음과 같은 규칙에 따라 A-MPDU를 구성할 수 있다.
- A-MPDU에서 EOF 서브필드가 0으로 설정된 A-MPDU 서브프레임은 EOF 서브필드가 1로 설정된 A-MPDU 서브프레임 뒤에 위치하지 않는다.
- A-MPDU에서 EOF 서브필드가 1로 설정되고 MPDU Length 서브필드가 0으로 설정된 A-MPDU 서브프레임은 VHT 싱글 MPDU를 포함하는 A-MPDU 서브프레임 앞에 위치하지 않는다.
또한, 무선 통신 단말은 EOF 서브필드에 미리 지정된 값을 설정하여 A-MPDU가 포함하는 MPDU에 대한 즉각적인 응답을 유도(solicit)할 수 있다. 구체적으로 PPDU를 전송하는 무선 통신 단말은 QoS 데이터 프레임 또는 QoS Null 프레임의 Ack Policy 필드를 설정하거나, 특정 타입의 프레임(예컨대, Action 프레임, BAR 프레임, MU-BAR 프레임)을 전송하거나, 프레임이 A-MPDU 또는 multi-TID A-MPDU를 전송되는 경우 EOF 서브필드에 미리 지정된 값을 설정하여 즉각적인 응답을 유도할 수 있다.
Multi-TID A-MPDU는 서로 다른 TID(traffic identifier)를 갖는 복수의 MPDU를 결합하여 생성된 MPDU를 나타낸다. 구체적으로 multi-TID A-MPDU는 서로 다른 TID를 갖는 복수의 QoS Data 프레임을 포함하는 A-MPDU일 수 있다. 무선 통신 단말은 Multi-TID A-MPDU가 포함하는 MPDU delimiter 필드의 서브필드들의 값을 이용하여 A-MPDU 서브프레임이 포함하는 MPDU에 대한 특정 형태의 응답을 유도(solicit)할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말이 Multi-TID A-MPDU를 생성할 때, 무선 통신 단말은 MPDU delimiter 필드의 MPDU Length 서브필드를 0이 아닌 값으로 설정하고 EOF 서브필드의 값을 0으로 설정하여, MPDU delimiter 필드에 해당하는 A-MPDU 서브프레임이 포함하는 QoS 데이터 프레임 또는 액션 프레임에 대한 즉각적인 ACK 프레임 전송을 유도할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 EOF 서브필드가 1이고 MPDU Length 필드가 0이 아닌 값(nonzero)을 갖는 복수의 불연속적인(noncontiguous) MPDU delimiter 필드를 설정하여, 복수의 MPDU delimiter 필드 각각이 포함하는 MPDU에 대한 ACK을 유도(solicit)할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 EOF 서브필드가 0이고 MPDU Length 필드가 0이 아닌 값(nonzero)을 갖는 복수의 불연속적인(noncontiguous) MPDU delimiter 필드를 설정하여, 복수의 MPDU delimiter 필드 각각이 포함하는 MPDU에 대한 BlockAck을 유도(solicit)할 수 있다. 무선 통신 단말은 EOF 서브필드가 1이고 MPDU Length 서브필드가 0이 아닌 MPDU delimiter 필드를 포함하는 A-MPDU 서브프레임과 EOF 서브필드가 0이고 MPDU Length 서브필드가 0이 아닌 MPDU delimiter 필드를를 포함하는 A-MPDU 서브프레임을 혼합하여 A-MPDU를 집합(aggregate)할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 동일한 TID를 갖는 A-MPDU 서브프레임을 불연속적으로 집합하여 Multi-TID A-MPDU를 생성할 수 있다.
Multi-TID A-MPDU를 수신한 무선 통신 단말은 Multi-TID A-MPDU에 대한 응답으로 Multi-STA BlockAck을 전송할 수 있다. 이때, Multi-STA BlockAck은 다음의 Per STA Info 필드를 포함할 수 있다.
- EOF 서브필의 값이 1이고 0이 아닌 길이를 갖는 MPDU Length 필드에 해당하는 MPDU의 성공적인 수신에 대한 ACK을 지시하는 Per STA Info 필드(이때, MPDU의 TID 값은 QoS 데이터 프레임 또는 QoS Null 프레임의 TID를 나타낼 수 있다. 또한, MPDU의 TID 값은 액션 프레임을 나타내는 15일 수 있다.)
- EOF 서브필의 값이 0이고 0이 아닌 길이를 갖는 MPDU Length 필드에 해당하는 MPDU의 성공적인 수신에 대한 BlockAck을 지시하는 Per STA Info 필드(이때, MPDU의 TID 값은 QoS 데이터 프레임의 TID 값일 수 있다.)
BlockAck의 구체적인 포맷에 대해서는 도 36을 통해 설명한다.
도 36은 본 발명의 실시 예에 따라는 BlockAck의 구체적인 포맷을 보여준다.
BlockAck 프레임은 Frame Control 필드, Duration 필드, RA 필드, TA 필드, BA Control 필드, BA Information 필드 및 FCS 필드 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. Frame Control 필드, Duration 필드, RA 필드 및 TA 필드는 MAC 헤더에 해당한다. BlockAck 프레임이 Multi-STA BlockAck 베리언트(variant)가 아닐 때, 무선 통신 단말은 RA 필드를 BlockAck 프레임을 유도하는 프레임의 TA 필드로 설정할 수 있다. 또한, BlockAck 프레임이 Multi-STA BlockAck 베리언트가 아닐 때, 무선 통신 단말은 RA 필드를 BlockAck 프레임으로 ACK되는 데이터/매니지먼트 프레임을 보낸 무선 통신 단말의 주소로 설정할 수 있다.
BlockAck 프레임이 Multi-STA BlockAck 프레임이 Multi-STA BlockAck 베리언트이고 Multi-STA BlockAck 베리언트가 포함하는 Per STA Info 서브필드의 AID 서브필드의 값이 두 개 이상인 경우, 무선 통신 단말은 RA 필드를 브로드캐스트(broadcast) 주소로 설정할 수 있다. BlockAck 프레임이 Multi-STA BlockAck 프레임이 Multi-STA BlockAck 베리언트이고 Multi-STA BlockAck 베리언트가 포함하는 Per STA Info 서브필드의 AID 서브필드의 값이 하나인 경우, 무선 통신 단말은 RA 필드를 BlockAck을 요청한 무선 통신 단말의 주소로 설정하거나 브로드캐스트(broadcast) 주소로 설정할 수 있다. BlockAck 프레임이 Multi-STA BlockAck 프레임이 Multi-STA BlockAck 베리언트이고 Multi-STA BlockAck 베리언트가 포함하는 Per STA Info 서브필드의 AID 서브필드의 값이 하나인 경우, 무선 통신 단말은 RA 필드를 BlockAck을 요청한 무선 통신 단말의 주소로 설정하거나 BlockAck 프레임으로 ACK되는 데이터/매니지먼트 프레임을 보낸 무선 통신 단말의 주소로 설정할 수 있다. 또한, Multi-STA BlockAck 베리언트가 포함하는 Per STA Info 서브필드의 AID 서브필드의 값이 하나인 경우는 Multi-STA BlockAck 베리언트가 한 개의 Per STA Info 서브필드의 AID 서브필드만을 포함하거나 같은 값을 갖는 Per STA Info 서브필드의 AID 서브필드가 복수일 수 있다.
또한 BA Control 필드는 도 36과 같이 BA Ack Policy 서브필드, BA Type 서브필드, TID_INFO 서브필드 및 Reserved 서브필드 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. BA Type 서브필드는 기존의 Multi-TID 서브필드, Compressed Bitmap 서브필드 및 GCR 서브필드 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 구체적으로 BA Type의 B1은 기존의 Multi-TID 서브필드와 같을 수 있다. 또한 BA Type의 B2는 기존의 Compressed Bitmap 서브필드와 같을 수 있다. 또한, BA Type의 B3는 기존의 GCR 서브필드와 같을 수 있다.
구체적인 실시 예에서 무선 통신 단말은 BA Type 서브필드를 사용하여 이 BlockAck 프레임이 어떤 종류인지 시그날링할 수 있다. 무선 통신 단말은 BA Type 서브필드를 미리 지정된 값으로 설정하여 BlockAck 프레임이 Multi-STA BlockAck 배리언트라는 것을 나타낼 수 있다. 예를 들어 무선 통신 단말은 BA Type 서브필드의 B1-B4를 1101로 설정하여 BlockAck 프레임이 Multi-STA BlockAck 배리언트라는 것을 지시할 수 있다. Multi-STA BlockAck 배리언트인 BlockAck 프레임은 Multi-STA BlockAck 프레임으로 지칭될 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 BA Type 서브필드를 사용하여 BlockAck 프레임이 Basic BlockAck인지, Compressed BlockAck인지, GLK-GCR BlockAck인지, GCR BlockAck인지, Extended Compressed BlockAck인지, Multi-TID BlockAck인지 또는 Multi-STA BlockAck인지 나타낼 수 있다.
또한, TID_INFO 서브필드가 나타내는 정보는 BlockAck frame variant type에 따라 달라질 수 있다. 구체적으로 TID_INFO 서브필드가 나타내는 정보는 BlockAck frame의 종류에 따라 달라질 수 있다. BlockAck 프레임이 Multi-STA BlockAck인 경우, TID_INFO 서브필드는 리저브드 필드일 수 있다.
또한, BA Information 필드가 나타내는 정보는 BlockAck 프레임 배리언트 타입 에 따라 달라질 수 있다. 구체적으로 BlockAck 프레임이 Multi-STA BlockAck variant의 경우에 BA Information 필드는 도 37의 Per STA Info 서브필드를 한 개 이상 포함할 수 있다. Per STA Info 서브필드의 구체적인 포맷에 대해서는 도 37을 통해 구체적으로 설명한다. 본 명세서에서 MPDU/프레임을 수신하였다는 것은 MPDU 또는 프레임을 성공적으로 수신한 것을 지칭할 수 있다. 구체적으로 수신한 MPDU/프레임을 기초로 획득한 FCS(frame check sequence) 값과 FCS 필드의 값이 동일한 경우, 무선 통신 단말은 MPDU/프레임을 성공적으로 수신한 것으로 판단할 수 있다.
도 37은 본 발명의 실시 예에 따른 Per STA Info 서브필드를 보여준다.
Multi-STA BlockAck의 BA Information 필드는 하나 이상의 Per STA Info 필드를 포함할 수 있다.
Per STA Info 서브필드는 Per AID TID Info 서브필드를 포함할 수 있다. Per AID TID Info 서브필드는 AID 서브필드, Ack Type 서브필드 및 TID 서브필드를 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. Multi-STA BlockAck 프레임이 베이스 무선 통신 단말이 아닌 무선 통신 단말에게 전송되도록 의도된(intended) 경우, 무선 통신 단말은 AID 서브필드를 해당 무선 통신 단말의 AID의 11LSBs로 설정할 수 있다. Multi-STA BlockAck 프레임이 베이스 무선 통신 단말이 아닌 무선 통신 단말에게 전송되도록 의도된 경우, 무선 통신 단말은 AID 서브필드를 해당 무선 통신 단말의 AID로 설정할 수 있다. Multi-STA BlockAck 프레임이 베이스 무선 통신 단말에게 전송되도록 의도된 경우, 무선 통신 단말은 AID 서브필드를 0으로 설정할 수 있다.
하나의 Multi-STA BlockAck 프레임은 같은 AID 서브필드 값을 갖는 복수의 Per STA Info 서브필드를 포함할 수 있다. 이때, 복수의 Per STA Info 서브필드의 TID 서브필드 값은 서로 다를 수 있다.
TID 서브필드는 Per AID TID Info 서브필드가 ACK하는 프레임의 TID를 지시한다. Multi-STA BlockAck variant의 Per AID TID Info 서브필드가 매니지먼트 프레임을 ACK하는 경우, 무선 통신 단말은 TID 서브필드를 15로 설정할 수 있다.
또한, Ack Type 서브필드는 Ack Type 서브필드에 해당하는 Per STA Info 서브필드에서 Block Ack Starting Sequence Control 서브필드와 Block Ack Bitmap 서브필드가 존재하는지 존재하지 않는지 지시할 수 있다. 이에 대해서는 도 38을 통해 구체적으로 설명한다.
도 38은 본 발명의 실시 예에 따른 Per STA Info 서브필드의 컨텍스트(context)를 보여준다.
Ack Type 서브필드가 1이고 Per AID TID Info 서브필드의 TID 서브필드의 값이 8보다 작거나 15인 경우, Ack Type 서브필드와 TID 서브필드는 Block Ack Starting Sequence Control 서브필드와 Block Ack Bitmap 서브필드는 존재하지 않음을 나타낼 수 있다. 이때, Ack Type 필드에 해당하는 Per STA Info 서브필드는 Per AID TID Info 서브필드의 TID 서브필드가 지시하는 하나의 MPDU(a single MPDU)를 성공적으로 수신했음을 ACK할 수 있다.
또한, Ack Type 서브필드가 1이고, Per AID TID Info 서브필드의 TID 서브필드 값이 14인 경우, Ack Type 서브필드와 TID 서브필드는 Block Ack Starting Sequence Control 서브필드와 Block Ack Bitmap 서브필드가 존재하지 않음을 나타낼 수 있다. 이때, Ack Type 필드에 해당하는 Per STA Info 서브필드는 Per AID TID Info 서브필드의 TID 서브필드가 지시하는 프레임을 포함하는 A-MPDU의 모든 MPDU를 성공적으로 수신했음을 ACK할 수 있다.
또한, Ack Type 서브필드가 0이면, Ack Type 서브필드는 Block Ack Starting Sequence Control 서브필드와 Block Ack Bitmap 서브필드가 존재함을 나타낼 수 있다. 이 밖에 구체적인 Per STA Info 서브필드의 컨텍스트는 도 38과 같을 수 있다.
Multi-TID A-MPDU를 수신하는 무선 통신 단말이 Multi-STA BlockAck 프레임을 생성하는 구체적인 방법에 대해서는 도 39 내지 도 40을 통해 설명한다. 설명의 편의를 위해 Multi-TID A-MPDU를 전송하는 무선 통신 단말을 Multi-TID A-MPDU 전송자라 지칭하고, Multi-TID A-MPDU를 수신하는 무선 통신 단말은 Multi-TID A-MPDU 수신자라 지칭한다.
도 39 내지 도 40은 본 발명의 실시 예에 따른 A-MPDU 구성을 보여준다.
앞서 설명한 바와 같이 무선 통신 단말은 EOF 서브필드가 1이고 MPDU Length 서브필드가 0이 아닌 MPDU delimiter 필드를 포함하는 A-MPDU 서브프레임과 EOF 서브필드가 0이고 MPDU Length 서브필드가 0이 아닌 MPDU delimiter 필드를 포함하는 A-MPDU 서브프레임을 혼합하여 A-MPDU를 집합(aggregate)할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 동일한 TID를 갖는 A-MPDU 서브프레임을 불연속적으로 집합하여 Multi-TID A-MPDU를 생성할 수 있다. MPDU delimiter 필드의 EOF 서브필드가 1이고 MPDU Length 서브필드가 0이 아닌 경우, Multi-TID A-MPDU 수신자는 Block Ack Starting Sequence Control 필드와 Block Ack Bitmap 필드가 생략된 Per AID TID Info 필드를 사용하여 MPDU delimiter 필드에 해당하는 MPDU에 대해 ACK할 수 있다. 또한, MPDU delimiter 필드의 EOF 서브필드가 0이고 MPDU Length 서브필드가 0이 아닌 경우, Multi-TID A-MPDU 수신자는 Block Ack Starting Sequence Control 필드와 Block Ack Bitmap 필드를 모두 포함하는 Per AID TID Info 필드를 사용하여 MPDU delimiter 필드에 해당하는 MPDU에 대해 ACK할 수 있다. 효율적인 Multi-STA BlockAck 프레임 구성을 위해, Multi-TID A-MPDU 전송자가 Multi-TID A-MPDU를 생성할 때, Multi-TID A-MPDU 전송자는 BlockAck이 아닌 ACK을 요청하는 TID에 해당하는 MPDU의 개수를 TID마다 한 개의 MPDU로 한정할 수 있다. 구체적으로 Multi-TID A-MPDU 전송자가 Multi-TID A-MPDU를 집합할 때, Multi-TID A-MPDU 전송자는 EOF 서브필드가 1이고 MPDU Length 서브필드가 0이 아닌 MPDU delimiter 필드에 해당하는 MPDU를 Multi-TID A-MPDU에 추가한 뒤, 해당 MPDU의 TID와 동일한 TID를 갖는 MPDU를 Multi-TID A-MPDU에 추가하지 않을 수 있다.
또한, 어느 하나의 A-MPDU 서브프레임이 포함하는 MPDU가 Multi-TID A-MPDU에 포함된 MPDU 중 유일하게 특정 TID에 해당하는 경우, Multi-TID A-MPDU 전송자는 A-MPDU 서브프레임의 EOF 서브필드를 1로 설정할 수 있다. 어느 하나의 A-MPDU 서브프레임이 포함하는 MPDU가 Multi-TID A-MPDU에 포함된 MPDU 중 MPDU Length 필드의 값이 0이아니면서 특정 TID에 해당하는 유일한 MPDU인 경우, Multi-TID A-MPDU 전송자는 A-MPDU 서브프레임의 EOF 서브필드를 1로 설정할 수 있다. 또한, 어느 하나의 A-MPDU 서브프레임이 포함하는 MPDU가 Multi-TID A-MPDU에 포함된 MPDU 중 유일하게 특정 TID에 해당하는 경우가 아닌 경우, Multi-TID A-MPDU 전송자는 A-MPDU 서브프레임의 EOF 서브필드를 0으로 설정할 수 있다. 어느 하나의 A-MPDU 서브프레임이 포함하는 MPDU가 Multi-TID A-MPDU에 포함된 MPDU 중 MPDU Length 필드의 값이 0이아니면서 특정 TID에 해당하는 유일한 MPDU가 아닌 경우, Multi-TID A-MPDU 전송자는 A-MPDU 서브프레임의 EOF 서브필드를 0으로 설정할 수 있다.
구체적인 실시 예에서 Multi-TID A-MPDU 전송자는 Multi-TID A-MPDU 전송을 위해 미리 지정된 포맷의 PPDU를 사용하는 경우, 앞서 설명한 실시 예들에 따라 EOF 서브필드를 설정할 수 있다. 예컨대, Multi-TID A-MPDU 전송자는 Multi-TID A-MPDU의 전송을 위해 논-레거시 PPDU를 사용하는 경우, 앞서 설명한 실시 예들에 따라 EOF 서브필드를 설정할 수 있다. 이때, 논-레거시 PPDU는 도 28을 통해 설명한 PPDU 포맷을 나타낼 수 있다.
Multi-TID A-MPDU 수신자는 다음과 같이 Multi-STA BlockAck 프레임을 생성할 수 있다. Multi-TID A-MPDU 수신자가 EOF 서브필드가 0이고 MPDU Length 서브필드가 0이 아닌 MPDU delimiter 필드에 해당하는 MPDU를 모두 수신한 경우, Multi-TID A-MPDU 수신자는 Multi-TID A-MPDU에 포함된, BlockAck을 요청하는 모든 MPDU를 수신한 것으로 판단할 수 있다. 또한, Multi-TID A-MPDU 수신자가 수신하지 못한 모든 MPDU에 해당하는 MPDU delimiter 필드의 EOF 서브필드가 1이고 MPDU Length 서브필드가 0이 아닐 때, Multi-TID A-MPDU 수신자는 Multi-TID A-MPDU에 포함된, BlockAck을 요청하는 모든 MPDU를 수신한 것으로 판단할 수 있다. Multi-TID A-MPDU 수신자가 수신하지 못한 모든 MPDU에 해당하는 MPDU delimiter 필드의 EOF 서브필드가 1일 때, Multi-TID A-MPDU 수신자는 Multi-TID A-MPDU에 포함된, BlockAck을 요청하는 모든 MPDU를 수신한 것으로 판단할 수 있다.
Multi-TID A-MPDU 수신자는 수신하지 못한 MPDU에 해당하는 MPDU delimiter 필드의 EOF 서브필드가 1이라는 것을 다음과 같은 실시 예들에 따라 판단할 수 있다. A-MPDU에서 EOF 서브필드가 0으로 설정된 A-MPDU 서브프레임은 EOF 서브필드가 1로 설정된 A-MPDU 서브프레임 뒤에 위치하지 않는 것으로 제한되는 경우, Multi-TID A-MPDU 수신자는 수신하지 못한 MPDU에 해당하는 MPDU delimiter 필드의 EOF 서브필드가 1이라는 것을 다음과 같은 실시 예에 따라 판단할 수 있다. Multi-TID A-MPDU 수신자가 EOF 서브필드가 1인 MPDU delimiter 필드를 포함하는 A-MPDU 서브프레임보다 뒤에 위치하는 A-MPDU 서브프레임에 포함된 MPDU를 수신하지 못한 경우, Multi-TID A-MPDU 수신자는 EOF 서브필드가 1인 MPDU delimiter 필드에 해당하는 MPDU를 수신하지 못한 것으로 판단할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 Multi-TID A-MPDU 수신자가 MPDU delimiter 필드를 수신하고 MPDU delimitr 필드에 해당하는 MPDU를 수신하지 못한 경우, Multi-TID A-MPDU 수신자는 MPDU delimiter 필드의 EOF 서브필드 값을 확인하여 Multi-TID A-MPDU 수신자가 EOF 서브필드가 1인 MPDU delimiter 필드에 해당하는 MPDU를 수신하지 못하였는지 판단할 수 있다.
Multi-TID A-MPDU에 포함된, BlockAck을 요청하는 모든 MPDU를 수신한 것은 EOF 서브필드가 0이고 MPDU Length 서브필드가 0이 아닌 MPDU delimiter 필드에 해당하는 MPDU의 TID를 갖고, Multi-TID A-MPDU 내에 포함된 모든 MPDU를 수신한 것을 의미할 수 있다.
Multi-TID A-MPDU 수신자가 Multi-TID A-MPDU에 포함된, BlockAck을 요청하는 모든 MPDU를 수신한 경우, Multi-TID A-MPDU 수신자는 Multi-TID A-MPDU 수신자는 EOF 서브필드가 0이고 MPDU Length 서브필드가 0이 아닌 MPDU delimiter 필드에 해당하는 MPDU에 대해 Block Ack Starting Sequence Control 필드와 Block Ack Bitmap 필드가 생략된 Per AID TID Info 필드를 사용하여 ACK할 수 있다. 구체적으로 Multi-TID A-MPDU 수신자는 EOF 서브필드가 0이고 MPDU Length 서브필드가 0이 아닌 MPDU delimiter 필드에 해당하는 MPDU에 대해 Ack Type 서브필드를 1로 설정된 Per AID TID Info 필드를 사용하여 ACK할 수 있다. 이러한 실시 예들에서 Multi-TID A-MPDU 수신자는 Per AID TID Info 필드의 TID 서브필드를 수신한 MPDU의 TID로 설정할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 Multi-TID A-MPDU 수신자는 Multi-TID A-MPDU 전송자에게 Per AID TID Info 필드의 TID 서브필드가 지시하는 TID의 MPDU를 모두 수신했음을 나타내고, Block Ack Starting Sequence Control 서브필드와 Block Ack Bitmap 서브필드가 생략된 Per AID TID Info를 포함하는 Multi-STA BlockAck 프레임을 전송할 수 있다. 이때, Per AID TID Info 필드는 Per AID TID Info 필드의 TID 서브필드가 지시하는 TID의 MPDU를 모두 수신했음을 나타내는 지시자를 더 포함할 수 있다.
Multi-TID A-MPDU 수신자는 Multi-TID A-MPDU 전송자에게 생성한 Multi-STA BlockAck 프레임을 전송한다. Per AID TID Info 필드의 TID 서브필드의 값이 0 내지 7이고, Ack Type 서브필드의 값이 1인 경우, Multi-TID 전송자는 Multi-TID 수신자가 Per AID TID Info 필드가 포함된 Multi-STA BlockAck 프레임이 Multi-STA BlockAck 프레임을 유도(solicit)한 Multi-TID A-MPDU에 포함되고, TID 서브필드가 지시하는 TID에 해당하는 단일 MPDU 또는 모든 MPDU를 수신한 것으로 판단할 수 있다.
도 39의 실시 예에서, Multi-TID A-MPDU 수신자가 수신하지 못한 MPDU는 모두 EOF 서브필드가 1이고 MPDU Length 서브필드가 0이 아닌 MPDU delimiter 필드에 해당하는 MPDU이다. 따라서 Multi-TID A-MPDU 수신자는 EOF 서브필드가 0이고 MPDU Length 서브필드가 0이 아닌 MPDU delimiter 필드에 해당하는 MPDU에 대해 Block Ack Starting Sequence Control 필드와 Block Ack Bitmap 필드가 생략된 Per AID TID Info 필드를 사용하여 ACK한다. 구체적으로 Multi-TID A-MPDU 수신자는 Multi-TID A-MPDU 전송자에게 Block Ack Starting Sequence Control 필드와 Block Ack Bitmap 필드가 생략된 Per AID TID Info 필드 하나 이상 포함하는 Multi-STA BlockAck을 전송할 수 있다.
도 40의 실시 예에서, A-MPDU에서 EOF 서브필드가 0으로 설정된 A-MPDU 서브프레임은 EOF 서브필드가 1로 설정된 A-MPDU 서브프레임 뒤에 위치하지 않는 것으로 제한된다. Multi-TID A-MPDU 수신자는 수신하지 못한 MPDU에 해당하는 MPDU delimiter 필드를 수신하지 못하였다. Multi-TID A-MPDU 수신자는 수신하지 못한 MPDU 이전에 위치한 MPDU에 해당하는 MPDU delimiter 필드의 EOF 서브필드 값이 1이므로 수신하지 못한 MPDU delimiter 필드의 EOF 서브필드의 값이 1인 것으로 판단할 수 있다. 따라서 Multi-TID A-MPDU 수신자는 Multi-TID A-MPDU 수신자가 EOF 서브필드가 0이고 MPDU Length 서브필드가 0이 아닌 MPDU delimiter 필드에 해당하는 모든 MPDU를 수신한 것으로 판단할 수 있다. Multi-TID A-MPDU 수신자는 EOF 서브필드가 0이고 MPDU Length 서브필드가 0이 아닌 MPDU delimiter 필드에 해당하는 MPDU에 대해 Block Ack Starting Sequence Control 필드와 Block Ack Bitmap 필드가 생략된 Per AID TID Info 필드를 사용하여 ACK한다. 구체적으로 Multi-TID A-MPDU 수신자는 Multi-TID A-MPDU 전송자에게 Block Ack Starting Sequence Control 필드와 Block Ack Bitmap 필드가 생략된 Per AID TID Info 필드 하나 이상 포함하는 Multi-STA BlockAck을 전송할 수 있다.
도 41은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 단말의 동작을 보여준다.
무선 통신 단말은 랜덤 액세스를 트리거하는 트리거 프레임을 수신한다(S4101). 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 랜덤 액세스를 수행한다(S4103). 이때, 무선 통신 단말은 앞서 설명한 OBO 절차에 따라 랜덤 액세스를 수행할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 도 6 내지 도 26을 통해 설명한 실시 예들에 랜덤 액세스를 수행할 수 있다.
무선 통신 단말은 0부터 OFDMA 컨텐션 윈도우(OFDMA Contention Window, OCW)와 같거나 작은 범위 내에서 선택한 정수를 랜덤 액세스를 위한 카운터로 설정할 수 있다. 이때, 랜덤 액세스를 위한 카운터는 앞서 설명한 OBO 카운터일 수 있다. 무선 통신 단말이 처음으로 랜덤 액세스를 시도하거나, 무선 통신 단말이 베이스 무선 통신 단말이 시그널링하는 OBO 관련 파라미터를 수신하거나, 무선 통신 단말이 랜덤 액세스를 통한 전송이 성공한 때 무선 통신 단말은 OBO 절차를 초기화할 수 있다. OBO 절차의 초기화는 랜덤 액세스를 위한 카운터의 초기화와 OCW의 초기화 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말이 OCW를 초기화할 때, 무선 통신 단말은 OCW를 OCWmin으로 설정할 수 있다. 무선 통신 단말의 랜덤 액세스를 통한 전송이 실패한 경우, 무선 통신 단말은 OCW의 값을 (2 x OCW + 1)로 업데이트할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 업데이트된 OCW 내에서 임의의 정수를 선택하고, 선택한 정수를 랜덤 액세스를 위한 카운터로 설정한다. 또한, OCW의 값이 OCWmax에 도달한 경우, 무선 통신 단말의 랜덤 액세스를 통한 전송이 실패한 경우에도 무선 통신 단말은 OCW를 OCWmax로 유지할 수 있다.
트리거 프레임은 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 RU를 사용하는 랜덤 액세스를 지시할 수 있다. 구체적으로 트리거 프레임은 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 RU를 지시할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 RU를 기초로 랜덤 액세스를 위한 카운터의 값을 줄일 수 있다. 트리거 프레임이 무선 통신 단말의 상향 전송을 지시하는 경우, 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 기초로 상기 카운터의 값을 줄이지 않을 수 있다. 무선 통신 단말의 구체적인 동작은 도 26을 통해 설명한 실시 예와 동일할 수 있다.
이때, RU는 앞서 설명한 바와 같이 상향 전송 및 하향 전송에 사용될 수 있는 복수의 서브캐리어를 그룹핑한 것이다.
무선 통신 단말은 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 RU와 무선 통신 단말의 능력을 기초로 랜덤 액세스를 위한 카운터의 값을 줄일 수 있다. 랜덤 액세스를 위한 카운터의 값이 0이거나 0이된 때, 무선 통신 단말은 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 RU를 임의로 선택할 수 있다.
무선 통신 단말은 무선 통신 단말은 무선 통신 단말의 능력(capability)에 따라 랜덤 액세스 동작을 수행할 수 있다. 이러한 경우 무선 통신 단말은 다음과 같이 동작할 수 있다.
무선 통신 단말은 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 RU 중 무선 통신 단말이 무선 통신 단말의 능력에 따라 트리거 기반 PPDU를 전송할 수 있는 RU의 개수만큼 랜덤 액세스를 위한 카운터의 값을 줄일 수 있다. 무선 통신 단말의 능력은 무선 통신 단말이 전송할 수 있는 대역폭에 관한 능력을 포함할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말의 능력은 상기 트리거 기반 PPDU에 포함되는 패딩 필드의 길이에 관한 능력을 포함할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말의 능력은 무선 통신 단말이 전송할 수 있는 모듈레이션 및 코딩 스킴에 관한 능력을 포함할 수 있다. 무선 통신 단말의 능력은 DCM(Dual Carrier Modulation), 공간 스트림(spatial stream 개수) 개수, GI(Guard Interval)의 길이, LTF(Long Training Field) 타입, STBC(space-time block coding) 및 전송 파워 중 적어도 어느 하나와 관련된 무선 통신 단말의 능력을 포함할 수 있다.
또한, 랜덤 액세스를 위한 카운터의 값이 0이거나 0이된 때, 무선 통신 단말은 랜덤 액세스에 할당되고, 무선 통신 단말이 무선 통신 단말의 능력에 따라 트리거 기반 PPDU를 전송할 수 있는 RU 중 어느 하나를 임의로 선택할 수 있다. 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 RU 중 무선 통신 단말이 트리거 기반 PPDU를 전송할 수 있는 RU가 없는 경우, 무선 통신 단말은 랜덤 액세스를 위한 카운터를 0으로 유지할 수 있다. 무선 통신 단말의 능력과 관련된 동작은 도 14 내지 도 21를 통해 실시 예에서의 무선 통신 단말과 같을 수 있다.
무선 통신 단말은 트리거 프레임을 전송한 베이스 무선 통신 단말과 결합되지 않은 무선 통신 단말일 수 있다. 이러한 경우 무선 통신 단말은 다음과 같이 동작할 수 있다.
무선 통신 단말은 OCW의 최솟값을 나타내는 파라미터인 OCW 최솟값을 OCW 최솟값의 디폴트 값으로 미리 지정된 값으로 설정하고, OCW의 최댓값을 나타내는 파라미터인 OCW 최대값을 상기 OCW 최대값의 디폴트 값으로 미리 지정된 값으로 설정할 수 있다. 이때, OCW 최솟값의 디폴트 값으로 미리 지정된 값과 OCW 최대값의 디폴트 값으로 미리 지정된 값은 베이스 무선 통신 단말에 의해 지정되는 값이 아닐 수 있다. OCW 최솟값은 앞서 설명한 OCWmin일 수 있다. 또한, OCW 최대값은 앞서 설명한 OCWmax일 수 있다.
무선 통신 단말이 트리거 프레임을 전송한 베이스 무선 통신 단말과 다른 베이스 무선 통신 단말과 통신할 때, 무선 통신 단말은 다른 무선 통신 단말에 대한 랜덤 액세스를 위한 파라미터를 초기화할 수 있다. 랜덤 액세스를 위한 파라미터는 랜덤 액세스를 위한 카운터, OCW 최솟값 및 상기 OCW의 최댓값을 나타내는 파라미터인 OCW 최대값을 포함할 수 있다. 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 전송한 베이스 무선 통신 단말과 통신하는 경우, 무선 통신 단말은 트리거 프레임을 전송한 베이스 무선 통신 단말로부터 수신한 정보에 따라 OCW 최솟값과 OCW 최대값을 설정하고, 무선 통신 단말이 다른 베이스 무선 통신 단말과 통신하는 경우, OCW 최솟값과 OCW 최대값을 다른 베이스 무선 통신 단말로부터 수신한 정보에 따라 설정할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말이 트리거 프레임을 전송한 베이스 무선 통신 단말 또는 베이스 무선 통신 단말로부터 수신하는 정보는 OBO 파라미터에 관한 정보일 수 있다. 구체적으로 앞서 설명한 UORA 파라미터 셋 엘리멘트일 수 있다. 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말 별로 OBO 관련 파라미터 및 OBO 절차를 유지할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신 단말 별로 OBO 관련 파라미터를 설정할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말은 각 베이스 무선 통신 단말로부터 수신한 OBO 관련 파라미터에 관한 정보를 기초로 각 베이스 무선 통신 단말 별로 OBO 관련 파라미터를 설정할 수 있다. 베이스 무선 통신 단말과 결합되지 않은 무선 통신 단말의 구체적인 동작은 도 21 내지 도 25를 통해 설명한 실시 예와 같을 수 있다.
무선 통신 단말은 트리거 프레임을 전송한 베이스 무선 통신 단말과 결합된 무선 통신 단말일 수 있다. 또한, 트리거 프레임을 전송한 베이스 무선 통신 단말은 다중 BSSID 셋에 속할 수 있다. 이러한 경우 무선 통신 단말은 다음과 같이 동작할 수 있다.
트리거 프레임을 전송한 베이스 무선 통신 단말이 속하는 다중 BSSID셋에 속하는 다른 베이스 무선 통신 단말로부터 수신한 정보에 따라 OCW 최솟값과 OCW 최대값을 설정할 수 있다. 이때, 다른 베이스 무선 통신 단말은 다중 BSSID 셋의 트랜스미티드(transmitted) BSSID에 해당하는 BSS를 운영하는 베이스 무선 통신 단말일 수 있다. 또한, 무선 통신 단말은 다른 베이스 무선 통신 단말로부터 전송된 트리거 프레임을 기초로 상기 카운터 값을 줄이지 않을 수 있다. 다른 베이스 무선 통신 단말은 다중 BSSID 셋의 트랜스미티드(transmitted) BSSID에 해당하는 BSS를 운영하는 베이스 무선 통신 단말일 수 있다. 다른 베이스 무선 통신 단말로부터 수신한 정보는 무선 통신 단말이 포함되는 BSS만을 위해 할당된 시그널링 필드에 지시되는 정보가 아닐 수 있다. 구체적으로 무선 통신 단말이 포함되는 BSS만을 위해 할당된 시그널링필드는 앞서 설명한 논트랜스미티드 프로파일을 나타낼 수 있다. 이때, 정보는 앞서 설명한 UORA 파라미터 셋 엘리멘트일 수 있다. 다중 BSSID 셋이 사용되는 경우 무선 통신 단말의 구체적인 동작은 도 11 내지 도 13을 통해 설명한 실시 예와 같을 수 있다.
무선 통신 단말은 선택된 RU를 사용하여 상기 베이스 무선 통신 단말에 대한 전송을 시도할 수 있다. 이때, 무선 통신 단말은 선택한 RU가 유휴한지 판단하고, 선택한 RU가 유휴(idle)한 경우에 선택한 RU를 통해 베이스 무선 통신 단말에게 베이스 무선 통신 단말에 대해 보류 중인(pending) 프레임을 전송할 수 있다. 또한, 무선 통신 단말이 해당 RU가 물리적 캐리어 감지(physical carrier sense)와 가상 캐리어 감지(virtual carrier sense) 중 어느 하나라도 사용 중(busy)으로 판단한 경우, 무선 통신 단말은 해당 RU가 사용 중으로 판단할 수 있다. 물리적 캐리어 감지는 CCA(Clear Channel Assesment)를 포함할 수 있다. 무선 통신 단말이 선택한 RU가 사용 중으로 판단한 경우, 무선 통신 단말은 베이스 무선 통신에 대해 보류 중인 프레임을 전송하지 않고, OBO 카운터를 0으로 유지할 수 있다.
상기와 같이 무선랜 통신을 예로 들어 본 발명을 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정하지 않으며 셀룰러 통신 등 다른 통신 시스템에서도 동일하게 적용될 수 있다. 또한 본 발명의 방법, 장치 및 시스템은 특정 실시 예와 관련하여 설명되었지만, 본 발명의 구성 요소, 동작의 일부 또는 전부는 범용 하드웨어 아키텍처를 갖는 컴퓨터 시스템을 사용하여 구현될 수 있다.
이상에서 실시 예들에 설명된 특징, 구조, 효과 등은 본 발명의 적어도 하나의 실시 예에 포함되며, 반드시 하나의 실시 예에만 한정되는 것은 아니다. 나아가, 각 실시 예에서 예시된 특징, 구조, 효과 등은 실시 예들이 속하는 분야의 통상의 지식을 가지는 자에 의해 다른 실시 예들에 대해서도 조합 또는 변형되어 실시 가능하다. 따라서 이러한 조합과 변형에 관계된 내용들은 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
이상에서 실시 예를 중심으로 설명하였으나 이는 단지 예시일 뿐 본 발명을 한정하는 것이 아니며, 본 발명이 속하는 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시 예의 본질적인 특성을 벗어나지 않는 범위에서 이상에 예시되지 않은 여러 가지의 변형과 응용이 가능함을 알 수 있을 것이다. 예를 들어, 실시 예에 구체적으로 나타난 각 구성 요소는 변형하여 실시할 수 있는 것이다. 그리고 이러한 변형과 응용에 관계된 차이점들은 첨부된 청구 범위에서 규정하는 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (20)

  1. 베이직 무선 통신 단말과 무선으로 통신하는 무선 통신 단말에서,
    송수신부; 및
    프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는 0부터 OFDMA 컨텐션 윈도우(OFDMA Contention Window, OCW)와 같거나 작은 범위 내에서 선택한 정수를 랜덤 액세스를 위한 카운터로 설정하고,
    상기 송수신부를 사용하여 상기 베이직 무선 통신 단말로부터 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 자원 단위(Resource Unit, RU)를 사용하는 랜덤 액세스를 트리거하는 트리거 프레임을 수신하고,
    상기 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 RU를 기초로 상기 카운터의 값을 줄이고,
    상기 카운터의 값이 0이거나 0이된 때, 상기 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 RU를 임의로 선택하고,
    선택된 RU를 사용하여 상기 베이스 무선 통신 단말에 대한 전송을 시도하고,
    상기 RU는 상향 전송 및 하향 전송에 사용될 수 있는 복수의 서브캐리어를 그룹핑한 것인
    무선 통신 단말.
  2. 제1항에서,
    상기 프로세서는
    상기 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 RU와 상기 무선 통신 단말의 능력(capability)을 기초로 상기 카운터의 값을 줄이는
    무선 통신 단말.
  3. 제2항에서,
    상기 프로세서는
    상기 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 RU 중 상기 무선 통신 단말이 상기 무선 통신 단말의 능력에 따라 트리거 기반 PPDU를 전송할 수 있는 RU의 개수만큼 상기 카운터의 값을 줄이는
    무선 통신 단말.
  4. 제2항에서,
    상기 프로세서는
    상기 카운터의 값이 0이거나 0이된 때, 상기 랜덤 액세스에 할당되고, 상기 무선 통신 단말이 상기 무선 통신 단말의 능력에 따라 트리거 기반 PPDU를 전송할 수 있는 RU 중 어느 하나를 임의로 선택하는
    무선 통신 단말.
  5. 제2항에서,
    상기 무선 통신 단말의 능력은 무선 통신 단말이 전송할 수 있는 대역폭에 관한 능력을 포함하는
    무선 통신 단말.
  6. 제2항에서,
    상기 무선 통신 단말의 능력은 상기 트리거 기반 PPDU에 포함되는 패딩 필드의 길이에 관한 능력을 포함하는
    무선 통신 단말.
  7. 제2항에서,
    상기 무선 통신 단말의 능력은 무선 통신 단말이 전송할 수 있는 모듈레이션 및 코딩 스킴에 관한 능력을 포함하는
    무선 통신 단말.
  8. 제1항에서,
    상기 무선 통신 단말은 상기 베이스 무선 통신 단말과 결합되지 않은 무선 통신 단말이고,
    상기 프로세서는
    상기 OCW의 최솟값을 나타내는 파라미터인 OCW 최솟값을 상기 OCW 최솟값의 디폴트 값으로 미리 지정된 값으로 설정하고,
    상기 OCW의 최댓값을 나타내는 파라미터인 OCW 최대값을 상기 OCW 최대값의 디폴트 값으로 미리 지정된 값으로 설정하고,
    상기 OCW 최솟값의 디폴트 값으로 미리 지정된 값과 상기 OCW 최대값의 디폴트 값으로 미리 지정된 값은 상기 베이스 무선 통신 단말에 의해 지정되는 값이 아닌
    무선 통신 단말.
  9. 제1항에서,
    상기 무선 통신 단말은 상기 베이스 무선 통신 단말과 결합되지 않은 무선 통신 단말이고,
    상기 프로세서는
    상기 무선 통신 단말이 상기 베이스 무선 통신 단말과 다른 베이스 무선 통신 단말과 통신하는 경우, 상기 다른 무선 통신 단말에 대한 랜덤 액세스를 위한 파라미터를 초기화하고,
    상기 랜덤 액세스를 위한 파라미터는 상기 카운터, 상기 OCW의 최솟값을 나타내는 파라미터인 OCW 최솟값 및 상기 OCW의 최댓값을 나타내는 파라미터인 OCW 최대값을 포함하는
    무선 통신 단말.
  10. 제9항에서,
    상기 프로세서는
    상기 무선 통신 단말이 상기 베이스 무선 통신 단말과 통신하는 경우, 상기 베이스 무선 통신 단말로부터 수신한 정보에 따라 상기 OCW 최솟값과 상기 OCW 최대값을 설정하고,
    상기 무선 통신 단말이 상기 다른 베이스 무선 통신 단말과 통신하는 경우, 상기 OCW 최솟값과 상기 OCW 최대값을 상기 다른 베이스 무선 통신 단말로부터 수신한 정보에 따라 설정하는
    무선 통신 단말.
  11. 제1항에서,
    상기 무선 통신 단말은 상기 베이스 무선 통신 단말과 결합되어 있고,
    상기 프로세서는
    상기 베이스 무선 통신 단말과 다른 베이스 무선 통신 단말로부터 수신한 정보에 따라 상기 OCW의 최솟값을 나타내는 파라미터인 OCW 최솟값과 상기 OCW의 최댓값을 나타내는 파라미터인 OCW 최대값을 설정하고,
    상기 다른 베이스 무선 통신 단말은 상기 베이스 무선 통신 단말이 속하는 다중 BSSID(Basic Service Set Identification) 셋에 속하는
    무선 통신 단말.
  12. 제11항에서,
    상기 프로세서는
    상기 다른 베이스 무선 통신 단말로부터 전송된 트리거 프레임을 기초로 상기 카운터 값을 줄이지 않는
    무선 통신 단말.
  13. 제11항에서,
    상기 다른 베이스 무선 통신 단말은 상기 다중 BSSID 셋의 트랜스미티드(transmitted) BSSID(Basic Service Set Identification)에 해당하는 BSS를 운영하는
    무선 통신 단말.
  14. 제13항에서,
    상기 다른 베이스 무선 통신 단말로부터 수신한 정보는 상기 무선 통신 단말이 포함된 BSS를 위해 할당된 시그널링 필드에 지시되는 정보가 아닌
    무선 통신 단말.
  15. 제1항에서,
    상기 트리거 프레임이 상기 무선 통신 단말의 상향 전송을 지시하는 경우, 상기 프로세서는 상기 트리거 프레임을 기초로 상기 카운터의 값을 줄이지 않는
    무선 통신 단말.
  16. 베이직 무선 통신 단말과 무선으로 통신하는 무선 통신 단말의 동작 방법에서,
    0부터 OFDMA 컨텐션 윈도우(OFDMA Contention Window, OCW)와 같거나 작은 범위 내에서 선택한 정수를 랜덤 액세스를 위한 카운터로 설정하는 단계;
    상기 베이직 무선 통신 단말로부터 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 자원 단위(Resource Unit, RU)를 사용하는 랜덤 액세스를 트리거하는 트리거 프레임을 수신하는 단계;
    상기 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 RU를 기초로 상기 카운터의 값을 줄이는 단계;
    상기 카운터의 값이 0이거나 0이된 때, 상기 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 RU를 임의로 선택하는 단계; 및
    선택된 RU를 사용하여 상기 베이스 무선 통신 단말에 대한 전송을 시도하는 단계를 포함하고,
    상기 RU는 OFDM 통신에 사용되는 복수의 서브캐리어를 그룹핑한 것인
    동작 방법.
  17. 제16항에서,
    상기 카운터의 값을 줄이는 단계는
    상기 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 RU와 상기 무선 통신 단말의 능력을 기초로 상기 카운터의 값을 줄이는 단계를 포함하는
    동작 방법.
  18. 제17항에서,
    상기 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 RU와 상기 무선 통신 단말의 능력을 기초로 상기 카운터의 값을 줄이는 단계는
    상기 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 RU 중 상기 무선 통신 단말이 상기 무선 통신 단말의 능력에 따라 트리거 기반 PPDU를 전송할 수 있는 RU의 개수만큼 상기 카운터의 값을 줄이는 단계를 포함하는
    동작 방법.
  19. 제17항에서,
    상기 랜덤 액세스에 할당된 하나 이상의 RU를 임의로 선택하는 단계는 상기 랜덤 액세스에 할당되고, 상기 무선 통신 단말이 상기 무선 통신 단말의 능력에 따라 트리거 기반 PPDU를 전송할 수 있는 RU 중 어느 하나를 임의로 선택하는 단계를 포함하는
    동작 방법.
  20. 제16항에서,
    상기 무선 통신 단말은 상기 베이스 무선 통신 단말과 결합되지 않은 무선 통신 단말이고,
    상기 동작 방법은
    상기 OCW의 최솟값을 나타내는 파라미터인 OCW 최솟값을 상기 OCW 최솟값의 디폴트 값으로 미리 지정된 값으로 설정하는 단계; 및
    상기 OCW의 최댓값을 나타내는 파라미터인 OCW 최대값을 상기 OCW 최대값의 디폴트 값으로 미리 지정된 값으로 설정하는 단계를 더 포함하고,
    상기 OCW 최솟값의 디폴트 값으로 미리 지정된 값과 상기 OCW 최대값의 디폴트 값으로 미리 지정된 값은 상기 베이스 무선 통신 단말에 의해 지정되는 값이 아닌
    동작 방법.
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