[go: up one dir, main page]

WO2025188162A1 - 무선랜 시스템에서 멀티 액세스 포인트 동작을 수행하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선랜 시스템에서 멀티 액세스 포인트 동작을 수행하는 방법 및 장치

Info

Publication number
WO2025188162A1
WO2025188162A1 PCT/KR2025/099593 KR2025099593W WO2025188162A1 WO 2025188162 A1 WO2025188162 A1 WO 2025188162A1 KR 2025099593 W KR2025099593 W KR 2025099593W WO 2025188162 A1 WO2025188162 A1 WO 2025188162A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
frame
txop
type
map
information
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.)
Pending
Application number
PCT/KR2025/099593
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2025188162A8 (ko
Inventor
김상국
천진영
최진수
장인선
김건환
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
LG Electronics Inc
Original Assignee
LG Electronics Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by LG Electronics Inc filed Critical LG Electronics Inc
Publication of WO2025188162A1 publication Critical patent/WO2025188162A1/ko
Publication of WO2025188162A8 publication Critical patent/WO2025188162A8/ko
Pending legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/27Control channels or signalling for resource management between access points
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/04Scheduled access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • the present disclosure relates to communication operations in a wireless local area network (WLAN) system, and more specifically, to a method and device for performing multi-access point (AP) operations in a next-generation wireless LAN system.
  • WLAN wireless local area network
  • AP multi-access point
  • WLANs wireless local area networks
  • IEEE 802.11 series of standards can be referred to as Wi-Fi.
  • WLANs include enhancements for Very High Throughput (VHT) in the 802.11ac standard and enhancements for High Efficiency (HE) in the IEEE 802.11ax standard.
  • VHT Very High Throughput
  • HE High Efficiency
  • EHT Extremely High Throughput
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • APs multiple access points
  • UHR ultra-high reliability
  • the technical problem of the present disclosure is to provide a method and device for performing multi-AP operation in a wireless LAN system.
  • the technical problem of the present disclosure is to provide a method and device for performing one or more coordinated multi-AP operations for a certain period of time.
  • a method comprises the steps of: transmitting a schedule announcement frame by a first access point (AP) to at least one AP, the schedule announcement frame including information related to at least one type of coordinated multi-AP (C-MAP) operation supported by the first AP within a first transmission opportunity (TXOP); receiving, by the first AP, a first response frame corresponding to the schedule announcement frame from a second AP of the at least one AP; and transmitting, by the first AP, a trigger frame for a first type of C-MAP operation of the at least one type of C-MAP operation to the second AP, wherein the first AP may be an owner of the first TXOP.
  • AP access point
  • TXOP transmission opportunity
  • a method comprises the steps of: receiving, by a second access point (AP), a schedule announcement frame from a first AP, the schedule announcement frame including information related to at least one type of coordinated multi-AP (C-MAP) operation supported by the first AP within a first transmission opportunity (TXOP); transmitting, by the second AP, a first response frame corresponding to the schedule announcement frame to the first AP; and receiving, by the second AP, a trigger frame for a first type of C-MAP operation among the at least one type of C-MAP operation from the first AP, wherein the first AP may be an owner of the first TXOP.
  • AP second access point
  • TXOP transmission opportunity
  • a method and device for performing multi-AP operation in a wireless LAN system can be provided.
  • a method and apparatus for performing one or more cooperative multi-AP operations for a certain period of time may be provided.
  • FIG. 1 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram showing an exemplary structure of a wireless LAN system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining a link setup process to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a backoff process to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining a CSMA/CA-based frame transmission operation to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 6 is a drawing for explaining an example of a frame structure used in a wireless LAN system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating examples of PPDUs defined in the IEEE 802.11 standard to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 8 is a drawing showing an exemplary format of a trigger frame to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 9, FIG. 10, FIG. 11, and FIG. 12 are diagrams for explaining operations when a TXOP owner is a TXOP coordinating AP of a C-SR procedure according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13, FIG. 14, FIG. 15, and FIG. 16 are diagrams for explaining operations when a TXOP owner is a TXOP coordinated AP of a C-SR procedure according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 17, FIG. 18, FIG. 19, and FIG. 20 are diagrams for explaining operations when a TXOP owner does not participate in a C-SR operation according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating a method for a TXOP owner to perform a C-MAP operation according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 22 is a flowchart illustrating a method performed by a first AP according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 23 is a flowchart illustrating a method performed by a second AP according to one embodiment of the present disclosure.
  • first in one embodiment
  • second component in another embodiment
  • first component in another embodiment may be referred to as a first component in another embodiment
  • first component in another embodiment may be referred to as a second component in another embodiment
  • second component in one embodiment may be referred to as a first component in another embodiment
  • the examples of the present disclosure can be applied to various wireless communication systems.
  • the examples of the present disclosure can be applied to a wireless LAN system.
  • the examples of the present disclosure can be applied to a wireless LAN based on the IEEE 802.11a/g/n/ac/ax/be standards.
  • the examples of the present disclosure can be applied to a wireless LAN based on the newly proposed IEEE 802.11bn (or UHR) standard.
  • the examples of the present disclosure can be applied to a wireless LAN based on the next-generation standard after IEEE 802.11bn.
  • the examples of the present disclosure can be applied to a cellular wireless communication system.
  • the examples of the present disclosure can be applied to a cellular wireless communication system based on the LTE (Long Term Evolution) series of technologies and the 5G NR (New Radio) series of technologies of the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) standard.
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G NR New Radio
  • FIG. 1 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to one embodiment of the present disclosure.
  • the first device (100) and the second device (200) illustrated in FIG. 1 may be replaced with various terms such as a terminal, a wireless device, a WTRU (Wireless Transmit Receive Unit), a UE (User Equipment), an MS (Mobile Station), a UT (user terminal), an MSS (Mobile Subscriber Station), an MSS (Mobile Subscriber Unit), an SS (Subscriber Station), an AMS (Advanced Mobile Station), a WT (Wireless terminal), or simply a user.
  • a terminal a wireless device
  • a WTRU Wireless Transmit Receive Unit
  • UE User Equipment
  • MS Mobile Station
  • UT user terminal
  • MSS Mobile Subscriber Station
  • MSS Mobile Subscriber Unit
  • SS Subscriber Station
  • AMS Advanced Mobile Station
  • WT Wireless terminal
  • first device (100) and the second device (200) may be replaced with various terms such as an access point (AP), a BS (Base Station), a fixed station, a Node B, a BTS (Base Transceiver System), a network, an AI (Artificial Intelligence) system, an RSU (road side unit), a repeater, a router, a relay, a gateway, etc.
  • AP access point
  • BS Base Station
  • BTS Base Transceiver System
  • AI Artificial Intelligence
  • RSU road side unit
  • repeater a router, a relay, a gateway, etc.
  • the devices (100, 200) illustrated in FIG. 1 may also be referred to as stations (STAs).
  • the devices (100, 200) illustrated in FIG. 1 may be referred to by various terms such as transmitting device, receiving device, transmitting STA, and receiving STA.
  • the STAs (110, 200) may perform an AP (access point) role or a non-AP role. That is, in the present disclosure, the STAs (110, 200) may perform the functions of an AP and/or a non-AP.
  • the STAs (110, 200) When the STAs (110, 200) perform an AP function, they may simply be referred to as APs, and when the STAs (110, 200) perform a non-AP function, they may simply be referred to as STAs.
  • the APs may also be referred to as AP STAs.
  • the first device (100) and the second device (200) can transmit and receive wireless signals through various wireless LAN technologies (e.g., IEEE 802.11 series).
  • the first device (100) and the second device (200) can include interfaces for a medium access control (MAC) layer and a physical layer (PHY) that follow the provisions of the IEEE 802.11 standard.
  • MAC medium access control
  • PHY physical layer
  • the first device (100) and the second device (200) may additionally support various communication standards (e.g., 3GPP LTE series, 5G NR series standards, etc.) other than wireless LAN technology.
  • the device of the present disclosure may be implemented as various devices such as a mobile phone, a vehicle, a personal computer, an AR (Augmented Reality) device, a VR (Virtual Reality) device, etc.
  • the STA of the present specification may support various communication services such as voice calls, video calls, data communications, autonomous driving, MTC (Machine-Type Communication), M2M (Machine-to-Machine), D2D (Device-to-Device), and IoT (Internet-of-Things).
  • a first device (100) includes one or more processors (102) and one or more memories (104), and may further include one or more transceivers (106) and/or one or more antennas (108).
  • the processor (102) controls the memories (104) and/or the transceivers (106), and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in the present disclosure.
  • the processor (102) may process information in the memories (104) to generate first information/signals, and then transmit a wireless signal including the first information/signals via the transceivers (106).
  • the processor (102) may receive a wireless signal including second information/signals via the transceivers (106), and then store information obtained from signal processing of the second information/signals in the memory (104).
  • the memory (104) may be connected to the processor (102) and may store various information related to the operation of the processor (102). For example, the memory (104) may perform some or all of the processes controlled by the processor (102), or may store software code including instructions for performing the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operation flowcharts disclosed in the present disclosure.
  • the processor (102) and the memory (104) may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless LAN technology (e.g., IEEE 802.11 series).
  • the transceiver (106) may be connected to the processor (102) and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas (108).
  • the transceiver (106) may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver (106) may be used interchangeably with an RF (Radio Frequency) unit.
  • a device may also mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second device (200) includes one or more processors (202), one or more memories (204), and may further include one or more transceivers (206) and/or one or more antennas (208).
  • the processor (202) controls the memories (204) and/or the transceivers (206), and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in the present disclosure.
  • the processor (202) may process information in the memory (204) to generate third information/signals, and then transmit a wireless signal including the third information/signals via the transceivers (206).
  • the processor (202) may receive a wireless signal including fourth information/signals via the transceivers (206), and then store information obtained from signal processing of the fourth information/signals in the memory (204).
  • the memory (204) may be connected to the processor (202) and may store various information related to the operation of the processor (202). For example, the memory (204) may perform some or all of the processes controlled by the processor (202), or may store software code including instructions for performing the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operation flowcharts disclosed in the present disclosure.
  • the processor (202) and the memory (204) may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless LAN technology (e.g., IEEE 802.11 series).
  • the transceiver (206) may be connected to the processor (202) and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas (208).
  • the transceiver (206) may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver (206) may be used interchangeably with an RF unit.
  • a device may also mean a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors (102, 202).
  • one or more processors (102, 202) may implement one or more layers (e.g., functional layers such as PHY, MAC).
  • One or more processors (102, 202) may generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in the present disclosure.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors (102, 202) may generate messages, control information, data, or information according to the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in the present disclosure.
  • One or more processors (102, 202) can generate signals (e.g., baseband signals) including PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed in the present disclosure, and provide the signals to one or more transceivers (106, 206).
  • One or more processors (102, 202) can receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers (106, 206) and obtain PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flowcharts disclosed in the present disclosure.
  • signals e.g., baseband signals
  • One or more processors (102, 202) may be referred to as a controller, a microcontroller, a microprocessor, or a microcomputer.
  • One or more processors (102, 202) may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, etc.
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operation flowcharts disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software configured to perform one or more processors (102, 202) or stored in one or more memories (104, 204) and driven by one or more processors (102, 202).
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operation flowcharts disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions and/or sets of instructions.
  • One or more memories (104, 204) may be coupled to one or more processors (102, 202) and may store various forms of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions, and/or commands.
  • the one or more memories (104, 204) may be configured as ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer-readable storage media, and/or combinations thereof.
  • the one or more memories (104, 204) may be located internally and/or externally to the one or more processors (102, 202). Additionally, the one or more memories (104, 204) may be coupled to the one or more processors (102, 202) via various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers (106, 206) can transmit user data, control information, wireless signals/channels, etc., as mentioned in the methods and/or flowcharts of the present disclosure, to one or more other devices.
  • One or more transceivers (106, 206) can receive user data, control information, wireless signals/channels, etc., as mentioned in the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or flowcharts of the present disclosure, from one or more other devices.
  • one or more transceivers (106, 206) can be coupled to one or more processors (102, 202) and can transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors (102, 202) can control one or more transceivers (106, 206) to transmit user data, control information, or wireless signals to one or more other devices. Additionally, one or more processors (102, 202) may control one or more transceivers (106, 206) to receive user data, control information, or wireless signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers (106, 206) may be coupled to one or more antennas (108, 208), and one or more transceivers (106, 206) may be configured to transmit and receive user data, control information, wireless signals/channels, or the like, as referred to in the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in the present disclosure, via one or more antennas (108, 208).
  • one or more antennas may be multiple physical antennas or multiple logical antennas (e.g., antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) may convert received user data, control information, wireless signals/channels, etc.
  • One or more transceivers (106, 206) may convert processed user data, control information, wireless signals/channels, etc. from baseband signals to RF band signals using one or more processors (102, 202).
  • one or more transceivers (106, 206) may include an (analog) oscillator and/or a filter.
  • one of the STAs (100, 200) may perform the intended operation of an AP, and the other of the STAs (100, 200) may perform the intended operation of a non-AP STA.
  • the transceivers (106, 206) of FIG. 1 may perform transmission and reception operations of signals (e.g., packets or PPDUs (Physical layer Protocol Data Units) according to IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be/bn, etc.).
  • signals e.g., packets or PPDUs (Physical layer Protocol Data Units) according to IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be/bn, etc.
  • operations in which various STAs generate transmission and reception signals or perform data processing or calculations in advance for transmission and reception signals may be performed in the processors (102, 202) of FIG. 1.
  • an example of an operation for generating a transmission/reception signal or performing data processing or operation in advance for a transmission/reception signal may include 1) an operation for determining/obtaining/configuring/computing/decoding/encoding bit information of a field (SIG (signal), STF (short training field), LTF (long training field), Data, etc.) included in a PPDU, 2) an operation for determining/configuring/obtaining time resources or frequency resources (e.g., subcarrier resources) used for a field (SIG, STF, LTF, Data, etc.) included in a PPDU, 3) an operation for determining/configuring/obtaining a specific sequence (e.g., a pilot sequence, an STF/LTF sequence, an extra sequence applied to SIG) used for a field (SIG, STF, LTF, Data, etc.) included in a PPDU, 4) a power control operation and/or a power saving operation applied to an STA, 5) an operation related to determining/obtaining/obtaining
  • various information e.g., information related to fields/subfields/control fields/parameters/power, etc.
  • various information e.g., information related to fields/subfields/control fields/parameters/power, etc.
  • various STAs for determining/acquiring/configuring/computing/decoding/encoding transmission/reception signals can be stored in the memory (104, 204) of FIG. 1.
  • downlink refers to a link for communication from an AP STA to a non-AP STA, and downlink PPDUs/packets/signals, etc. can be transmitted and received through the downlink.
  • the transmitter may be part of an AP STA, and the receiver may be part of a non-AP STA.
  • Uplink refers to a link for communication from a non-AP STA to an AP STA, and uplink PPDUs/packets/signals, etc. can be transmitted and received through the uplink.
  • the transmitter may be part of a non-AP STA, and the receiver may be part of an AP STA.
  • FIG. 2 is a diagram showing an exemplary structure of a wireless LAN system to which the present disclosure can be applied.
  • a Basic Service Set corresponds to a basic building block of a wireless LAN.
  • FIG. 2 illustrates, by way of example, the existence of two BSSs (BSS1 and BSS2) and the inclusion of two STAs as members of each BSS (STA1 and STA2 are included in BSS1, and STA3 and STA4 are included in BSS2).
  • the oval representing a BSS in FIG. 2 can also be understood as representing a coverage area in which STAs included in the corresponding BSS maintain communication. This area can be referred to as a Basic Service Area (BSA).
  • BSA Basic Service Area
  • an IBSS can have a minimal form consisting of only two STAs.
  • BSS1 consisting of only STA1 and STA2
  • BSS2 consisting of only STA3 and STA4
  • IBSS Independent BSS
  • Such a configuration is possible when the STAs can communicate directly without an AP.
  • a LAN can be configured when needed rather than being planned in advance, and this can be called an ad-hoc network. Since an IBSS does not include an AP, there is no centralized management entity. That is, in an IBSS, STAs are managed in a distributed manner. In IBSS, all STAs can be mobile STAs, and access to distributed systems (DS) is not permitted, forming a self-contained network.
  • DS distributed systems
  • An STA's membership in a BSS can dynamically change, for example, when an STA is turned on or off, or when an STA enters or leaves a BSS area.
  • an STA can join the BSS using a synchronization process.
  • an STA To access all services in the BSS infrastructure, an STA must be associated with the BSS. This association can be dynamically established and may involve the use of a Distribution System Service (DSS).
  • DSS Distribution System Service
  • the direct STA-to-STA distance can be limited by PHY performance. While this distance limit may be sufficient in some cases, communication between STAs over longer distances may be required in other cases.
  • a distributed system can be configured.
  • DS refers to a structure in which BSSs are interconnected.
  • a BSS may exist as an extended component of a network composed of multiple BSSs, as illustrated in Figure 2.
  • DS is a logical concept and can be specified by the characteristics of a distributed system medium (DSM).
  • DSM distributed system medium
  • WM Wireless Medium
  • DSM can be logically distinguished.
  • Each logical medium is used for a different purpose and by different components. These media are neither limited to being identical nor limited to being different.
  • This logical difference between multiple media explains the flexibility of the WLAN architecture (DS architecture or other network architectures).
  • the WLAN architecture can be implemented in various ways, and the physical characteristics of each implementation can independently specify the WLAN architecture.
  • a DS can support mobile devices by providing seamless integration of multiple BSSs and the logical services necessary to handle addresses to destinations. Additionally, a DS may further include a component called a portal, which acts as a bridge for connecting wireless LANs to other networks (e.g., IEEE 802.X).
  • a portal acts as a bridge for connecting wireless LANs to other networks (e.g., IEEE 802.X).
  • An AP is an entity that enables access to a DS through a WM for associated non-AP STAs and also has the functionality of an STA. Data movement between a BSS and a DS can be performed through an AP.
  • STA2 and STA3 illustrated in FIG. 2 have the functionality of an STA and provide the function of allowing associated non-AP STAs (STA1 and STA4) to access the DS.
  • all APs are basically STAs, all APs are addressable entities.
  • the address used by an AP for communication on a WM and the address used by an AP for communication on a DSM do not necessarily have to be the same.
  • a BSS consisting of an AP and one or more STAs can be referred to as an infrastructure BSS.
  • Data transmitted from one of the STA(s) associated with an AP to the STA address of that AP may always be received on an uncontrolled port and processed by an IEEE 802.1X port access entity.
  • the transmitted data (or frame) may be forwarded to the DS.
  • an extended service set may be established to provide wider coverage.
  • An ESS is a network of arbitrary size and complexity, consisting of DSs and BSSs.
  • An ESS may correspond to a set of BSSs connected to a DS. However, an ESS does not include a DS.
  • An ESS network is characterized by appearing as an IBSS at the Logical Link Control (LLC) layer. STAs within an ESS can communicate with each other, and mobile STAs can move from one BSS to another (within the same ESS) transparently to the LLC.
  • APs within an ESS may have the same SSID (service set identification). The SSID is distinct from the BSSID, which is the identifier of the BSS.
  • BSSs can be partially overlapping, which is commonly used to provide continuous coverage. BSSs can also be physically disconnected, and there is no logical distance limit between them. BSSs can also be physically co-located, which can be used to provide redundancy.
  • IBSS or ESS networks can physically co-exist with one (or more) ESS networks. This can occur in cases where an ad-hoc network operates at the same location as an ESS network, where physically overlapping wireless networks are configured by different organizations, or where two or more different access and security policies are required at the same location.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining a link setup process to which the present disclosure can be applied.
  • the link setup process can also be referred to as the session initiation process or session setup process.
  • the discovery, authentication, association, and security setup processes of the link setup process can be collectively referred to as the association process.
  • the STA may perform a network discovery operation.
  • This network discovery operation may include scanning operations by the STA. That is, for the STA to access a network, it must search for available networks. Before joining a wireless network, the STA must identify compatible networks. The process of identifying networks in a specific area is called scanning.
  • Scanning methods include active scanning and passive scanning.
  • Figure 3 illustrates a network discovery operation including an active scanning process as an example.
  • active scanning an STA performing scanning transmits a probe request frame to discover any APs in the vicinity while moving between channels and waits for a response.
  • the responder transmits a probe response frame in response to the STA that transmitted the probe request frame.
  • the responder may be the STA that last transmitted a beacon frame in the BSS of the channel being scanned.
  • the AP transmits the beacon frame, so the AP becomes the responder.
  • the STAs within the IBSS take turns transmitting beacon frames, so the responder is not fixed.
  • an STA that transmits a probe request frame on channel 1 and receives a probe response frame on channel 1 can store BSS-related information included in the received probe response frame and move to the next channel (e.g., channel 2) to perform scanning (i.e., transmitting and receiving probe requests/responses on channel 2) in the same manner.
  • the next channel e.g., channel 2
  • scanning i.e., transmitting and receiving probe requests/responses on channel 2
  • the scanning operation can also be performed in a passive scanning manner.
  • passive scanning the STA performing the scanning moves between channels and waits for a beacon frame.
  • a beacon frame is one of the management frames defined in IEEE 802.11. It announces the existence of a wireless network and is periodically transmitted so that the STA performing the scanning can find the wireless network and participate in the wireless network.
  • the AP performs the role of periodically transmitting the beacon frame
  • the IBSS the STAs within the IBSS take turns transmitting the beacon frame.
  • the STA performing the scanning receives a beacon frame, it stores the information about the BSS included in the beacon frame and moves to another channel, recording the beacon frame information on each channel.
  • the STA receiving the beacon frame stores the BSS-related information included in the received beacon frame and moves to the next channel to perform scanning on the next channel in the same manner. Comparing active scanning and passive scanning, active scanning has the advantage of lower delay and power consumption than passive scanning.
  • step S320 After the STA discovers the network, an authentication process may be performed in step S320.
  • This authentication process may be referred to as the first authentication process to clearly distinguish it from the security setup operation of step S340 described below.
  • the authentication process involves the STA sending an authentication request frame to the AP, and the AP responding by sending an authentication response frame to the STA.
  • the authentication frame used for the authentication request/response corresponds to a management frame.
  • the authentication frame may include information such as an authentication algorithm number, an authentication transaction sequence number, a status code, a challenge text, a Robust Security Network (RSN), and a Finite Cyclic Group. These are just some examples of information that may be included in an authentication request/response frame, and may be replaced with other information or include additional information.
  • RSN Robust Security Network
  • An STA can send an authentication request frame to an AP.
  • the AP can determine whether to grant authentication to the STA based on the information contained in the received authentication request frame.
  • the AP can provide the result of the authentication process to the STA via an authentication response frame.
  • an association process may be performed in step S330.
  • the association process includes a process in which the STA transmits an association request frame to the AP, and in response, the AP transmits an association response frame to the STA.
  • the association request frame may include information about various capabilities, a beacon listen interval, a service set identifier (SSID), supported rates, supported channels, an RSN, a mobility domain, supported operating classes, a Traffic Indication Map Broadcast request, interworking service capabilities, etc.
  • the association response frame may include information about various capabilities, a status code, an Association ID (AID), supported rates, an Enhanced Distributed Channel Access (EDCA) parameter set, a Received Channel Power Indicator (RCPI), a Received Signal to Noise Indicator (RSNI), a mobility domain, a timeout interval (e.g., an association comeback time), overlapping BSS scan parameters, a TIM broadcast response, a Quality of Service (QoS) map, etc.
  • AID Association ID
  • EDCA Enhanced Distributed Channel Access
  • RCPI Received Channel Power Indicator
  • RSNI Received Signal to Noise Indicator
  • timeout interval e.g., an association comeback time
  • overlapping BSS scan parameters e.g.,
  • a security setup process may be performed in step S340.
  • the security setup process in step S340 may be referred to as an authentication process through a Robust Security Network Association (RSNA) request/response
  • the authentication process in step S320 may be referred to as a first authentication process
  • the security setup process in step S340 may also be referred to simply as an authentication process.
  • RSNA Robust Security Network Association
  • the security setup process of step S340 may include, for example, a process of establishing a private key through a four-way handshaking using an Extensible Authentication Protocol over LAN (EAPOL) frame. Furthermore, the security setup process may be performed according to a security method not defined in the IEEE 802.11 standard.
  • EAPOL Extensible Authentication Protocol over LAN
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a backoff process to which the present disclosure can be applied.
  • the basic access mechanism of MAC is Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA).
  • CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance
  • DCF Distributed Coordination Function
  • the AP and/or STA may perform a Clear Channel Assessment (CCA) to sense the wireless channel or medium for a predetermined time period (e.g., a DCF Inter-Frame Space (DIFS)) before starting transmission. If the sensing result determines that the medium is in an idle state, the AP and/or STA may start transmitting frames through the medium.
  • CCA Clear Channel Assessment
  • DIFS DCF Inter-Frame Space
  • the AP and/or STA may not start its own transmission, but may wait for a delay period (e.g., a random backoff period) for medium access before attempting to transmit frames.
  • a delay period e.g., a random backoff period
  • multiple STAs are expected to attempt to transmit frames after waiting for different periods of time, thereby minimizing collisions.
  • the IEEE 802.11 MAC protocol provides the Hybrid Coordination Function (HCF).
  • the HCF is based on the DCF and the Point Coordination Function (PCF).
  • the PCF is a polling-based synchronous access method that periodically polls all receiving APs and/or STAs to ensure that they receive data frames.
  • the HCF has the Enhanced Distributed Channel Access (EDCA) and the HCF Controlled Channel Access (HCCA).
  • EDCA is a contention-based access method for a provider to provide data frames to multiple users, while the HCCA uses a non-contention-based channel access method that utilizes a polling mechanism.
  • the HCF includes a medium access mechanism to improve the Quality of Service (QoS) of the wireless LAN, and can transmit QoS data in both the Contention Period (CP) and the Contention Free Period (CFP).
  • QoS Quality of Service
  • a random backoff period When an occupied/busy medium changes to an idle state, multiple STAs may attempt to transmit data (or frames). To minimize collisions, each STA may select a random backoff count, wait for the corresponding slot time, and then attempt transmission.
  • the random backoff count has a pseudo-random integer value and may be determined as one of the values in the range of 0 to CW.
  • CW is a contention window parameter value.
  • the CW parameter is initially given a value of CWmin, but may double the value in case of a transmission failure (e.g., if an ACK for a transmitted frame is not received).
  • the STA continues to monitor the medium while counting down the backoff slots according to the determined backoff count value. If the medium is monitored as occupied, the countdown stops and waits. When the medium becomes idle, the remaining countdown resumes.
  • STA3 when a packet to be transmitted reaches the MAC of STA3, STA3 can immediately transmit a frame if it confirms that the medium is idle for DIFS. The remaining STAs monitor the medium for occupied/busy states and wait. In the meantime, data to be transmitted may also occur in each of STA1, STA2, and STA5, and each STA can count down the backoff slot according to a random backoff count value selected by each STA after waiting for DIFS if the medium is monitored as idle. Assume that STA2 selects the smallest backoff count value and STA1 selects the largest backoff count value.
  • this example shows a case where the remaining backoff time of STA5 is shorter than the remaining backoff time of STA1 when STA2 finishes the backoff count and starts frame transmission.
  • STA1 and STA5 briefly stop counting down and wait while STA2 occupies the medium.
  • STA1 and STA5 wait for DIFS and then resume the backoff count that they had stopped. That is, they can start transmitting frames after counting down the remaining backoff slots equal to the remaining backoff time. Since STA5's remaining backoff time is shorter than STA1's, STA5 starts transmitting frames. While STA2 occupies the medium, STA4 may also have data to transmit.
  • STA4 From STA4's perspective, when the medium becomes idle, it waits for DIFS, counts down according to its selected random backoff count value, and then starts transmitting frames.
  • the remaining backoff time of STA5 coincidentally matches the random backoff count value of STA4, in which case a collision may occur between STA4 and STA5. If a collision occurs, neither STA4 nor STA5 will receive an ACK, resulting in a failure in data transmission. In this case, STA4 and STA5 can select a random backoff count value and perform a countdown after doubling the CW value.
  • STA1 waits while the medium is occupied by transmissions from STA4 and STA5, and when the medium becomes idle, it waits for DIFS and can start transmitting frames after the remaining backoff time elapses.
  • a data frame is a frame used for transmitting data forwarded to a higher layer, and can be transmitted after a backoff performed after DIFS elapses from when the medium becomes idle.
  • a management frame is a frame used for exchanging management information that is not forwarded to a higher layer, and is transmitted after a backoff performed after an IFS elapses, such as DIFS or PIFS (Point coordination function IFS).
  • Subtype frames of a management frame include a beacon, an association request/response, a re-association request/response, a probe request/response, and an authentication request/response.
  • a control frame is a frame used to control access to the medium.
  • the subtype frames of the control frame include Request-To-Send (RTS), Clear-To-Send (CTS), Acknowledgment (ACK), Power Save-Poll (PS-Poll), Block ACK (BlockAck), Block ACK Request (BlockACKReq), Null Data Packet Announcement (NDP), and Trigger.
  • RTS Request-To-Send
  • CTS Clear-To-Send
  • ACK Acknowledgment
  • PS-Poll Power Save-Poll
  • Block ACK Block ACK
  • BlockACKReq Block ACK Request
  • NDP Null Data Packet Announcement
  • Trigger Trigger. If the control frame is not a response frame to the previous frame, it is transmitted after a backoff performed after the DIFS (Direct Inverse Frame Stop) has elapsed, and if it is a response frame to the previous frame, it is transmitted without a backoff performed after the SIFS (short IFS).
  • DIFS Direct Inverse Frame Stop
  • SIFS Short IFS
  • a QoS (Quality of Service) STA can transmit a frame after a backoff performed after the AIFS (arbitration IFS) for the access category (AC) to which the frame belongs, i.e., AIFS[i] (where i is a value determined by the AC), has elapsed.
  • AIFS aromatic IFS
  • the frames for which AIFS[i] can be used can be data frames, management frames, and also control frames that are not response frames.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining a CSMA/CA-based frame transmission operation to which the present disclosure can be applied.
  • the CSMA/CA mechanism includes virtual carrier sensing in addition to physical carrier sensing, in which STAs directly sense the medium.
  • Virtual carrier sensing is intended to address potential issues in medium access, such as the hidden node problem.
  • the MAC of an STA can utilize a Network Allocation Vector (NAV).
  • NAV Network Allocation Vector
  • the NAV is a value that an STA that is currently using or has the right to use the medium indicates to other STAs the remaining time until the medium becomes available. Therefore, the value set as NAV corresponds to the period during which the STA transmitting the frame is scheduled to use the medium, and an STA receiving the NAV value is prohibited from accessing the medium during that period.
  • the NAV can be set based on the value of the "duration" field in the MAC header of the frame.
  • STA1 wants to transmit data to STA2, and STA3 is in a position to overhear some or all of the frames transmitted and received between STA1 and STA2.
  • a mechanism using RTS/CTS frames may be applied.
  • STA3 may determine that the medium is idle based on carrier sensing results. That is, STA1 may correspond to a hidden node for STA3.
  • STA2 may correspond to a hidden node for STA3.
  • STAs outside the transmission range of either STA1 or STA2, or STAs outside the carrier sensing range for transmissions from STA1 or STA3, may not attempt to occupy the channel during data transmission and reception between STA1 and STA2.
  • STA1 can determine whether a channel is occupied through carrier sensing.
  • STA1 can determine channel occupancy idleness based on the energy level or signal correlation detected in the channel.
  • STA1 can determine the channel occupancy status using a network allocation vector (NAV) timer.
  • NAV network allocation vector
  • STA1 can transmit an RTS frame to STA2 after performing a backoff if the channel is idle during the DIFS.
  • STA2 can transmit a CTS frame, which is a response to the RTS frame, to STA1 after an SIFS if it receives the RTS frame.
  • STA3 can use the duration information contained in the RTS frame to set a NAV timer for the subsequent consecutively transmitted frame transmission period (e.g., SIFS + CTS frame + SIFS + data frame + SIFS + ACK frame).
  • STA3 can use the duration information contained in the CTS frame to set a NAV timer for the subsequent consecutively transmitted frame transmission period (e.g., SIFS + data frame + SIFS + ACK frame).
  • STA3 can overhear one or more of the RTS or CTS frames from one or more of STA1 or STA2, it can set a NAV accordingly. If STA3 receives a new frame before the NAV timer expires, it can update the NAV timer using the duration information contained in the new frame. STA3 does not attempt channel access until the NAV timer expires.
  • STA1 receives a CTS frame from STA2, it can transmit a data frame to STA2 after SIFS from the time when the CTS frame is completely received. If STA2 successfully receives the data frame, it can transmit an ACK frame in response to the data frame to STA1 after SIFS.
  • STA3 can determine whether the channel is in use through carrier sensing if the NAV timer expires. If STA3 determines that the channel is not in use by another terminal during the DIFS after the NAV timer expires, it can attempt channel access after a contention window (CW) based on a random backoff has elapsed.
  • CW contention window
  • FIG. 6 is a drawing for explaining an example of a frame structure used in a wireless LAN system to which the present disclosure can be applied.
  • the PHY layer can prepare an MPDU (MAC PDU) to be transmitted based on an instruction or primitive (meaning a set of instructions or parameters) from the MAC layer. For example, when a command requesting the start of transmission of the PHY layer is received from the MAC layer, the PHY layer can switch to transmission mode and transmit the information (e.g., data) provided by the MAC layer in the form of a frame. In addition, when the PHY layer detects a valid preamble of the received frame, it monitors the header of the preamble and sends a command to the MAC layer notifying the start of reception of the PHY layer.
  • MPDU MPDU
  • PPDU PHY layer Protocol Data Unit
  • a basic PPDU may include a Short Training Field (STF), a Long Training Field (LTF), a SIGNAL (SIG) field, and a Data field.
  • STF Short Training Field
  • LTF Long Training Field
  • SIG SIGNAL
  • Data field e.g., Data field
  • PPDU format may consist of only the Legacy-STF (L-STF), Legacy-LTF (L-LTF), Legacy-SIG (L-SIG) fields, and a Data field.
  • RL-SIG RL-SIG
  • U-SIG non-legacy SIG field
  • non-legacy STF non-legacy LTF
  • xx-SIG xx-SIG
  • xx-LTF e.g., xx is HT, VHT, HE, EHT, etc.
  • STF is a signal for signal detection, AGC (Automatic Gain Control), diversity selection, and precise time synchronization
  • LTF is a signal for channel estimation, frequency error estimation, etc.
  • STF and LTF can be said to be signals for synchronization and channel estimation of the OFDM physical layer.
  • the SIG field may include various information related to PPDU transmission and reception.
  • the L-SIG field may consist of 24 bits and may include a 4-bit Rate field, a 1-bit Reserved bit, a 12-bit Length field, a 1-bit Parity field, and a 6-bit Tail field.
  • the RATE field may include information about the modulation and coding rate of data.
  • the 12-bit Length field may include information about the length or time duration of the PPDU.
  • the value of the 12-bit Length field may be determined based on the type of the PPDU. For example, for a non-HT, HT, VHT, or EHT PPDU, the value of the Length field may be determined as a multiple of 3.
  • the value of the Length field can be determined as a multiple of 3 + 1 or a multiple of 3 + 2.
  • the data field may include a SERVICE field, a Physical layer Service Data Unit (PSDU), a PPDU TAIL bit, and, if necessary, padding bits.
  • PSDU Physical layer Service Data Unit
  • PPDU TAIL bit may be used to synchronize the descrambler at the receiving end.
  • the PSDU corresponds to a MAC PDU defined at the MAC layer and may contain data generated/used by upper layers.
  • the PPDU TAIL bit may be used to return the encoder to a 0 state.
  • the padding bit may be used to adjust the length of the data field to a predetermined unit.
  • MAC PDUs are defined according to various MAC frame formats, and a basic MAC frame consists of a MAC header, a frame body, and a Frame Check Sequence (FCS).
  • a MAC frame is composed of MAC PDUs and can be transmitted/received through the PSDU in the data portion of the PPDU format.
  • the MAC header includes a Frame Control field, a Duration/ID field, an Address field, etc.
  • the Frame Control field may include control information required for frame transmission/reception.
  • the Duration/ID field may be set to a time for transmitting the corresponding frame, etc.
  • the Address subfields may indicate the receiver address, transmitter address, destination address, and source address of the frame, and some Address subfields may be omitted. For specific details of each subfield of the MAC header, including the Sequence Control, QoS Control, and HT Control subfields, refer to the IEEE 802.11 standard document.
  • NDP Null-Data PPDU
  • L-STF L-STF
  • L-LTF L-SIG fields
  • non-legacy SIG non-legacy STF
  • non-legacy LTF in the general PPDU format, and does not include the remaining part (i.e., data field).
  • FIG. 7 is a diagram illustrating examples of PPDUs defined in the IEEE 802.11 standard to which the present disclosure can be applied.
  • the basic PPDU format (IEEE 802.11a/g) includes L-LTF, L-STF, L-SIG, and Data fields.
  • the basic PPDU format can also be referred to as the non-HT PPDU format (Fig. 7(a)).
  • the HT PPDU format (IEEE 802.11n) additionally includes HT-SIG, HT-STF, and HT-LFT(s) fields in addition to the basic PPDU format.
  • the HT PPDU format illustrated in Fig. 7(b) may be referred to as an HT-mixed format.
  • an HT-greenfield format PPDU may be defined, which corresponds to a format that does not include L-STF, L-LTF, and L-SIG, but consists of HT-GF-STF, HT-LTF1, HT-SIG, one or more HT-LTF, and Data fields (not illustrated).
  • VHT PPDU format includes VHT SIG-A, VHT-STF, VHT-LTF, and VHT-SIG-B fields in addition to the basic PPDU format (Fig. 7(c)).
  • HE PPDU format (IEEE 802.11ax) additionally includes RL-SIG (Repeated L-SIG), HE-SIG-A, HE-SIG-B, HE-STF, HE-LTF(s), and PE (Packet Extension) fields in addition to the basic PPDU format (Fig. 7(d)).
  • RL-SIG Repeated L-SIG
  • HE-SIG-A HE-SIG-B
  • HE-STF HE-LTF(s)
  • PE Packet Extension
  • some fields may be excluded or their lengths may vary.
  • the HE-SIG-B field is included in the HE PPDU format for multi-users (MUs), but the HE PPDU format for single users (SUs) does not include the HE-SIG-B.
  • the HE trigger-based (TB) PPDU format does not include the HE-SIG-B, and the length of the HE-STF field may vary to 8us.
  • the HE ER (Extended Range) SU PPDU format does not include the HE-SIG-B field, and the length of the HE-SIG-A field may vary to 16us.
  • RL-SIG can be configured identically to L-SIG. The receiving STA can determine that the received PPDU is a HE PPDU or an EHT PPDU, described later, based on the presence of RL-SIG.
  • the EHT PPDU format may include the EHT MU (multi-user) PPDU of FIG. 7(e) and the EHT TB (trigger-based) PPDU of FIG. 7(f).
  • the EHT PPDU format is similar to the HE PPDU format in that it includes an RL-SIG following an L-SIG, but may include a U (universal)-SIG, an EHT-SIG, an EHT-STF, and an EHT-LTF following the RL-SIG.
  • the EHT MU PPDU in FIG. 7(e) corresponds to a PPDU that carries one or more data (or PSDUs) for one or more users. That is, the EHT MU PPDU can be used for both SU transmission and MU transmission.
  • the EHT MU PPDU can correspond to a PPDU for one receiving STA or multiple receiving STAs.
  • the EHT TB PPDU of Fig. 7(f) omits the EHT-SIG compared to the EHT MU PPDU.
  • An STA that has received a trigger for UL MU transmission e.g., a trigger frame or TRS (triggered response scheduling)
  • TRS triggered response scheduling
  • L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG (Universal SIGNAL), and EHT-SIG fields can be encoded and modulated to allow legacy STAs to attempt demodulation and decoding, and mapped based on a predetermined subcarrier frequency interval (e.g., 312.5 kHz). These can be referred to as pre-EHT modulated fields.
  • EHT-STF, EHT-LTF, Data, and PE fields can be encoded and modulated to allow STAs that have successfully decoded non-legacy SIGs (e.g., U-SIG and/or EHT-SIG) and obtained the information contained in the fields, and mapped based on a predetermined subcarrier frequency interval (e.g., 78.125 kHz). These can be referred to as EHT modulated fields.
  • non-legacy SIGs e.g., U-SIG and/or EHT-SIG
  • a predetermined subcarrier frequency interval e.g., 78.125 kHz
  • the L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, HE-SIG-A, and HE-SIG-B fields may be referred to as pre-HE modulation fields, and the HE-STF, HE-LTF, Data, and PE fields may be referred to as HE modulation fields.
  • the L-STF, L-LTF, L-SIG, and VHT-SIG-A fields may be referred to as pre-VHT modulation fields
  • the VHT STF, VHT-LTF, VHT-SIG-B, and Data fields may be referred to as VHT modulation fields.
  • the U-SIG included in the EHT PPDU format of FIG. 7 can be configured based on, for example, two symbols (e.g., two consecutive OFDM symbols). Each symbol (e.g., OFDM symbol) for the U-SIG can have a duration of 4 us, and the U-SIG can have a total duration of 8 us. Each symbol of the U-SIG can be used to transmit 26 bits of information. For example, each symbol of the U-SIG can be transmitted and received based on 52 data tones and 4 pilot tones.
  • U-SIGs can be configured in 20MHz units. For example, when an 80MHz PPDU is configured, the same U-SIG can be duplicated in 20MHz units. That is, four identical U-SIGs can be included in an 80MHz PPDU. When the bandwidth exceeds 80MHz, for example, for a 160MHz PPDU, the U-SIGs in the first 80MHz unit and the U-SIGs in the second 80MHz unit can be different.
  • a uncoded bits may be transmitted via U-SIG, and a first symbol of U-SIG (e.g., a U-SIG-1 symbol) may transmit the first X bits of information out of a total A bits of information, and a second symbol of U-SIG (e.g., a U-SIG-2 symbol) may transmit the remaining Y bits of information out of a total A bits of information.
  • the A bits of information (e.g., 52 uncoded bits) may include a CRC field (e.g., a field of 4 bits in length) and a tail field (e.g., a field of 6 bits in length). The tail field may be used to terminate the trellis of the convolutional decoder and may be set to 0, for example.
  • the A bit information transmitted by U-SIG can be divided into version-independent bits and version-dependent bits.
  • U-SIG can be included in a new PPDU format (e.g., UHR PPDU format) not shown in FIG. 7, and in the format of the U-SIG field included in the EHT PPDU format and the format of the U-SIG field included in the UHR PPDU format, the version-independent bits can be the same, and some or all of the version-dependent bits can be different.
  • the size of the version-independent bits of U-SIG can be fixed or variable.
  • the version-independent bits can be assigned only to U-SIG-1 symbols, or to both U-SIG-1 symbols and U-SIG-2 symbols.
  • the version-independent bits and the version-dependent bits can be called by various names, such as the first control bit and the second control bit.
  • the version-independent bits of the U-SIG may include a 3-bit PHY version identifier, which may indicate the PHY version (e.g., EHT, UHR, etc.) of the transmitted and received PPDUs.
  • the version-independent bits of the U-SIG may include a 1-bit UL/DL flag field. The first value of the 1-bit UL/DL flag field relates to UL communication, and the second value of the UL/DL flag field relates to DL communication.
  • the version-independent bits of the U-SIG may include information about the length of a transmission opportunity (TXOP) and information about a BSS color ID.
  • TXOP transmission opportunity
  • the version-dependent bits of the U-SIG may contain information that directly or indirectly indicates the type of PPDU (e.g., SU PPDU, MU PPDU, TB PPDU, etc.).
  • the U-SIG may further include information about bandwidth, information about the MCS technique applied to the non-legacy SIG (e.g., EHT-SIG or UHR-SIG), information indicating whether a dual carrier modulation (DCM) technique (e.g., a technique to achieve an effect similar to frequency diversity by reusing the same signal on two subcarriers) is applied to the non-legacy SIG, information about the number of symbols used for the non-legacy SIG, information about whether the non-legacy SIG is generated across the entire band, etc.
  • DCM dual carrier modulation
  • Some of the information required for transmitting and receiving a PPDU may be included in the U-SIG and/or the non-legacy SIG (e.g., EHT-SIG or UHR-SIG, etc.).
  • information about the type of the non-legacy LTF/STF e.g., EHT-LTF/EHT-STF or UHR-LTF/UHR-STF, etc.
  • information about the length of the non-legacy LTF and the cyclic prefix (CP) length e.g., EHT-LTF/EHT-STF or UHR-LTF/UHR-STF, etc.
  • information about the length of the non-legacy LTF and the cyclic prefix (CP) length e.g., information about the guard interval (GI) applicable to the non-legacy LTF
  • information about preamble puncturing applicable to the PPDU e.g., information about resource unit (RU) allocation, etc.
  • RU resource unit
  • Preamble puncturing may refer to the transmission of a PPDU in which no signal is present in one or more frequency units within the PPDU's bandwidth.
  • the size of the frequency unit (or the resolution of the preamble puncturing) may be defined as 20 MHz, 40 MHz, etc.
  • preamble puncturing may be applied to a PPDU bandwidth greater than a certain size.
  • non-legacy SIGs such as HE-SIG-B and EHT-SIG may include control information for the receiving STA.
  • the non-legacy SIG may be transmitted over at least one symbol, and each symbol may have a length of 4 us.
  • Information regarding the number of symbols used for the EHT-SIG may be included in a previous SIG (e.g., HE-SIG-A, U-SIG, etc.).
  • Non-legacy SIGs such as HE-SIG-B and EHT-SIG, may contain common fields and user-specific fields. Common and user-specific fields may be coded separately.
  • common fields may be omitted.
  • non-OFDMA orthogonal frequency multiple access
  • common fields may be omitted, and multiple STAs may receive PPDUs (e.g., data fields of PPDUs) over the same frequency band.
  • PPDUs e.g., data fields of PPDUs
  • multiple users may receive PPDUs (e.g., data fields of PPDUs) over different frequency bands.
  • the number of user-specific fields can be determined based on the number of users.
  • a single user block field can contain up to two user fields.
  • Each user field can be associated with either MU-MIMO allocation or non-MU-MIMO allocation.
  • the common field may include CRC bits and Tail bits, the length of the CRC bits may be determined as 4 bits, and the length of the Tail bits may be determined as 6 bits and set to 000000.
  • the common field may include RU allocation information.
  • the RU allocation information may include information about the location of RUs to which multiple users (i.e., multiple receiving STAs) are allocated.
  • An RU can contain multiple subcarriers (or tones). RUs can be used when transmitting signals to multiple STAs based on OFDMA techniques. RUs can also be defined when transmitting signals to a single STA. Resources can be allocated on an RU basis for non-legacy STFs, non-legacy LTFs, and data fields.
  • an applicable RU size can be defined.
  • the RU may be defined identically or differently for the applicable PPDU format (e.g., HE PPDU, EHT PPDU, UHR PPDU, etc.).
  • the RU arrangements of HE PPDU and EHT PPDU may be different.
  • the applicable RU size, RU number, RU position, DC (direct current) subcarrier position and number, null subcarrier position and number, guard subcarrier position and number, etc. for each PPDU bandwidth can be referred to as a tone plan.
  • a tone plan for a wide bandwidth can be defined in the form of multiple repetitions of a low bandwidth tone plan.
  • RUs of different sizes can be defined, such as 26-ton RU, 52-ton RU, 106-ton RU, 242-ton RU, 484-ton RU, 996-ton RU, 2X996-ton RU, 3X996-ton RU, etc.
  • a multiple RU is distinguished from multiple individual RUs and corresponds to a group of subcarriers consisting of multiple RUs.
  • one MRU can be defined as 52+26-tons, 106+26-tons, 484+242-tons, 996+484-tons, 996+484+242-tons, 2X996+484-tons, 3X996-tons, or 3X996+484-tons.
  • multiple RUs constituting one MRU may or may not be consecutive in the frequency domain.
  • the specific size of an RU may be reduced or expanded. Therefore, the specific size of each RU (i.e., the number of corresponding tones) in the present disclosure is not limited and is exemplary. Furthermore, within a given bandwidth (e.g., 20, 40, 80, 160, 320 MHz, etc.) in the present disclosure, the number of RUs may vary depending on the RU size.
  • a given bandwidth e.g. 20, 40, 80, 160, 320 MHz, etc.
  • each field in the PPDU formats of FIG. 7 are exemplary and the scope of the present disclosure is not limited by those names. Furthermore, the examples of the present disclosure can be applied not only to the PPDU format exemplified in FIG. 7, but also to a new PPDU format in which some fields are excluded and/or some fields are added based on the PPDU formats of FIG. 7.
  • FIG. 8 is a drawing showing an exemplary format of a trigger frame to which the present disclosure can be applied.
  • a trigger frame may allocate resources for the transmission of one or more TB PPDUs and request the transmission of TB PPDUs.
  • the trigger frame may also include other information required by the STA transmitting the TB PPDU in response.
  • the trigger frame may include common information and a user information list field in the frame body.
  • the common information field may include information that is common to one or more TB PPDU transmissions requested by a trigger frame, such as trigger type, UL length, presence of a subsequent trigger frame (e.g., More TF), whether CS (channel sensing) is required, UL BW (bandwidth), etc.
  • Fig. 8 illustrates an example of an EHT variant common information field format.
  • the 4-bit trigger type subfield can have values from 0 to 15. Among them, the values 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 of the trigger type subfield are defined to correspond to basic, Beamforming Report Poll (BFRP), multi user-block acknowledgement request (MU-BAR), multi user-request to send (MU-RTS), Buffer Status Report Poll (BSRP), groupcast with retries (GCR), MU-BAR, Bandwidth Query Report Poll (BQRP), and NDP Feedback Report Poll (NFRP), respectively, and the values 8 to 15 are defined as reserved.
  • BFRP Beamforming Report Poll
  • MU-BAR multi user-block acknowledgement request
  • MU-RTS multi user-request to send
  • BSRP Buffer Status Report Poll
  • GCR groupcast with retries
  • BQRP Bandwidth Query Report Poll
  • NFRP NDP Feedback Report Poll
  • the trigger dependent common info subfield may include information that is optionally included based on the trigger type.
  • a special user info field may be included within the trigger frame.
  • the special user info field does not contain user-specific information, but rather extended common information not provided in the common information field.
  • a user information list contains zero or more user information fields.
  • Figure 8 illustrates an example of an EHT variant user information field format.
  • the AID12 subfield basically indicates that it is a user information field for an STA with the corresponding AID.
  • the AID12 field has a predetermined specific value, it may be utilized for other purposes, such as allocating a random access (RA)-RU, or being configured in the form of a special user information field.
  • the special user information field is a user information field that does not contain user-specific information, but contains extended common information not provided in the common information field.
  • the special user information field can be identified by the AID12 value of 2007, and the special user information field flag subfield within the common information field can indicate whether the special user information field is included.
  • the RU allocation subfield can indicate the size and location of an RU/MRU.
  • the RU allocation subfield can be interpreted together with the PS160 (primary/secondary 160MHz) subfield of the user information field, the UL BW subfield of the common information field, etc.
  • next-generation wireless LAN technology e.g., UHR-based wireless LAN technology
  • a cooperative transmission/reception technology e.g., C-MAP operation
  • C-MAP operation a cooperative transmission/reception technology between one or more APs
  • the MAP operation may be a general term for a technique in which multiple APs/STAs cooperate with each other to transmit and receive data when communicating with other STA(s).
  • the MAP operation may include a first method (i.e., a multi-APs/STAs co-transmission method) in which multiple APs simultaneously transmit data to STA(s), and a second method (i.e., a multi-APs/STAs coordination method) in which an appropriate AP among multiple APs divides an appropriate area (e.g., a frequency/time/space area) and then transmits data to specific STA(s) (i.e., an appropriate STA(s)).
  • a first method i.e., a multi-APs/STAs co-transmission method
  • a second method i.e., a multi-APs/STAs coordination method
  • an appropriate AP among multiple APs divides an appropriate area (e.g., a frequency/time/space area)
  • Transmission using cooperation between APs is advantageous in terms of efficient and fair resource management, and can support transmission of traffic requiring low latency.
  • an AP that has acquired the right to use a channel exclusively for a certain period of time can share the right to use the channel for a certain period of time with AP(s) that support/manage another BSS (e.g., an overlapping basic service set (OBSS)).
  • BSS overlapping basic service set
  • C-MAP methods can be categorized into different types depending on how the right to use a channel is shared within a certain period of time.
  • C-MAP methods can include Coordinated Time Division Multiple Access (C-TDMA), Coordinated Spatial Reuse (C-SR), Coordinated Restricted Target Wake Time (C-RTWT), Coordinated Orthogonal Frequency Division Multiple Access (C-OFDMA), and Coordinated Beamforming (C-BF).
  • C-TDMA Coordinated Time Division Multiple Access
  • C-SR Coordinated Spatial Reuse
  • C-RTWT Coordinated Restricted Target Wake Time
  • C-OFDMA Coordinated Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • C-BF Coordinated Beamforming
  • multiple APs can coordinate the time to use the channel with each other within a certain period of time and perform frame exchange during the coordinated time.
  • channel information e.g., transmit power (Tx power), received signal strength indicator (RSSI), etc.
  • Tx power transmit power
  • RSSI received signal strength indicator
  • multiple APs can coordinate the section related to the activation state (e.g., service period (SP)) within a certain period of time.
  • SP service period
  • multiple APs can perform frequency division operation between users according to frequency resources.
  • multiple APs can cooperate to perform beamforming operation.
  • C-TDMA offers the advantage of simple operation and implementation, which can reduce overhead, but may not utilize frequency efficiently.
  • each C-MAP type can be multiplied. For example, if C-TDMA and C-SR methods are supported and applied for a period of time, the convenience of C-TDMA operation and the efficiency of frequency use by C-SR can be derived.
  • each AP may support operation according to one or more C-MAP types.
  • AP 1 may support C-TDMA, C-SR, and C-RTWT
  • AP 2 may support C-TDMA and C-SR.
  • an AP e.g., a TXOP owner (or holder)
  • the AP may transmit information about the C-MAP method to be used during the TXOP to neighboring AP(s) (e.g., OBSS AP(s)) and receive an intent to participate in the C-MAP method from the OBSS AP(s).
  • neighboring AP(s) e.g., OBSS AP(s)
  • the present disclosure relates to a method for supporting one or more types of C-MAP schemes and a procedure for transmitting and receiving information according to the C-MAP schemes.
  • an AP e.g., a BSS AP and/or an OBSS AP
  • the C-MAP schemes to be used during a TXOP and/or a method for transmitting and receiving information according to the C-MAP schemes are described.
  • the present disclosure relates to a method for indicating whether a TXOP owner shares with other APs the right to use exclusively for a certain period of time through one or more types of C-MAP schemes, a method for indicating support for the one or more types of C-MAP schemes, a method for sharing information about C-MAP, a method for indicating whether a TXOP owner participates in one or more types of C-MAP schemes, a method for communicating coordinating and coordinated AP information related to C-MAP operations, and the like.
  • BSS APs and/or OBSS APs can support efficient C-MAP operation depending on channel conditions, traffic types (e.g., low-latency traffic or delay-tolerant traffic), network topology, etc.
  • a TXOP owner AP may refer to an AP that has obtained exclusive rights to use a channel for a certain period of time through channel access.
  • a TXOP shared AP may refer to an AP that receives TXOPs from a TXOP owner.
  • the TXOP shared AP may perform the same transmission method as the TXOP owner or a different transmission method.
  • the TXOP shared AP may use the same C-TDMA method as the TXOP owner or the C-SR method.
  • a TXOP coordinating AP may mean an AP that performs the role of a TXOP owner during a TXOP shared by the TXOP owner.
  • a TXOP coordinated AP may mean an AP that performs the role of a TXOP shared AP during a TXOP shared by the TXOP owner.
  • a TXOP owner may be a TXOP coordinating AP or a TXOP coordinated AP. That is, a TXOP owner may participate in C-MAP operations as a TXOP coordinating AP or a TXOP coordinated AP, or may not participate in C-MAP operations.
  • Embodiment 1 relates to a method in which a TXOP owner participates in C-SR operations (e.g., C-SR-based downlink transmission) with an AP cooperating with the TXOP.
  • Embodiment 1 relates to an example, but is not limited to, of a method in which a TXOP owner shares a TXOP with other APs by applying C-TDMA and C-SR schemes during the TXOP.
  • each of the C-TDMA and C-SR schemes may be replaced with another type of C-MAP scheme.
  • AP 1 may transmit a schedule announcement frame (e.g., first frame) to at least one STA in a broadcast manner.
  • a schedule announcement frame e.g., first frame
  • the TA (transmitter address) of the schedule announcement frame may include/correspond to information about AP 1
  • the RA (receiver address) may include/correspond to information about the broadcast (BC).
  • At least one STA to which a schedule announcement frame is transmitted may include an associated STA(s) within a BSS of AP 1, AP 2 (e.g., an OBSS AP), and/or STA(s) associated within a BSS of AP 2 (e.g., OBSS STA(s)).
  • AP 1 e.g., an OBSS AP
  • STA(s) associated within a BSS of AP 2 e.g., OBSS STA(s)
  • the schedule announcement frame may include, but is not limited to, a (MU (multi-user) request to send (RTS)) triggered TXOP shared (TXS) frame or a separate trigger frame.
  • a variant of the TXS frame may be a new variant that indicates support for a different type of C-MAP operation during the TXOP.
  • the schedule announcement frame may include information indicating that a TXOP will be shared in a specific type of C-MAP operation. Additionally, the schedule announcement frame may include identification information for at least one AP with which the TXOP will be shared.
  • the schedule announcement frame may include information about the type of C-MAP operation supported by AP 1, and the information about the type of C-MAP operation may be configured in the form of an ID or a bitmap.
  • the schedule announcement frame may include a bitmap or an ID value indicating at least one type of C-MAP operation supported by AP 1 (e.g., C-SR, C-RTWT, C-OFDMA, C-BF, etc.).
  • AP 1 transmits information indicating that AP 1 supports C-SR through a schedule announcement frame.
  • the schedule announcement frame may include information about at least one AP participating in a C-MAP operation (e.g., a C-MAP operation indicated by the schedule announcement frame) (e.g., a C-SR operation, etc.).
  • the schedule announcement frame may include identification information of at least one AP participating in the C-MAP operation.
  • the identification information of at least one AP participating in the C-MAP operation may include a set ID or individual AP identification information.
  • the identification information of APs participating in a specific type of C-MAP operation may be classified into a single set ID.
  • Set ID 1 may correspond to C-SR operation
  • Set ID 2 may correspond to C-RTWT operation.
  • the Set ID value may be set/defined differently depending on each C-MAP operation.
  • the Set ID may be set/defined differently depending on each C-MAP operation method.
  • the schedule announcement frame may include identification information for each AP(s) that will participate in the C-MAP operation indicated by the schedule announcement frame.
  • the identification information of the AP may be defined using the MAC ID of the AP, or may be defined according to "partial MAC ID and/or BSS color", etc.
  • the schedule announcement frame may include a time point for applying (or starting) the C-MAP scheme indicated by the schedule announcement frame. Until the time point indicated by the schedule announcement frame, other AP(s) corresponding to/participating in the C-MAP operation may be in a power saving state. For example, the AP(s) participating in the C-MAP scheme may be in a power saving state until the C-MAP scheme indicated by the schedule announcement frame starts.
  • STA(s) of AP 1 e.g., STA(s) included in the BSS of AP 1
  • AP 2 may transmit a CTS frame to AP 1.
  • AP 1 may perform frame exchange with the STA(s) of AP 1 according to a specific C-MAP method (e.g., C-TDMA method).
  • C-MAP method e.g., C-TDMA method
  • AP 1 can transmit the TXOP allocation frame to at least one AP.
  • AP 1 can transmit the TXOP allocation frame to at least one AP(s) that support/participate in the C-MAP operation indicated by the schedule announcement frame.
  • the TXOP allocation frame can be transmitted to AP 2 that supports/participates in the C-SR operation, and AP 2 can be indicated via a set ID corresponding to the C-SR operation.
  • the TXOP allocation frame may include predefined identification information (e.g., set ID) for the AP(s) participating in the C-MAP operation or individual identification information of the AP(s).
  • predefined identification information e.g., set ID
  • the TXOP allocation frame may include information about an AP coordinating the C-MAP operation among the AP(s) participating in the C-MAP operation. That is, the TXOP allocation frame may include information about the C-MAP operation and/or information about at least one AP that will participate in the C-MAP operation.
  • the coordinated AP(s) may set the RA of the response frame to the TXOP allocation frame to the identification information of the cooperating AP (e.g., the TXOP owner).
  • the coordinated AP(s) may set the RA of the response frame to the TXOP allocation frame to the identification information of the TXOP owner AP.
  • the TXOP allocation frame may include identification information of an AP (e.g., AP 1) that will operate as a cooperating AP in C-SR operation and/or identification information of an AP (e.g., AP 2) that will operate as a cooperating AP.
  • an AP e.g., AP 1
  • AP 2 e.g., AP 2
  • a TXOP allocation frame may include information about the time period of a TXOP allocated for a C-MAP operation (e.g., a C-MAP operation indicated by a schedule announcement frame). Additionally or alternatively, the TXOP allocation frame may include information about the type of C-MAP associated with the TXOP to be allocated. As an example, as illustrated in FIG. 9, the TXOP allocation frame may include information indicating that the TXOP allocation is for a C-SR operation.
  • a TXOP owner may terminate TXOP sharing if it does not receive a response (e.g., a response frame or/and a CTS frame, etc.) from an AP(s) participating in C-MAP (e.g., C-SR in FIG. 9) operation for a certain period of time.
  • a response e.g., a response frame or/and a CTS frame, etc.
  • C-MAP C-SR in FIG. 9
  • a TXOP owner may transmit a TXOP allocation frame to at least one AP and terminate TXOP sharing if no response to the TXOP allocation frame is received for a certain period of time (e.g., SIFS or PIFS).
  • at least one AP may be an AP(s) that participates/supports the C-MAP operation that transmitted the TXOP allocation frame (e.g., the C-MAP operation indicated by the schedule announcement frame).
  • the coordinated AP(s) may transmit information about their intention to participate in the C-SR to the TXOP owner before the TXOP allocation frame is transmitted and a certain amount of time has elapsed.
  • a TXOP owner participates in a C-SR operation and is a cooperative AP of the C-SR
  • other APs e.g., other cooperative AP(s)
  • the TXOP owner can transmit information about the AP(s) that have expressed their intention to participate in the C-SR operation to the cooperating APs through an additional frame.
  • the additional frame may be a new frame for transmitting information about the AP(s) that have expressed their intention to participate in the C-SR operation, or may be an existing frame.
  • the C-SR operation of FIG. 9 may be composed of a C-SR setup operation and a C-SR transmission section.
  • a C-SR setup operation may be performed as illustrated in FIG. 10.
  • a TXOP-coordinated AP e.g., a TXOP owner, etc.
  • the at least one AP may include TXOP-coordinated AP(s) belonging to a C-SR set ID included in a schedule announcement frame or/and a TXOP allocation frame, or/and candidate TXOP-coordinated AP(s) established based on OBSS measurements.
  • the request frame may include identification information about the TXOP coordinating AP and/or the coordinated AP(s).
  • the TXOP candidate AP(s) that received a request frame for a C-SR invitation from a TXOP cooperating AP may transmit a response frame to the TXOP cooperating AP, and the response frame may include information indicating participation in the C-SR operation.
  • the request frame may include information indicating that a TXOP is shared with AP 2 in a C-SR operation and/or information about the C-SR operation.
  • the response frame may include information about the C-SR operation, etc.
  • the request frame and/or the response frame may include parameters to be used for the C-SR operation (e.g., minimum transmit power, maximum transmit power, MCS level, allocated TXOP interval, timeout value (e.g., value of time interval when C-SR transmission does not occur), etc.).
  • the request frame may include parameters to be used for the C-SR operation
  • the response frame may include information indicating acceptance or rejection of the parameters to be used for the C-SR operation.
  • the response frame may include information for suggesting parameters to be used for the (preferred) C-SR operation.
  • a TXOP-cooperating AP (e.g., AP 2) transmits a response frame to a TXOP-cooperating AP (e.g., AP 1) indicating that it participates in the C-SR operation.
  • the TXOP-cooperating AP may transmit a trigger frame or/and a C-SR confirmation frame to the TXOP-cooperating AP for triggering the C-SR operation.
  • a TXOP-cooperating AP may transmit a DL PPDU with a transmission power (e.g., a transmission power related to a parameter to be used for the C-SR operation) applied to the STA(s) of AP 1.
  • a transmission power e.g., a transmission power related to a parameter to be used for the C-SR operation
  • a TXOP-cooperating AP may transmit a trigger frame containing a transmission power level required for UL TB PPDU transmission by the STA(s) to the STA(s) of AP 1.
  • the TXOP-coordinated AP(s) may transmit a DL PPDU with the received transmission power applied to the STA(s) of AP 2 via a confirmation frame. Additionally or alternatively, the TXOP-coordinated AP(s) may transmit a trigger frame containing transmission power level information required for UL TB PPDU transmission to the STA(s) of AP 2.
  • BAs for DL PPDU transmissions transmitted by TXOP-cooperating APs and/or TXOP-cooperated AP(s) may be transmitted by STA(s).
  • each STA(s) that has received a trigger frame may transmit a UL TB PPDU to the TXOP-cooperating AP(s) and/or TXOP-cooperated AP(s).
  • the TXOP-related usage rights shared with the TXOP shared AP may be reclaimed back to the TXOP owner.
  • the TXOP cooperating AP can notify the TXOP of the return of the remaining TXOP interval by transmitting a termination frame to the TXOP owner.
  • the termination frame can be transmitted via a basic frame (e.g., a CF-end frame) or defined in a new frame format.
  • the TXOP cooperating AP can notify the end of TXOP sharing to the TXOP cooperating AP(s) participating in the C-SR operation through a basic frame (e.g., a CTS-to-Self frame) or a new frame.
  • a basic frame e.g., a CTS-to-Self frame
  • termination frame transmission operation (transmitted by the TXOP owner) may be omitted.
  • Embodiment 2 relates to a method in which a TXOP owner participates in C-SR operations (e.g., C-SR-based uplink transmission) with a TXOP-coordinated AP.
  • Embodiment 2 relates to an example in which the TXOP owner applies C-TDMA and C-SR methods during the TXOP, but is not limited thereto.
  • each of the C-TDMA and C-SR methods may be replaced with a different type of C-MAP method.
  • AP 1 which is a TXOP owner, can transmit a schedule announcement frame in a broadcast manner.
  • the configuration of the schedule announcement frame may be identical to the configuration of the schedule announcement frame described in Example 1.
  • AP 1 may transmit a TXOP allocation frame to AP(s) that support/participate in the C-MAP operation (e.g., C-SR operation) indicated by the schedule announcement frame.
  • AP(s) that support/participate in the C-MAP operation (e.g., C-SR operation) indicated by the schedule announcement frame.
  • a set ID corresponding to the corresponding AP(s) may be included in the TXOP allocation frame.
  • the TXOP allocation frame may include identification information of an AP that will operate as a cooperating AP (e.g., AP 2) in C-SR operation and/or identification information of an AP that will operate as a cooperating AP (e.g., AP 1).
  • a TXOP-cooperating AP may transmit a request frame to a TXOP-cooperating AP (e.g., AP 1).
  • the request frame may include information for inviting to a C-SR operation (e.g., identification information of an AP to be invited to the C-SR operation, etc.).
  • the operations of the TXOP-cooperating AP and the TXOP-cooperated AP may be the same as the operations described in Embodiment 1 (e.g., the operations described with reference to FIG. 10). That is, a TXOP owner may operate as a TXOP-cooperating AP, and a TXOP-shared AP may operate as a TXOP-cooperating AP.
  • the operations according to FIGS. 15 and 16 may also correspond to the operations described in Embodiment 1 (e.g., the operations described with reference to FIGS. 11 and 12).
  • the termination frame may also be transmitted by a TXOP-shared AP that operates as a TXOP-cooperating AP.
  • a TXOP-cooperating AP may transmit the termination frame as a TXOP owner.
  • Embodiment 3 relates to a case where the TXOP owner does not participate in the C-SR operation.
  • Embodiment 3 relates to an example in which the C-TDMA method and the C-SR method are applied during the TXOP, but is not limited thereto.
  • each of the C-TDMA method and the C-SR method may be replaced with a different type of C-MAP method.
  • AP 1 which is a TXOP owner, can transmit a schedule announcement frame in a broadcast manner.
  • the configuration of the schedule announcement frame may be identical to the configuration of the schedule announcement frame described in Example 1.
  • AP 1 may transmit a TXOP allocation frame to AP(s) that support/participate in the C-MAP operation (e.g., C-SR operation) indicated by the schedule announcement frame.
  • AP(s) that support/participate in the C-MAP operation (e.g., C-SR operation) indicated by the schedule announcement frame.
  • a set ID corresponding to the corresponding AP(s) may be included in the TXOP allocation frame.
  • the TXOP allocation frame may include identification information of an AP that will operate as a cooperating AP (e.g., AP 2) in the C-SR operation and/or identification information of an AP that will operate as a cooperating AP (e.g., AP 3). That is, AP 1, which is the TXOP owner, may transmit a TXOP allocation frame that includes information indicating that it will not perform the C-SR operation.
  • AP 2 which is the TXOP owner
  • a TXOP-cooperating AP may transmit a request frame to a TXOP-cooperating AP (e.g., AP 3).
  • the request frame may include information for inviting to a C-SR operation (e.g., identification information of an AP to invite to the C-SR operation, etc.).
  • the operations of the TXOP-cooperating AP and the TXOP-cooperated AP may be the same as the operations described in Embodiment 2 (e.g., the operations described with reference to FIG. 10). That is, a TXOP owner may operate as a TXOP-cooperating AP, and a TXOP-shared AP may operate as a TXOP-cooperating AP.
  • the operations according to FIGS. 19 and 20 may also correspond to the operations described in Embodiment 1 (e.g., the operations described with reference to FIGS. 11 and 12).
  • the termination frame may also be transmitted by a TXOP-shared AP that operates as a TXOP-cooperating AP.
  • the TXOP-cooperating AP may transmit the termination frame to the TXOP owner. That is, as illustrated in FIGS. 19 and 20, the C-SR operation may be performed between TXOP-shared APs that are not TXOP owners.
  • Example 4 relates to a procedure for a TXOP owner to perform a C-MAP operation.
  • AP 1 the TXOP owner, can transmit a schedule announcement frame in a broadcast manner.
  • the configuration of the schedule announcement frame may be identical to the configuration of the schedule announcement frame described in Example 1.
  • the schedule announcement frame may include information indicating that a TXOP will be shared by a specific type of C-MAP operation. Additionally, the schedule announcement frame may include information about at least one AP(s) invited to participate in the specific type of C-MAP operation and/or information indicating that the TXOP will be shared with another C-MAP operation.
  • STA(s) of AP 1 and/or AP 2 may transmit a response frame (e.g., a CTS frame, a CTS-to-Self frame, etc.) to AP 1 in response to the schedule announcement frame.
  • the response frame may include information about whether it can participate in the C-MAP operation initiated by the TXOP owner (or/and information related to its willingness to participate in the C-MAP operation).
  • STA(s) of AP 1 and/or AP 2 do not transmit a response frame within a certain period of time (e.g., SIFS or PIFS) after the schedule announcement frame is transmitted, this may mean that STA(s) of AP 1 and/or AP 2 do not participate in the C-MAP operation.
  • a certain period of time e.g., SIFS or PIFS
  • the TXOP owner may transmit a confirmation frame to the AP(s) regarding the C-MAP operation and/or related decisions and/or parameters.
  • the confirmation frame may be an existing frame, a variant of an existing frame, or a new type of frame.
  • the confirmation frame may include information about the AP(s) that will participate in the C-MAP operation and/or information related to the C-MAP operation (e.g., transmission order and/or start time of the C-MAP, transmission parameters for the C-MAP operation, etc.).
  • the parameters applied to the C-MAP operation may include at least one of the transmission power, TXOP interval, or modulation and coding scheme (MCS) level to be applied to the C-MAP operation.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the identification information of an AP or individual AP included in a set ID element may consist of basic identification information (e.g., MAC ID) or newly defined identification information (e.g., "partial MAC ID and BSS color").
  • basic identification information e.g., MAC ID
  • newly defined identification information e.g., "partial MAC ID and BSS color"
  • the confirmation frame may include cancellation information for the C-MAP operation. That is, if no information to participate in the C-MAP operation is received from all AP(s), the TXOP owner may transmit a confirmation frame including cancellation information for the C-MAP operation to the AP(s) and/or the TXOP owner's STA(s). At this time, the TXOP owner may use the remaining TXOP interval for intra-BSS STA(s) (e.g., STA(s) associated with the TXOP owner's BSS).
  • the TXOP owner may not transmit a confirmation frame. In this case, the TXOP owner may exchange frames with the STA(s) within the TXOP owner's BSS without performing the C-MAP operation.
  • the TXOP owner may perform other C-MAP operations by transmitting additional schedule announcement frames.
  • FIG. 22 is a flowchart illustrating an operation performed by a first AP according to one embodiment of the present disclosure.
  • the first AP may transmit a schedule announcement frame to at least one AP (S2210).
  • the name of the schedule announcement frame (e.g., "first frame") may be changed.
  • the schedule announcement frame may be included in a multi-user (MU) ready-to-send (RTS) transmission opportunity sharing (TXS) frame, but is not limited thereto.
  • MU multi-user
  • RTS ready-to-send
  • TXS transmission opportunity sharing
  • the schedule announcement frame may include information related to at least one type of coordinated multi-AP (C-MAP) operation supported by the first AP within a first transmission opportunity (TXOP), wherein the first AP may be the owner (or holder) of the first TXOP.
  • C-MAP coordinated multi-AP
  • TXOP transmission opportunity
  • At least one type of C-MAP operation may include at least one of a C-TDMA (time division multiple access) operation, a C-SR (spatial reuse) operation, a C-RTWT (restricted target wake time) operation, a C-OFDMA (orthogonal frequency division multiple access) operation, or a C-BF (beamforming) operation.
  • a C-TDMA time division multiple access
  • a C-SR spatial reuse
  • C-RTWT restricted target wake time
  • C-OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • C-BF beamforming
  • the schedule notification frame may include a bitmap related to at least one type of C-MAP operation.
  • the bitmap may include bits corresponding to at least one type of C-MAP operation. For example, if the first AP supports the C-SR operation, the bit value corresponding to the C-SR operation in the bitmap may be set to 1.
  • the first AP may transmit a schedule announcement frame in a broadcast manner.
  • the schedule announcement frame may be transmitted to at least one STA and/or at least one AP (e.g., an OBSS AP) within the BSS of the first AP.
  • AP e.g., an OBSS AP
  • the schedule announcement frame may be transmitted from the first AP to at least one AP within the first TXOP, or may be transmitted from the first AP to at least one AP during a negotiation phase prior to the first TXOP (e.g., a negotiation phase for C-MAP operation).
  • the schedule announcement frame may include information about at least one AP that will share the first TXOP via at least one type of C-MAP operation.
  • At least one AP may support at least one type of C-MAP, and the first AP may obtain information in advance about the types of C-MAP supported by each of the at least one AP (e.g., through a negotiation phase).
  • the schedule announcement frame may include set ID (identification) information for at least one AP.
  • the schedule announcement frame may include the set IDs to which the second AP and the third AP belong.
  • the first AP can receive a first response frame corresponding to the schedule notification frame from at least one of the second APs (S2220).
  • the first response frame may be, but is not limited to, a CTS frame and/or a CTS-to-Self frame.
  • the first response frame may include at least one of information regarding whether to participate in at least one type of C-MAP operation, information regarding whether to participate in at least one type of C-MAP operation, or identification information of the second AP. Assume that the second AP transmits the first response frame to the first AP, which includes information indicating that the second AP participates in at least one type of C-MAP operation.
  • the first AP can transmit a TXOP assignment frame (or a second frame) to the second AP, which includes information about a coordinating AP and a coordinated AP for the first type of C-MAP operation among at least one type of C-MAP operation.
  • the TXOP assignment frame can set each of a coordinating AP and a coordinated AP for the first type of C-MAP operation. That is, the first AP, which is the TXOP owner, can operate as a coordinating AP or a coordinated AP, or can not operate as a coordinating AP or a coordinated AP.
  • a TXOP allocation frame may be transmitted to at least one of the second AP and the third AP.
  • the TXOP allocation frame may include information indicating that each of the second AP and the third AP is a cooperating AP or a non-cooperating AP.
  • the second AP and the third AP may perform a first type of C-MAP operation within the first TXOP.
  • sharing of a first TXOP associated with a first type of C-MAP operation may be terminated by the first AP based on the second response frame for the TXOP allocation frame not being transmitted from the second AP to the first AP within a certain period of time (e.g., SIFS or PIFS) after the TXOP allocation frame is transmitted.
  • a certain period of time e.g., SIFS or PIFS
  • a first AP may transmit a request frame to a second AP before transmitting a trigger frame. That is, the first AP may transmit a request frame to the second AP to request that the first type of C-MAP operation be performed within the first TXOP.
  • the second AP may transmit a third response frame corresponding to the request frame to the first AP.
  • the first AP may transmit a trigger frame to the second AP that has transmitted the third response frame acknowledging the request frame.
  • the first AP can transmit a trigger frame for a first type of C-MAP operation among at least one type of C-MAP operation to the second AP (S2230).
  • the trigger frame may include information about a time when a first type of C-MAP operation starts or at least one of parameters applicable to the first type of C-MAP operation.
  • the parameters applicable to the first type of C-MAP operation may include at least one of a transmit power, a TXOP interval, or a modulation and coding scheme (MCS) level applicable to the first type of C-MAP operation.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the first AP and the second AP may perform the first type of C-MAP operation within the first TXOP.
  • the first AP and the second AP may perform the first type of C-MAP operation within the first TXOP based on a trigger frame.
  • a first AP may perform a C-MAP operation of the first type with at least one STA within the BSS of the first AP.
  • a second AP may also perform a C-MAP operation of the first type with at least one STA within the BSS of the second AP.
  • the first AP and the second AP may share a first TXOP to perform a C-MAP operation of the first type.
  • the right to use the first TXOP may be returned to the first AP based on the expiration of the TXOP interval applicable to the first type of C-MAP operation (e.g., the TXOP interval configured to perform the first type of C-MAP operation) or the transmission of a termination frame by the first AP to the second AP.
  • the TXOP interval applicable to the first type of C-MAP operation e.g., the TXOP interval configured to perform the first type of C-MAP operation
  • the transmission of a termination frame by the first AP to the second AP e.g., the TXOP interval configured to perform the first type of C-MAP operation
  • the method performed by the first AP described in the example of FIG. 22 may be performed by the first device (100) of FIG. 1.
  • one or more processors (102) of the first device (100) of FIG. 1 may transmit a schedule announcement frame to at least one AP via one or more transceivers (106).
  • the one or more processors (102) may receive a first response frame corresponding to the schedule announcement frame from a second AP among the at least one AP via one or more transceivers (106).
  • the one or more processors (102) may transmit a trigger frame for a first type of C-MAP operation among at least one type of C-MAP operation to the second AP via one or more transceivers (106).
  • the above memory (104) can store instructions for performing the method described in the example of FIG. 22 when executed by one or more processors (102).
  • FIG. 23 is a flowchart illustrating an operation performed by a second AP according to one embodiment of the present disclosure.
  • the second AP can receive a schedule notification frame from the first AP (S2310).
  • the first AP may be an AP of the first BSS
  • the second AP may be an AP of the second BSS. That is, the second AP may be an OBSS AP based on the first AP.
  • the second AP may transmit information about the type of C-MAP operation it supports to the first AP (during the negotiation phase).
  • the second AP may decode/identify the identification information of the AP with which it will share the first TXOP, the type of C-MAP operation to be performed within the first TXOP, etc., through the schedule announcement frame.
  • the second AP may transmit a first response frame corresponding to the schedule notification frame to the first AP (S2320). That is, the second AP may transmit information to the first AP via the first response frame regarding whether to participate in at least one type of C-MAP operation (e.g., the first type of C-MAP operation) within the first TXOP.
  • the second AP may transmit information to the first AP via the first response frame regarding whether to participate in at least one type of C-MAP operation (e.g., the first type of C-MAP operation) within the first TXOP.
  • the second AP can receive a trigger frame for a first type of C-MAP operation among at least one type of C-MAP operation from the first AP (S2330).
  • the second AP may perform a first type of C-MAP operation based on a trigger frame within the first TXOP.
  • the second AP may perform the first type of C-MAP operation with at least one STA within the BSS of the second AP.
  • the method performed by the second AP described in the example of FIG. 23 may be performed by the second device (200) of FIG. 1.
  • one or more processors (202) of the second device (200) of FIG. 10 may receive a schedule announcement frame from the first AP through one or more transceivers (206).
  • the one or more processors (202) may transmit a first response frame corresponding to the schedule announcement frame to the first AP through one or more transceivers (206).
  • the one or more processors (202) may receive a trigger frame for a first type of C-MAP operation among at least one type of C-MAP operation from the first AP through one or more transceivers (206).
  • one or more memories (204) of the second device (200) may store instructions for performing the method described in the example of FIG. 23 when executed by one or more processors (202).
  • the scope of the present disclosure includes software or machine-executable instructions (e.g., an operating system, an application, firmware, a program, etc.) that cause operations according to the methods of various embodiments to be executed on a device or a computer, and a non-transitory computer-readable medium having such software or instructions stored thereon and executable on the device or computer.
  • Instructions that can be used to program a processing system to perform the features described in the present disclosure can be stored on/in a storage medium or a computer-readable storage medium, and a computer program product including such a storage medium can be used to implement the features described in the present disclosure.
  • the storage medium can include, but is not limited to, high-speed random access memory, such as DRAM, SRAM, DDR RAM, or other random access solid state memory devices, and can include non-volatile memory, such as one or more magnetic disk storage devices, optical disk storage devices, flash memory devices, or other non-volatile solid state storage devices.
  • the memory optionally includes one or more storage devices remotely located from the processor(s).
  • the memory or, alternatively, the non-volatile memory device(s) within the memory comprise a non-transitory computer-readable storage medium.
  • the features described in this disclosure may be incorporated into software and/or firmware stored on any of the machine-readable media, which may control the hardware of the processing system and allow the processing system to interact with other mechanisms that utilize results according to embodiments of the present disclosure.
  • Such software or firmware may include, but is not limited to, application code, device drivers, operating systems, and execution environments/containers.
  • the method proposed in this disclosure is described with a focus on examples applied to IEEE 802.11-based systems, but can be applied to various wireless LANs or wireless communication systems in addition to IEEE 802.11-based systems.

Landscapes

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

Abstract

무선랜 시스템에서 동작하는 방법 및 장치가 개시된다. 본 개시의 일 실시예에 따른 방법은, 스케줄 공지(announcement) 프레임을 제1 액세스 포인트(AP)에 의해 적어도 하나의 AP로 전송하되, 상기 스케줄 공지 프레임은 제1 전송 기회(transmission opportunity, TXOP) 내에 상기 제1 AP에 의해 지원되는 적어도 하나의 유형의 협력된(coordinated) 멀티(multi)-AP (C-MAP) 동작과 관련된 정보를 포함하는 단계; 상기 스케줄 공지 프레임에 대응하는 제1 응답 프레임을 상기 제1 AP에 의해 상기 적어도 하나의 AP 중 제2 AP로부터 수신하는 단계; 및 상기 적어도 하나의 유형의 C-MAP 동작 중 제1 유형의 C-MAP 동작을 위한 트리거 프레임을 상기 제1 AP에 의해 상기 제2 AP로 전송하는 단계를 포함하고, 상기 제1 AP는, 상기 제1 TXOP의 오너(owner)일 수 있다.

Description

무선랜 시스템에서 멀티 액세스 포인트 동작을 수행하는 방법 및 장치
본 개시는 무선랜(Wireless Local Area Network, WLAN) 시스템에서의 통신 동작에 대한 것이며, 보다 상세하게는 차세대 무선랜 시스템에서 멀티 액세스 포인트(AP) 동작을 수행하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
무선랜(WLAN)에 대해서 전송 레이트 향상, 대역폭 증가, 신뢰성 향상, 에러 감소, 레이턴시 감소 등을 위한 새로운 기술이 도입되어 왔다. 무선랜 기술 중에서, IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 계열의 표준을 Wi-Fi라고 칭할 수 있다. 예를 들어, 최근에 무선랜에 도입된 기술은, 802.11ac 표준의 VHT(Very High-Throughput)를 위한 개선사항(enhancement), IEEE 802.11ax 표준의 HE(High Efficiency)를 위한 개선사항 등을 포함한다.
보다 향상된 무선 통신 환경을 제공하기 위해서, EHT(Extremely High Throughput)를 위한 개선 기술이 논의되고 있다. 예를 들어, 증가된 대역폭, 다중 대역의 효율적 활용, 증가된 공간 스트림을 지원하는 MIMO(Multiple Input Multiple Output), 다중 액세스 포인트(AP) 조정을 위한 기술이 연구되고 있으며, 특히 낮은 레이턴시(low latency) 또는 실시간(real time) 특성의 트래픽을 지원하기 위한 다양한 기술이 연구되고 있다. 나아가, EHT 기술의 개선 또는 확장을 포함하여, 극히 높은 신뢰성(ultra-high reliability, UHR)을 지원하기 위한 새로운 기술이 논의되고 있다.
본 개시의 기술적 과제는 무선랜 시스템에서 멀티 AP 동작을 수행하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시의 기술적 과제는 일정 시간 동안 하나 이상의 협력(coordinated) 멀티 AP 동작을 수행하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시의 일 실시예에 따른 방법은, 스케줄 공지(announcement) 프레임을 제1 액세스 포인트(AP)에 의해 적어도 하나의 AP로 전송하되, 상기 스케줄 공지 프레임은 제1 전송 기회(transmission opportunity, TXOP) 내에 상기 제1 AP에 의해 지원되는 적어도 하나의 유형의 협력된(coordinated) 멀티(multi)-AP (C-MAP) 동작과 관련된 정보를 포함하는 단계; 상기 스케줄 공지 프레임에 대응하는 제1 응답 프레임을 상기 제1 AP에 의해 상기 적어도 하나의 AP 중 제2 AP로부터 수신하는 단계; 및 상기 적어도 하나의 유형의 C-MAP 동작 중 제1 유형의 C-MAP 동작을 위한 트리거 프레임을 상기 제1 AP에 의해 상기 제2 AP로 전송하는 단계를 포함하고, 상기 제1 AP는, 상기 제1 TXOP의 오너(owner)일 수 있다.
본 개시의 또 다른 실시예에 따른 방법은, 스케줄 공지(announcement) 프레임을 제2 액세스 포인트(AP)에 의해 제1 AP로부터 수신하되, 상기 스케줄 공지 프레임은 제1 전송 기회(transmission opportunity, TXOP) 내에 상기 제1 AP에 의해 지원되는 적어도 하나의 유형의 협력된(coordinated) 멀티(multi)-AP (C-MAP) 동작과 관련된 정보를 포함하는 단계; 상기 스케줄 공지 프레임에 대응하는 제1 응답 프레임을 상기 제2 AP에 의해 상기 제1 AP로 전송하는 단계; 및 상기 적어도 하나의 유형의 C-MAP 동작 중 제1 유형의 C-MAP 동작을 위한 트리거 프레임을 상기 제2 AP에 의해 상기 제1 AP로부터 수신하는 단계를 포함하고, 상기 제1 AP는, 상기 제1 TXOP의 오너(owner)일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 의해, 무선랜 시스템에서 멀티 AP 동작을 수행하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 의해, 일정 시간 동안 하나 이상의 협력 멀티 AP 동작을 수행하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 개시에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 개시의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선랜 시스템의 예시적인 구조를 나타내는 도면이다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 링크 셋업(link setup) 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 백오프 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 CSMA/CA 기반 프레임 전송 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선랜 시스템에서 사용되는 프레임 구조의 예시를 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 IEEE 802.11 표준에서 정의되는 PPDU의 예시들을 도시한 도면이다.
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 트리거 프레임의 예시적인 포맷을 나타내는 도면이다.
도 9, 도 10, 도 11 및 도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른, TXOP 오너가 C-SR 절차의 TXOP 협력하는(coordinating) AP일 때의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 13, 도 14, 도 15 및 도 16은 본 개시의 일 실시예에 따른, TXOP 오너가 C-SR 절차의 TXOP 협력된(coordinated) AP일 때의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 17, 도 18, 도 19 및 도 20은 본 개시의 일 실시예에 따른, TXOP 오너가 C-SR 동작에 참여하지 않을 때의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 21은 본 개시의 일 실시예에 따른, TXOP 오너가 C-MAP 동작을 수행하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 22는 본 개시의 일 실시예에 따른, 제1 AP이 수행하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 23은 본 개시의 일 실시예에 따른, 제2 AP가 수행하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
이하, 본 개시에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 개시의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 개시가 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 개시의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 개시가 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 개시의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 개시에 있어서, 어떤 구성요소가 다른 구성요소와 "연결", "결합" 또는 "접속"되어 있다고 할 때, 이는 직접적인 연결관계 뿐만 아니라, 그 사이에 또 다른 구성요소가 존재하는 간접적인 연결관계도 포함할 수 있다. 또한 본 개시에서 용어 "포함한다" 또는 "가진다"는 언급된 특징, 단계, 동작, 요소 및/또는 구성요소의 존재를 특정하지만, 하나 이상의 다른 특징, 단계, 동작, 요소, 구성요소 및/또는 이들의 그룹의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
본 개시에 있어서, "제 1", "제 2" 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용되고 구성요소들을 제한하기 위해서 사용되지 않으며, 특별히 언급되지 않는 한 구성요소들 간의 순서 또는 중요도 등을 한정하지 않는다. 따라서, 본 개시의 범위 내에서 일 실시예에서의 제 1 구성요소는 다른 실시예에서 제 2 구성요소라고 칭할 수도 있고, 마찬가지로 일 실시예에서의 제 2 구성요소를 다른 실시예에서 제 1 구성요소라고 칭할 수도 있다.
본 개시에서 사용된 용어는 특정 실시예에 대한 설명을 위한 것이며 청구범위를 제한하려는 것이 아니다. 실시예의 설명 및 첨부된 청구범위에서 사용되는 바와 같이, 단수 형태는 문맥상 명백하게 다르게 나타내지 않는 한 복수 형태도 포함하도록 의도한 것이다. 본 개시에 사용된 용어 "및/또는"은 관련된 열거 항목 중의 하나를 지칭할 수도 있고, 또는 그 중의 둘 이상의 임의의 및 모든 가능한 조합을 지칭하고 포함하는 것을 의미한다. 또한, 본 개시에서 단어들 사이의 "/"는 달리 설명되지 않는 한 "및/또는"과 동일한 의미를 가진다.
본 개시의 예시들은 다양한 무선 통신 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 예시들은 무선랜 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 예시들은 IEEE 802.11a/g/n/ac/ax/be 표준 기반 무선랜에 적용될 수 있다. 나아가, 본 개시의 예시들은 새롭게 제안되는 IEEE 802.11bn (또는 UHR) 표준 기반 무선랜에 적용될 수도 있다. 추가적으로, 본 개시의 예시들은 IEEE 802.11bn 후의 차세대 표준 기반 무선랜에 적용될 수도 있다. 또한, 본 개시의 예시들은 셀룰러 무선 통신 시스템에 적용될 수도 있다. 예를 들어, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 표준의 LTE(Long Term Evolution) 계열의 기술 및 5G NR(New Radio) 계열의 기술에 기반하는 셀룰러 무선 통신 시스템에 적용될 수 있다.
이하 본 개시의 예시들이 적용될 수 있는 기술적 특징에 대해서 설명한다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 1에 예시된 제 1 디바이스(100)와 제 2 디바이스(200)는, 단말(Terminal), 무선 기기(wireless device), WTRU(Wireless Transmit Receive Unit), UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), MSS(Mobile Subscriber Unit), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), 또는 단순히 사용자(user) 등의 다양한 용어로 대체될 수 있다. 또한, 제 1 디바이스(100)와 제 2 디바이스(200)는, 액세스 포인트(Access Point, AP), BS(Base Station), 고정국(fixed station), Node B, BTS(base transceiver system), 네트워크, AI(Artificial Intelligence) 시스템, RSU(road side unit), 리피터, 라우터, 릴레이(relay), 게이트웨이 등의 다양한 용어로 대체될 수 있다.
도 1에 예시된 디바이스(100, 200)는 스테이션(station, STA)이라 칭할 수도 있다. 예를 들어, 도 1에 예시된 디바이스(100, 200)는 송신 디바이스, 수신 디바이스, 송신 STA, 수신 STA 등의 다양한 용어로 칭할 수 있다. 예를 들어, STA(110, 200)은 AP(access Point) 역할을 수행하거나 non-AP 역할을 수행할 수 있다. 즉, 본 개시에서 STA(110, 200)은 AP 및/또는 non-AP의 기능을 수행할 수 있다. STA(110, 200)이 AP 기능을 수행하는 경우 단순히 AP라고 칭할 수도 있고, STA(110, 200)이 non-AP 기능을 수행하는 경우 단순히 STA라고 칭할 수도 있다. 또한, 본 개시에서 AP는 AP STA으로도 표시될 수 있다.
도 1을 참조하면, 제 1 디바이스(100)와 제 2 디바이스(200)는 다양한 무선랜 기술(예를 들어, IEEE 802.11 계열)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 제 1 디바이스(100)와 제 2 디바이스(200)는 IEEE 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(medium access control, MAC) 계층 및 물리 계층(physical layer, PHY)에 대한 인터페이스를 포함할 수 있다.
또한, 제 1 디바이스(100)와 제 2 디바이스(200)는 무선랜 기술 이외의 다양한 통신 표준(예를 들어, 3GPP LTE 계열, 5G NR 계열의 표준 등) 기술을 추가적으로 지원할 수도 있다. 또한 본 개시의 디바이스는 휴대 전화, 차량(vehicle), 개인용 컴퓨터, AR(Augmented Reality) 장비, VR(Virtual Reality) 장비 등의 다양한 장치로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 STA은 음성 통화, 영상 통화, 데이터 통신, 자율 주행(Autonomous-Driving), MTC(Machine-Type Communication), M2M(Machine-to-Machine), D2D(Device-to-Device), IoT(Internet-of-Things) 등의 다양한 통신 서비스를 지원할 수 있다.
제 1 디바이스(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(transceiver)(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제 1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제 1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 송신할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제 2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제 2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령어(instruction)들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선랜 기술(예를 들어, IEEE 802.11 계열)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 디바이스는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제 2 디바이스(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제 3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제 3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 송신할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제 4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제 4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령어들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선랜 기술(예를 들어, IEEE 802.11 계열)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 디바이스는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 디바이스(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예를 들어, PHY, MAC과 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령어를 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 개시의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송신할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 송신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 개시에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예를 들어, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
예를 들어, STA(100, 200)의 하나는 AP의 의도된 동작을 수행하고, STA(100, 200)의 다른 하나는 non-AP STA의 의도된 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 도 1의 송수신기(106, 206)는 신호(예를 들어, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be/bn 등에 따르는 패킷 또는 PPDU(Physical layer Protocol Data Unit))의 송수신 동작을 수행할 수 있다. 또한, 본 개시에서 다양한 STA이 송수신 신호를 생성하거나 송수신 신호를 위해 사전에 데이터 처리나 연산을 수행하는 동작은 도 1의 프로세서(102, 202)에서 수행될 수 있다. 예를 들어, 송수신 신호를 생성하거나 송수신 신호를 위해 사전에 데이터 처리나 연산을 수행하는 동작의 일례는, 1) PPDU 내에 포함되는 필드(SIG(signal), STF(short training field), LTF(long training field), Data 등)의 비트 정보를 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩하는 동작, 2) PPDU 내에 포함되는 필드(SIG, STF, LTF, Data 등)를 위해 사용되는 시간 자원이나 주파수 자원(예를 들어, 서브캐리어 자원) 등을 결정/구성/획득하는 동작, 3) PPDU 내에 포함되는 필드(SIG, STF, LTF, Data 등)를 위해 사용되는 특정한 시퀀스(예를 들어, 파일럿 시퀀스, STF/LTF 시퀀스, SIG에 적용되는 엑스트라 시퀀스) 등을 결정/구성/획득하는 동작, 4) STA에 대해 적용되는 전력 제어 동작 및/또는 파워 세이빙 동작, 5) ACK 신호의 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩 등에 관련된 동작을 포함할 수 있다. 또한, 이하의 일례에서 다양한 STA이 송수신 신호의 결정/획득/구성/연산/디코딩/인코딩을 위해 사용하는 다양한 정보(예를 들어, 필드/서브필드/제어필드/파라미터/파워 등에 관련된 정보)는 도 1의 메모리(104, 204)에 저장될 수 있다.
이하에서, 하향링크(downlink, DL)는 AP STA로부터 non-AP STA로의 통신을 위한 링크를 의미하며, 하향링크를 통해 하향링크 PPDU/패킷/신호 등의 송수신될 수 있다. 하향링크 통신에서 송신기는 AP STA의 일부이고, 수신기는 non-AP STA의 일부일 수 있다. 상향링크(uplink, UL)는 non-AP STA로부터 AP STA로의 통신을 위한 링크를 의미하며, 상향링크를 통해 상향링크 PPDU/패킷/신호 등의 송수신될 수 있다. 상향링크 통신에서 송신기는 non-AP STA의 일부이고, 수신기는 AP STA의 일부일 수 있다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선랜 시스템의 예시적인 구조를 나타내는 도면이다.
무선랜 시스템의 구조는 복수개의 구성요소(component)들로 구성될 수 있다. 복수의 구성요소들의 상호작용에 의해 상위계층에 대해 트랜스패런트한 STA 이동성을 지원하는 무선랜이 제공될 수 있다. BSS(Basic Service Set)는 무선랜의 기본적인 구성 블록에 해당한다. 도 2에서는 2 개의 BSS(BSS1 및 BSS2)가 존재하고, 각각의 BSS의 멤버로서 2 개의 STA이 포함되는 것(STA1 및 STA2는 BSS1에 포함되고, STA3 및 STA4는 BSS2에 포함됨)을 예시적으로 도시한다. 도 2에서 BSS를 나타내는 타원은 해당 BSS에 포함된 STA들이 통신을 유지하는 커버리지 영역을 나타내는 것으로도 이해될 수 있다. 이 영역을 BSA(Basic Service Area)라고 칭할 수 있다. STA이 BSA 밖으로 이동하게 되면 해당 BSA 내의 다른 STA들과 직접적으로 통신할 수 없게 된다.
도 2에서 도시하는 DS를 고려하지 않는다면, 무선랜에서 가장 기본적인 타입의 BSS는 독립적인 BSS(Independent BSS, IBSS)이다. 예를 들어, IBSS는 2 개의 STA만으로 구성된 최소의 형태를 가질 수 있다. 예를 들어, 다른 구성요소들이 생략된 것을 가정하여, STA1 및 STA2만으로 구성된 BSS1 또는 STA3 및 STA4만으로 구성된 BSS2는 각각 IBSS의 대표적인 예시에 해당할 수 있다. 이러한 구성은 STA들이 AP 없이 직접 통신할 수 있는 경우에 가능하다. 또한, 이러한 형태의 무선랜에서 미리 계획되어서 구성되는 것이 아니라 LAN이 필요한 경우에 구성될 수 있으며, 이를 애드-혹(ad-hoc) 네트워크라고 칭할 수도 있다. IBSS는 AP를 포함하지 않기 때문에 중앙에서 관리 기능을 수행하는 개체(centralized management entity)가 없다. 즉, IBSS에서 STA들은 분산된 방식(distributed manner)으로 관리된다. IBSS에서는 모든 STA들이 이동 STA으로 이루어질 수 있으며, 분산 시스템(DS)으로의 접속이 허용되지 않아서 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다.
STA의 켜지거나 꺼짐, STA이 BSS 영역에 들어오거나 나감 등에 의해서, BSS에서의 STA의 멤버십이 동적으로 변경될 수 있다. BSS의 멤버가 되기 위해서는, STA은 동기화 과정을 이용하여 BSS에 조인할 수 있다. BSS 기반구조의 모든 서비스에 액세스하기 위해서는, STA은 BSS에 결합(associated)되어야 한다. 이러한 결합(association)은 동적으로 설정될 수 있고, 분산 시스템 서비스(Distribution System Service, DSS)의 이용을 포함할 수 있다.
무선랜에서 직접적인 STA-대-STA의 거리는 PHY 성능에 의해서 제한될 수 있다. 어떠한 경우에는 이러한 거리의 한계가 충분할 수도 있지만, 경우에 따라서는 보다 먼 거리의 STA 간의 통신이 필요할 수도 있다. 확장된 커버리지를 지원하기 위해서 분산 시스템(DS)이 구성될 수 있다.
DS는 BSS들이 상호 연결되는 구조를 의미한다. 구체적으로, 도 2와 같이 복수개의 BSS들로 구성된 네트워크의 확장된 형태의 구성요소로서 BSS가 존재할 수도 있다. DS는 논리적인 개념이며 분산 시스템 매체(DSM)의 특성에 의해서 특정될 수 있다. 이와 관련하여, 무선 매체(Wireless Medium, WM)와 DSM는 논리적으로 구분될 수 있다. 각각의 논리적 매체는 상이한 목적을 위해서 사용되며, 상이한 구성요소에 의해서 사용된다. 이러한 매체들이 동일한 것으로 제한되지도 않고 상이한 것으로 제한되지도 않는다. 이와 같이 복수개의 매체들이 논리적으로 상이하다는 점에서, 무선랜 구조(DS 구조 또는 다른 네트워크 구조)의 유연성이 설명될 수 있다. 즉, 무선랜 구조는 다양하게 구현될 수 있으며, 각각의 구현예의 물리적인 특성에 의해서 독립적으로 해당 무선랜 구조가 특정될 수 있다.
DS는 복수개의 BSS들의 끊김없는(seamless) 통합을 제공하고 목적지로의 어드레스를 다루는 데에 필요한 논리적 서비스들을 제공함으로써 이동 디바이스를 지원할 수 있다. 또한, DS는 무선랜과 다른 네트워크(예를 들어, IEEE 802.X)와의 연결을 위한 브리지 역할을 수행하는 포털(portal)이라는 구성요소를 더 포함할 수 있다.
AP는 결합된 non-AP STA들에 대해서 WM을 통해서 DS 로의 액세스를 가능하게 하고, STA의 기능성 또한 가지는 엔티티(entity)를 의미한다. AP를 통해서 BSS 및 DS 간의 데이터 이동이 수행될 수 있다. 예를 들어, 도 2에서 도시하는 STA2 및 STA3은 STA의 기능성을 가지면서, 결합된 non-AP STA(STA1 및 STA4)이 DS로 액세스하도록 하는 기능을 제공한다. 또한, 모든 AP는 기본적으로 STA에 해당하므로, 모든 AP는 어드레스 가능한 엔티티이다. WM 상에서의 통신을 위해 AP에 의해서 사용되는 어드레스와, DSM 상에서의 통신을 위해 AP에 의해서 사용되는 어드레스는 반드시 동일할 필요는 없다. AP와 하나 이상의 STA으로 구성되는 BSS를 인프라스트럭쳐(infrastructure BSS)라고 칭할 수 있다.
AP에 결합된 STA(들) 중의 하나로부터 해당 AP의 STA 어드레스로 송신되는 데이터는, 항상 비제어 포트(uncontrolled port)에서 수신되고 IEEE 802.1X 포트 액세스 엔티티에 의해서 처리될 수 있다. 또한, 제어 포트(controlled port)가 인증되면 송신 데이터(또는 프레임)는 DS로 전달될 수 있다.
전술한 DS의 구조에 추가적으로 넓은 커버리지를 제공하기 위한 확장된 서비스 세트(Extended Service Set, ESS)가 설정될 수도 있다.
ESS는 임의의(arbitrary) 크기 및 복잡도를 가지는 네트워크가 DS 및 BSS들로 구성된 네트워크를 의미한다. ESS는 하나의 DS에 연결된 BSS들의 집합에 해당할 수 있다. 그러나, ESS는 DS를 포함하지는 않는다. ESS 네트워크는 LLC(Logical Link Control) 계층에서 IBSS로 보이는 점이 특징이다. ESS에 포함되는 STA들은 서로 통신할 수 있고, 이동 STA들은 LLC에 트랜스패런트하게 하나의 BSS에서 다른 BSS로(동일한 ESS 내에서) 이동할 수 있다. 하나의 ESS에 포함되는 AP들은 동일한 SSID(service set identification)을 가질 수 있다. SSID는 BSS의 식별자인 BSSID와 구별된다.
무선랜 시스템에서는 BSS들의 상대적인 물리적 위치에 대해서 아무것도 가정하지 않으며, 다음과 같은 형태가 모두 가능하다. BSS들은 부분적으로 중첩될 수 있고, 이는 연속적인 커버리지를 제공하기 위해서 일반적으로 이용되는 형태이다. 또한, BSS들은 물리적으로 연결되어 있지 않을 수 있고, 논리적으로는 BSS들 간의 거리에 제한은 없다. 또한, BSS들은 물리적으로 동일한 위치에 위치할 수 있고, 이는 리던던시를 제공하기 위해서 이용될 수 있다. 또한, 하나 (또는 하나 이상의) IBSS 또는 ESS 네트워크들이 하나 (또는 하나 이상의) ESS 네트워크로서 동일한 공간에 물리적으로 존재할 수 있다. 이는 ESS 네트워크가 존재하는 위치에 애드-혹 네트워크가 동작하는 경우나, 상이한 기관(organizations)에 의해서 물리적으로 중첩되는 무선 네트워크들이 구성되는 경우나, 동일한 위치에서 2 이상의 상이한 액세스 및 보안 정책이 필요한 경우 등에서의 ESS 네트워크 형태에 해당할 수 있다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 링크 셋업(link setup) 과정을 설명하기 위한 도면이다.
STA이 네트워크에 대해서 링크를 셋업하고 데이터를 송수신하기 위해서는, 먼저 네트워크를 발견(discovery)하고, 인증(authentication)을 수행하고, 결합(association)을 맺고(establish), 보안(security)을 위한 인증 절차 등을 거쳐야 한다. 링크 셋업 과정을 세션 개시 과정, 세션 셋업 과정이라고도 칭할 수 있다. 또한, 링크 셋업 과정의 발견, 인증, 결합, 보안 설정의 과정을 통칭하여 결합 과정이라고 칭할 수도 있다.
단계 S310에서 STA은 네트워크 발견 동작을 수행할 수 있다. 네트워크 발견 동작은 STA의 스캐닝(scanning) 동작을 포함할 수 있다. 즉, STA이 네트워크에 액세스하기 위해서는 참여 가능한 네트워크를 찾아야 한다. STA은 무선 네트워크에 참여하기 전에 호환 가능한 네트워크를 식별하여야 하는데, 특정 영역에 존재하는 네트워크 식별과정을 스캐닝이라고 한다.
스캐닝 방식에는 능동적 스캐닝(active scanning)과 수동적 스캐닝(passive scanning)이 있다. 도 3에서는 예시적으로 능동적 스캐닝 과정을 포함하는 네트워크 발견 동작을 도시한다. 능동적 스캐닝에서 스캐닝을 수행하는 STA은 채널들을 옮기면서 주변에 어떤 AP가 존재하는지 탐색하기 위해 프로브 요청 프레임(probe request frame)을 송신하고 이에 대한 응답을 기다린다. 응답자(responder)는 프로브 요청 프레임을 송신한 STA에게 프로브 요청 프레임에 대한 응답으로 프로브 응답 프레임(probe response frame)을 송신한다. 여기에서, 응답자는 스캐닝되고 있는 채널의 BSS에서 마지막으로 비콘 프레임(beacon frame)을 송신한 STA일 수 있다. BSS에서는 AP가 비콘 프레임을 송신하므로 AP가 응답자가 되며, IBSS에서는 IBSS 내의 STA들이 돌아가면서 비콘 프레임을 송신하므로 응답자가 일정하지 않다. 예를 들어, 1번 채널에서 프로브 요청 프레임을 송신하고 1번 채널에서 프로브 응답 프레임을 수신한 STA은, 수신한 프로브 응답 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널(예를 들어, 2번 채널)로 이동하여 동일한 방법으로 스캐닝(즉, 2번 채널 상에서 프로브 요청/응답 송수신)을 수행할 수 있다.
도 3에서 도시하고 있지 않지만, 스캐닝 동작은 수동적 스캐닝 방식으로 수행될 수도 있다. 수동적 스캐닝에서 스캐닝을 수행하는 STA은 채널들을 옮기면서 비콘 프레임을 기다린다. 비콘 프레임은 IEEE 802.11에서 정의되는 관리 프레임(management frame) 중 하나로서, 무선 네트워크의 존재를 알리고, 스캐닝을 수행하는 STA으로 하여금 무선 네트워크를 찾아서, 무선 네트워크에 참여할 수 있도록 주기적으로 송신된다. BSS에서 AP가 비콘 프레임을 주기적으로 송신하는 역할을 수행하고, IBSS에서는 IBSS 내의 STA들이 돌아가면서 비콘 프레임을 송신한다. 스캐닝을 수행하는 STA은 비콘 프레임을 수신하면 비콘 프레임에 포함된 BSS에 대한 정보를 저장하고 다른 채널로 이동하면서 각 채널에서 비콘 프레임 정보를 기록한다. 비콘 프레임을 수신한 STA은, 수신한 비콘 프레임에 포함된 BSS 관련 정보를 저장하고 다음 채널로 이동하여 동일한 방법으로 다음 채널에서 스캐닝을 수행할 수 있다. 능동적 스캐닝과 수동적 스캐닝을 비교하면, 능동적 스캐닝이 수동적 스캐닝보다 딜레이(delay) 및 전력 소모가 작은 장점이 있다.
STA이 네트워크를 발견한 후에, 단계 S320에서 인증 과정이 수행될 수 있다. 이러한 인증 과정은 후술하는 단계 S340의 보안 셋업 동작과 명확하게 구분하기 위해서 첫 번째 인증(first authentication) 과정이라고 칭할 수 있다.
인증 과정은 STA이 인증 요청 프레임(authentication request frame)을 AP에게 송신하고, 이에 응답하여 AP가 인증 응답 프레임(authentication response frame)을 STA에게 송신하는 과정을 포함한다. 인증 요청/응답에 사용되는 인증 프레임(authentication frame)은 관리 프레임에 해당한다.
인증 프레임은 인증 알고리즘 번호(authentication algorithm number), 인증 트랜잭션 시퀀스 번호(authentication transaction sequence number), 상태 코드(status code), 검문 텍스트(challenge text), RSN(Robust Security Network), 유한 순환 그룹(Finite Cyclic Group) 등에 대한 정보를 포함할 수 있다. 이는 인증 요청/응답 프레임에 포함될 수 있는 정보들의 일부 예시에 해당하며, 다른 정보로 대체되거나, 추가적인 정보가 더 포함될 수 있다.
STA은 인증 요청 프레임을 AP에게 송신할 수 있다. AP는 수신된 인증 요청 프레임에 포함된 정보에 기초하여, 해당 STA에 대한 인증을 허용할지 여부를 결정할 수 있다. AP는 인증 처리의 결과를 인증 응답 프레임을 통하여 STA에게 제공할 수 있다.
STA이 성공적으로 인증된 후에, 단계 S330에서 결합 과정이 수행될 수 있다. 결합 과정은 STA이 결합 요청 프레임(association request frame)을 AP에게 송신하고, 이에 응답하여 AP가 결합 응답 프레임(association response frame)을 STA에게 송신하는 과정을 포함한다.
예를 들어, 결합 요청 프레임은 다양한 캐퍼빌리티(capability)에 관련된 정보, 비콘 청취 간격(listen interval), SSID(service set identifier), 지원 레이트(supported rates), 지원 채널(supported channels), RSN, 이동성 도메인, 지원 오퍼레이팅 클래스(supported operating classes), TIM 브로드캐스트 요청(Traffic Indication Map Broadcast request), 상호동작(interworking) 서비스 캐퍼빌리티 등에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 결합 응답 프레임은 다양한 캐퍼빌리티에 관련된 정보, 상태 코드, AID(Association ID), 지원 레이트, EDCA(Enhanced Distributed Channel Access) 파라미터 세트, RCPI(Received Channel Power Indicator), RSNI(Received Signal to Noise Indicator), 이동성 도메인, 타임아웃 간격(예를 들어, 결합 컴백 시간(association comeback time)), 중첩(overlapping) BSS 스캔 파라미터, TIM 브로드캐스트 응답, QoS(Quality of Service) 맵 등의 정보를 포함할 수 있다. 이는 결합 요청/응답 프레임에 포함될 수 있는 정보들의 일부 예시에 해당하며, 다른 정보로 대체되거나, 추가적인 정보가 더 포함될 수 있다.
STA이 네트워크에 성공적으로 결합된 후에, 단계 S340에서 보안 셋업 과정이 수행될 수 있다. 단계 S340의 보안 셋업 과정은 RSNA(Robust Security Network Association) 요청/응답을 통한 인증 과정이라고 할 수도 있고, 상기 단계 S320의 인증 과정을 첫 번째 인증(first authentication) 과정이라고 하고, 단계 S340의 보안 셋업 과정을 단순히 인증 과정이라고도 칭할 수도 있다.
단계 S340의 보안 셋업 과정은, 예를 들어, EAPOL(Extensible Authentication Protocol over LAN) 프레임을 통한 4-웨이(way) 핸드쉐이킹을 통해서, 프라이빗 키 셋업(private key setup)을 하는 과정을 포함할 수 있다. 또한, 보안 셋업 과정은 IEEE 802.11 표준에서 정의하지 않는 보안 방식에 따라 수행될 수도 있다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 백오프 과정을 설명하기 위한 도면이다.
무선랜 시스템에서, MAC(Medium Access Control)의 기본 액세스 메커니즘은 CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) 메커니즘이다. CSMA/CA 메커니즘은 IEEE 802.11 MAC의 분배 조정 기능(Distributed Coordination Function, DCF)이라고도 불리는데, 기본적으로 "말하기 전에 듣기(listen before talk)" 액세스 메커니즘을 채용하고 있다. 이러한 유형의 액세스 메커니즘 따르면, AP 및/또는 STA은 송신을 시작하기에 앞서, 소정의 시간구간(예를 들어, DIFS(DCF Inter-Frame Space) 동안 무선 채널 또는 매체(medium)를 센싱(sensing)하는 CCA(Clear Channel Assessment)를 수행할 수 있다. 센싱 결과, 만일 매체가 유휴 상태(idle status)인 것으로 판단되면, 해당 매체를 통하여 프레임 송신을 시작한다. 반면, 매체가 점유된(occupied) 또는 비지(busy) 상태인 것으로 감지되면, 해당 AP 및/또는 STA은 자기 자신의 송신을 시작하지 않고 매체 액세스를 위한 지연 기간(예를 들어, 랜덤 백오프 기간(random backoff period))을 설정하여 기다린 후에 프레임 송신을 시도할 수 있다. 랜덤 백오프 기간의 적용으로, 여러 STA들은 서로 다른 시간 동안 대기한 후에 프레임 송신을 시도할 것이 기대되므로, 충돌(collision)을 최소화시킬 수 있다.
또한, IEEE 802.11 MAC 프로토콜은 HCF(Hybrid Coordination Function)를 제공한다. HCF는 상기 DCF와 PCF(Point Coordination Function)를 기반으로 한다. PCF는 폴링(polling) 기반의 동기식 액세스 방식으로 모든 수신 AP 및/또는 STA이 데이터 프레임을 수신할 수 있도록 주기적으로 폴링하는 방식을 일컫는다. 또한, HCF는 EDCA(Enhanced Distributed Channel Access)와 HCCA(HCF Controlled Channel Access)를 가진다. EDCA는 제공자가 다수의 사용자에게 데이터 프레임을 제공하기 위한 액세스 방식을 경쟁 기반으로 하는 것이고, HCCA는 폴링(polling) 메커니즘을 이용한 비경쟁 기반의 채널 액세스 방식을 사용하는 것이다. 또한, HCF는 무선랜의 QoS(Quality of Service)를 향상시키기 위한 매체 액세스 메커니즘을 포함하며, 경쟁 기간(Contention Period, CP)와 비경쟁 기간(Contention Free Period, CFP) 모두에서 QoS 데이터를 송신할 수 있다.
도 4를 참조하여 랜덤 백오프 주기에 기반한 동작에 대해서 설명한다. 점유된/비지 상태이던 매체가 유휴 상태로 변경되면, 여러 STA들은 데이터(또는 프레임) 송신을 시도할 수 있다. 충돌을 최소화하기 위한 방안으로서, STA들은 각각 랜덤 백오프 카운트를 선택하고 그에 해당하는 슬롯 시간만큼 대기한 후에, 송신을 시도할 수 있다. 랜덤 백오프 카운트는 의사-랜덤 정수(pseudo-random integer) 값을 가지며, 0 내지 CW 범위의 값 중에서 하나로 결정될 수 있다. 여기서, CW는 경쟁 윈도우(Contention Window) 파라미터 값이다. CW 파라미터는 초기값으로 CWmin이 주어지지만, 송신 실패의 경우(예를 들어, 송신된 프레임에 대한 ACK을 수신하지 못한 경우)에 2 배의 값을 취할 수 있다. CW 파라미터 값이 CWmax가 되면 데이터 송신이 성공할 때까지 CWmax 값을 유지하면서 데이터 송신을 시도할 수 있고, 데이터 송신이 성공하는 경우에는 CWmin 값으로 리셋된다. CW, CWmin 및 CWmax 값은 2n-1 (n=0, 1, 2, ...)로 설정되는 것이 바람직하다.
랜덤 백오프 과정이 시작되면 STA은 결정된 백오프 카운트 값에 따라서 백오프 슬롯을 카운트 다운하는 동안에 계속하여 매체를 모니터링한다. 매체가 점유상태로 모니터링되면 카운트 다운을 멈추고 대기하고, 매체가 유휴 상태가 되면 나머지 카운트 다운을 재개한다.
도 4의 예시에서 STA3의 MAC에 송신할 패킷이 도달한 경우에, STA3는 DIFS 만큼 매체가 유휴 상태인 것을 확인하고 바로 프레임을 송신할 수 있다. 나머지 STA들은 매체가 점유/비지 상태인 것을 모니터링하고 대기한다. 그 동안 STA1, STA2 및 STA5의 각각에서도 송신할 데이터가 발생할 수 있고, 각각의 STA은 매체가 유휴상태로 모니터링되면 DIFS만큼 대기한 후에, 각자가 선택한 랜덤 백오프 카운트 값에 따라 백오프 슬롯의 카운트 다운을 수행할 수 있다. STA2가 가장 작은 백오프 카운트 값을 선택하고, STA1이 가장 큰 백오프 카운트 값을 선택한 경우를 가정한다. 즉, STA2가 백오프 카운트를 마치고 프레임 송신을 시작하는 시점에서 STA5의 잔여 백오프 시간은 STA1의 잔여 백오프 시간보다 짧은 경우를 예시한다. STA1 및 STA5는 STA2가 매체를 점유하는 동안에 잠시 카운트 다운을 멈추고 대기한다. STA2의 점유가 종료되어 매체가 다시 유휴 상태가 되면, STA1 및 STA5는 DIFS만큼 대기한 후에, 멈추었던 백오프 카운트를 재개한다. 즉, 잔여 백오프 시간만큼의 나머지 백오프 슬롯을 카운트 다운한 후에 프레임 송신을 시작할 수 있다. STA5의 잔여 백오프 시간이 STA1보다 짧았으므로 STA5이 프레임 송신을 시작하게 된다. STA2가 매체를 점유하는 동안에 STA4에서도 송신할 데이터가 발생할 수 있다. STA4의 입장에서는 매체가 유휴 상태가 되면 DIFS만큼 대기한 후, 자신이 선택한 랜덤 백오프 카운트 값에 따른 카운트 다운을 수행하고 프레임 송신을 시작할 수 있다. 도 4의 예시에서는 STA5의 잔여 백오프 시간이 STA4의 랜덤 백오프 카운트 값과 우연히 일치하는 경우를 나타내며, 이 경우, STA4와 STA5 간에 충돌이 발생할 수 있다. 충돌이 발생하는 경우에는 STA4와 STA5 모두 ACK을 받지 못하여, 데이터 송신을 실패하게 된다. 이 경우, STA4와 STA5는 CW 값을 2배로 늘린 후에 랜덤 백오프 카운트 값을 선택하고 카운트 다운을 수행할 수 있다. STA1은 STA4와 STA5의 송신으로 인해 매체가 점유 상태인 동안에 대기하고 있다가, 매체가 유휴 상태가 되면 DIFS만큼 대기한 후, 잔여 백오프 시간이 지나면 프레임 송신을 시작할 수 있다.
도 4의 예시에서와 같이, 데이터 프레임은 상위 레이어로 포워드되는 데이터의 송신을 위해 사용되는 프레임이며, 매체가 유휴 상태가 된 때로부터 DIFS 경과 후 수행되는 백오프 후 송신될 수 있다. 추가적으로, 관리 프레임은 상위 레이어에 포워드되지 않는 관리 정보의 교환을 위해 사용되는 프레임으로서, DIFS 또는 PIFS (Point coordination function IFS)와 같은 IFS 경과 후 수행되는 백오프 후 송신된다. 관리 프레임의 서브타입 프레임으로 비콘(Beacon), 결합 요청/응답(Association request/response), 재(re)-결합 요청/응답, 프로브 요청/응답(probe request/response), 인증 요청/응답(authentication request/response) 등이 있다. 제어 프레임은 매체에 액세스를 제어하기 위하여 사용되는 프레임이다. 제어 프레임의 서브 타입 프레임으로 RTS(Request-To-Send), CTS(Clear-To-Send), ACK(Acknowledgment), PS-Poll(Power Save-Poll), 블록 ACK(BlockAck), 블록 ACK 요청(BlockACKReq), NDP 공지(null data packet announcement), 트리거(Trigger) 등이 있다. 제어 프레임은 이전 프레임의 응답 프레임이 아닌 경우 DIFS 경과 후 수행되는 백오프 후 송신되고, 이전 프레임의 응답 프레임인 경우 SIFS(short IFS) 경과 후 백오프 수행 없이 송신된다. 프레임의 타입과 서브 타입은 프레임 제어(FC) 필드 내의 타입(type) 필드와 서브타입(subtype) 필드에 의해 식별될 수 있다.
QoS(Quality of Service) STA은 프레임이 속하는 액세스 카테고리(access category, AC)를 위한 AIFS(arbitration IFS), 즉 AIFS[i] (여기서, i는 AC에 의해 결정되는 값) 경과 후 수행되는 백오프 후 프레임을 송신할 수 있다. 여기서, AIFS[i]가 사용될 수 있는 프레임은 데이터 프레임, 관리 프레임이 될 수 있고, 또한 응답 프레임이 아닌 제어 프레임이 될 수 있다.
도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 CSMA/CA 기반 프레임 송신 동작을 설명하기 위한 도면이다.
전술한 바와 같이 CSMA/CA 메커니즘은 STA이 매체를 직접 센싱하는 물리적 캐리어 센싱(physical carrier sensing) 외에 가상 캐리어 센싱(virtual carrier sensing)도 포함한다. 가상 캐리어 센싱은 숨겨진 노드 문제(hidden node problem) 등과 같이 매체 액세스에서 발생할 수 있는 문제를 보완하기 위한 것이다. 가상 캐리어 센싱을 위하여, STA의 MAC은 NAV(Network Allocation Vector)를 이용할 수 있다. NAV는 현재 매체를 사용하고 있거나 또는 사용할 권한이 있는 STA이, 매체가 이용 가능한 상태로 되기까지 남아 있는 시간을 다른 STA에게 지시(indicate)하는 값이다. 따라서 NAV로 설정된 값은 해당 프레임을 송신하는 STA에 의하여 매체의 사용이 예정되어 있는 기간에 해당하고, NAV 값을 수신하는 STA은 해당 기간동안 매체 액세스가 금지된다. 예를 들어, NAV는 프레임의 MAC 헤더(header)의 "duration" 필드의 값에 기초하여 설정될 수 있다.
도 5의 예시에서, STA1은 STA2로 데이터를 송신하고자 하고, STA3는 STA1과 STA2 간에 송수신되는 프레임의 일부 또는 전부를 오버히어링(overhearing)할 수 있는 위치에 있는 것으로 가정한다.
CSMA/CA 기반 프레임 송신 동작에서 다수의 STA의 송신의 충돌 가능성을 감소시키기 위해서, RTS/CTS 프레임을 이용하는 메커니즘이 적용될 수 있다. 도 5의 예시에서 STA1의 송신이 수행되는 동안 STA3의 캐리어 센싱 결과 매체가 유휴 상태라고 결정할 수도 있다. 즉, STA1은 STA3에게 히든 노드에 해당할 수 있다. 또는, 도 5의 예시에서 STA2의 송신이 수행되는 동안 STA3의 캐리어 센싱 결과 매체가 유휴 상태라고 결정할 수도 있다. 즉, STA2는 STA3에게 히든 노드에 해당할 수 있다. STA1과 STA2 간의 데이터 송수신을 수행하기 전에 RTS/CTS 프레임의 교환을 통해, STA1 또는 STA2 중의 하나의 송신 범위 밖의 STA, 또는 STA1 또는 STA3로부터의 송신에 대한 캐리어 센싱 범위 밖의 STA이, STA1과 STA2 간의 데이터 송수신 동안 채널 점유를 시도하지 않도록 할 수 있다.
구체적으로, STA1은 캐리어 센싱(carrier sensing)을 통해 채널이 사용되고 있는지를 결정할 수 있다. 물리적 캐리어 센싱의 측면에서, STA1은 채널에서 검출되는 에너지 크기 또는 신호 상관도(correlation)에 기초하여 채널 점유 유휴 상태를 결정할 수 있다. 또한, 가상 캐리어 센싱 측면에서, STA1은 NAV(network allocation vector) 타이머(timer)를 사용하여 채널의 점유 상태를 판단할 수 있다.
STA1은 DIFS 동안 채널이 유휴 상태인 경우 백오프 수행 후 RTS 프레임을 STA2에게 송신할 수 있다. STA2은 RTS 프레임을 수신한 경우 SIFS 후에 RTS 프레임에 대한 응답인 CTS 프레임을 STA1에게 송신할 수 있다.
STA3가 STA2으로부터의 CTS 프레임을 오버히어링할 수는 없지만 STA1으로부터의 RTS 프레임을 오버히어링할 수 있다면, STA3은 RTS 프레임에 포함된 듀레이션(duration) 정보를 사용하여 이후에 연속적으로 송신되는 프레임 송신 기간(예를 들어, SIFS + CTS 프레임 + SIFS + 데이터 프레임 + SIFS + ACK 프레임)에 대한 NAV 타이머를 설정할 수 있다. 또는, STA3가 STA3가 STA1으로부터의 RTS 프레임을 오버히어링할 수는 없지만 STA2로부터의 CTS 프레임을 오버히어링할 수 있다면, STA3는 CTS 프레임에 포함된 듀레이션 정보를 사용하여 이후에 연속적으로 송신되는 프레임 송신 기간(예를 들어, SIFS + 데이터 프레임 + SIFS + ACK 프레임)에 대한 NAV 타이머를 설정할 수 있다. 즉, STA3는 STA1 또는 STA2 중의 하나 이상으로부터의 RTS 또는 CTS 프레임 중의 하나 이상을 오버히어링할 수 있다면, 그에 따라 NAV를 설정할 수 있다. STA3은 NAV 타이머가 만료되기 전에 새로운 프레임을 수신한 경우 새로운 프레임에 포함된 듀레이션 정보를 사용하여 NAV 타이머를 갱신할 수 있다. STA3은 NAV 타이머가 만료되기 전까지 채널 액세스를 시도하지 않는다.
STA1은 STA2로부터 CTS 프레임을 수신한 경우 CTS 프레임의 수신이 완료된 시점부터 SIFS 후에 데이터 프레임을 STA2에게 송신할 수 있다. STA2는 데이터 프레임을 성공적으로 수신한 경우 SIFS 후에 데이터 프레임에 대한 응답인 ACK 프레임을 STA1에 송신할 수 있다. STA3는 NAV 타이머가 만료된 경우 캐리어 센싱을 통해 채널이 사용되고 있는지를 결정할 수 있다. STA3은 NAV 타이머의 만료 후부터 DIFS 동안 채널이 다른 단말에 의해 사용되지 않은 것으로 결정한 경우 랜덤 백오프에 따른 경쟁 윈도우(CW)가 지난 후에 채널 액세스를 시도할 수 있다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선랜 시스템에서 사용되는 프레임 구조의 예시를 설명하기 위한 도면이다.
MAC 계층으로부터의 명령어(instruction) 또는 프리머티브(primitive)(명령어들 또는 파라미터들의 세트를 의미함)에 의해서, PHY 계층은 송신될 MPDU(MAC PDU)를 준비할 수 있다. 예를 들어, PHY 계층의 송신 시작을 요청하는 명령어를 MAC 계층으로부터 받으면, PHY 계층에서는 송신 모드로 스위치하고 MAC 계층으로부터 제공되는 정보(예를 들어, 데이터)를 프레임의 형태로 구성하여 송신할 수 있다. 또한, PHY 계층에서는 수신되는 프레임의 유효한 프리앰블(preamble)을 검출하게 되면, 프리앰블의 헤더를 모니터링하여 PHY 계층의 수신 시작을 알려주는 명령어를 MAC 계층으로 보낸다.
이와 같이, 무선랜 시스템에서의 정보 송신/수신은 프레임의 형태로 이루어지며, 이를 위해서 PHY 계층 프로토콜 데이터 유닛(Physical layer Protocol Data Unit, PPDU) 포맷이 정의된다.
기본적인 PPDU는 STF(Short Training Field), LTF(Long Training Field), SIG(SIGNAL) 필드, 및 데이터(Data) 필드를 포함할 수 있다. 가장 기본적인(예를 들어, 도 7에서 도시하는 non-HT(High Throughput)) PPDU 포맷은 L-STF(Legacy-STF), L-LTF(Legacy-LTF), L-SIG(Legacy-SIG) 필드 및 데이터 필드만으로 구성될 수 있다. 또한, PPDU 포맷의 종류(예를 들어, HT-mixed 포맷 PPDU, HT-greenfield 포맷 PPDU, VHT(Very High Throughput) PPDU 등)에 따라서, L-SIG 필드와 데이터 필드 사이에 추가적인 (또는 다른 종류의) RL-SIG, U-SIG, 비-레거시 SIG 필드, 비-레거시 STF, 비-레거시 LTF, (즉, xx-SIG, xx-STF, xx-LTF (예를 들어, xx는 HT, VHT, HE, EHT 등)) 등이 포함될 수도 있다. 보다 구체적인 사항에 대해서는 도 7을 참조하여 후술한다.
STF는 신호 검출, AGC(Automatic Gain Control), 다이버시티 선택, 정밀한 시간 동기 등을 위한 신호이고, LTF는 채널 추정, 주파수 오차 추정 등을 위한 신호이다. STF와 LTF는 OFDM 물리계층의 동기화 및 채널 추정을 위한 신호라고 할 수 있다.
SIG 필드는 PPDU 송신 및 수신에 관련되는 다양한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, L-SIG 필드는 24 비트로 구성되고, L-SIG 필드는 4-비트 레이트(Rate) 필드, 1-비트 유보(Reserved) 비트, 12-비트 길이(Length) 필드, 1-비트 패리티(Parity) 필드, 및 6-비트 테일(Tail) 필드를 포함할 수 있다. RATE 필드는 데이터의 변조 및 코딩 레이트에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 12-비트 Length 필드는 PPDU의 길이 또는 시간 듀레이션에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 12-비트 Length 필드의 값은 PPDU의 타입을 기초로 결정될 수 있다. 예를 들어, non-HT, HT, VHT, 또는 EHT PPDU에 대해서, Length 필드의 값은 3의 배수로 결정될 수 있다. 예를 들어, HE PPDU에 대해서, Length 필드의 값은 3의 배수 + 1 또는 3의 배수 + 2로 결정될 수 있다.
데이터 필드는 SERVICE 필드, PSDU(Physical layer Service Data Unit), PPDU TAIL 비트를 포함할 수 있고, 필요한 경우에는 패딩 비트도 포함할 수 있다. SERVICE 필드의 일부 비트는 수신단에서의 디스크램블러의 동기화를 위해 사용될 수 있다. PSDU는 MAC 계층에서 정의되는 MAC PDU에 대응하며, 상위 계층에서 생성/이용되는 데이터를 포함할 수 있다. PPDU TAIL 비트는 인코더를 0 상태로 리턴하기 위해서 이용될 수 있다. 패딩 비트는 데이터 필드의 길이를 소정의 단위로 맞추기 위해서 이용될 수 있다.
MAC PDU는 다양한 MAC 프레임 포맷에 따라서 정의되며, 기본적인 MAC 프레임은 MAC 헤더, 프레임 바디, 및 FCS(Frame Check Sequence)로 구성된다. MAC 프레임은 MAC PDU로 구성되어 PPDU 포맷의 데이터 부분의 PSDU를 통하여 송신/수신될 수 있다.
MAC 헤더는 프레임 제어(Frame Control) 필드, 듀레이션(Duration)/ID 필드, 주소(Address) 필드 등을 포함한다. 프레임 제어 필드는 프레임 송신/수신에 필요한 제어 정보들을 포함할 수 있다. 듀레이션/ID 필드는 해당 프레임 등을 송신하기 위한 시간으로 설정될 수 있다. 주소 서브필드들은 프레임의 수신자(receiver) 주소, 송신자(transmitter) 주소, 목적지(destination) 주소, 소스(source) 주소를 나타낼 수 있으며, 일부 주소 서브필드는 생략될 수도 있다. 시퀀스 제어(Sequence Control), QoS 제어(QoS Control), HT 제어(HT Control) 서브필드들을 포함하여, MAC 헤더의 각각의 서브필드들의 구체적인 내용은 IEEE 802.11 표준 문서를 참조할 수 있다.
널-데이터 PPDU(NDP) 포맷은 데이터 필드를 포함하지 않는 형태의 PPDU 포맷을 의미한다. 즉, NDP은, 일반적인 PPDU 포맷에서 PPDU 프리앰블(즉, L-STF, L-LTF, L-SIG 필드, 및 추가적으로 존재한다면 비-레거시 SIG, 비-레거시 STF, 비-레거시 LTF)을 포함하고, 나머지 부분(즉, 데이터 필드)은 포함하지 않는 프레임 포맷을 의미한다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 IEEE 802.11 표준에서 정의되는 PPDU의 예시들을 도시한 도면이다.
IEEE 802.11a/g/n/ac/ax 등의 표준에서는 다양한 형태의 PPDU가 사용되었다. 기본적인 PPDU 포맷(IEEE 802.11a/g)은 L-LTF, L-STF, L-SIG 및 Data 필드를 포함한다. 기본적인 PPDU 포맷을 non-HT PPDU 포맷이라 칭할 수도 있다(도 7(a)).
HT PPDU 포맷(IEEE 802.11n)은 HT-SIG, HT-STF, HT-LFT(s) 필드를 기본적인 PPDU 포맷에 추가적으로 포함한다. 도 7(b)에 도시된 HT PPDU 포맷은 HT-mixed 포맷이라고 칭할 수 있다. 추가적으로 HT-greenfield 포맷 PPDU가 정의될 수 있으며, 이는 L-STF, L-LTF, L-SIG를 포함하지 않고, HT-GF-STF, HT-LTF1, HT-SIG, 하나 이상의 HT-LTF, Data 필드로 구성되는 포맷에 해당한다 (미도시).
VHT PPDU 포맷(IEEE 802.11ac)의 일례는 VHT SIG-A, VHT-STF, VHT-LTF, VHT-SIG-B 필드를, 기본적인 PPDU 포맷에 추가적으로 포함한다(도 7(c)).
HE PPDU 포맷(IEEE 802.11ax)의 일례는 RL-SIG(Repeated L-SIG), HE-SIG-A, HE-SIG-B, HE-STF, HE-LTF(s), PE(Packet Extension) 필드를, 기본적인 PPDU 포맷에 추가적으로 포함한다(도 7(d)). HE PPDU 포맷의 세부 예시들에 따라 일부 필드가 제외되거나 그 길이가 달라질 수도 있다. 예를 들어, HE-SIG-B 필드는 다중 사용자(MU)를 위한 HE PPDU 포맷에 포함되고, 단일 사용자(SU)를 위한 HE PPDU 포맷에는 HE-SIG-B가 포함되지 않는다. 또한, HE 트리거-기반(trigger-based, TB) PPDU 포맷은 HE-SIG-B를 포함하지 않고, HE-STF 필드의 길이가 8us로 달라질 수 있다. HE ER(Extended Range) SU PPDU 포맷은 HE-SIG-B 필드를 포함하지 않고, HE-SIG-A 필드의 길이가 16us로 달라질 수 있다. 예를 들어, RL-SIG는 L-SIG와 동일하게 구성될 수 있다. 수신 STA은 RL-SIG의 존재를 기초로 수신 PPDU가 HE PPDU 또는 후술하는 EHT PPDU임을 알 수 있다.
EHT PPDU 포맷은 도 7(e)의 EHT MU(multi-user) 및 도 7(f)의 EHT TB(trigger-based) PPDU를 포함할 수 있다. EHT PPDU 포맷은 L-SIG에 후속하여 RL-SIG를 포함하는 것은 HE PPDU 포맷과 유사하지만, RL-SIG에 후속하여 U(universal)-SIG, EHT-SIG, EHT-STF, EHT-LTF를 포함할 수 있다.
도 7(e)의 EHT MU PPDU는 하나 이상의 사용자에 대한 하나 이상의 데이터(또는 PSDU)를 나르는(carry) PPDU에 해당한다. 즉, EHT MU PPDU는 SU 송신 및 MU 송신 모두를 위해서 사용될 수 있다. 예를 들어, EHT MU PPDU는 하나의 수신 STA 또는 복수의 수신 STA을 위한 PPDU에 해당할 수 있다.
도 7(f)의 EHT TB PPDU는 EHT MU PPDU에 비하여 EHT-SIG가 생략된다. UL MU 송신을 위한 트리거(예를 들어, 트리거 프레임 또는 TRS(triggered response scheduling))를 수신한 STA은, EHT TB PPDU 포맷에 기초하여 UL 송신을 수행할 수 있다.
L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, U-SIG(Universal SIGNAL), EHT-SIG 필드들은, 레거시 STA에서도 복조 및 디코딩을 시도할 수 있도록 인코딩 및 변조되어 정해진 서브캐리어 주파수 간격(예를 들어, 312.5kHz)에 기반하여 매핑될 수 있다. 이들을 프리-EHT 변조(pre-EHT modulated) 필드들이라고 칭할 수 있다. 다음으로, EHT-STF, EHT-LTF, Data, PE 필드들은, 비-레거시 SIG(예를 들어, U-SIG 및/또는 EHT-SIG)를 성공적으로 디코딩하여 해당 필드에 포함된 정보를 획득한 STA에 의해서 복조 및 디코딩될 수 있도록 인코딩 및 변조되어 정해진 서브캐리어 주파수 간격(예를 들어, 78.125kHz)에 기반하여 매핑될 수 있다. 이들을 EHT 변조(EHT modulated) 필드들이라고 칭할 수 있다.
이와 유사하게, HE PPDU 포맷에서 L-STF, L-LTF, L-SIG, RL-SIG, HE-SIG-A, HE-SIG-B 필드들을 프리-HE 변조 필드라 칭하고, HE-STF, HE-LTF, Data, PE 필드들을 HE 변조 필드라고 칭할 수 있다. 또한, VHT PPDU 포맷에서 L-STF, L-LTF, L-SIG, VHT-SIG-A 필드들을 프리 VHT 변조 필드라고 칭하고, VHT STF, VHT-LTF, VHT-SIG-B, Data 필드들을 VHT 변조 필드라고 칭할 수 있다.
도 7의 EHT PPDU 포맷에 포함되는 U-SIG는, 예를 들어, 2개의 심볼(예를 들어, 연속하는 2 개의 OFDM 심볼)을 기초로 구성될 수 있다. U-SIG를 위한 각 심볼(예를 들어, OFDM 심볼)은 4us의 듀레이션을 가질 수 있고, U-SIG는 전체 8us의 듀레이션을 가질 수 있다. U-SIG의 각 심볼은 26 비트 정보를 송신하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어 U-SIG의 각 심볼은 52개의 데이터 톤과 4 개의 파일럿 톤을 기초로 송수신될 수 있다.
U-SIG는 20MHz 단위로 구성될 수 있다. 예를 들어, 80MHz PPDU가 구성되는 경우, 20MHz 단위로 동일한 U-SIG가 복제될 수 있다. 즉, 80MHz PPDU 내에 동일한 4개의 U-SIG가 포함될 수 있다. 80 MHz 대역폭을 초과하는 경우, 예를 들어, 160MHz PPDU에 대해서는 첫 번째 80MHz 단위의 U-SIG와 두 번째 80MHz 단위의 U-SIG는 상이할 수 있다.
U-SIG를 통해서는 예를 들어 A 개의 코딩되지 않은 비트(un-coded bit)가 송신될 수 있고, U-SIG의 제 1 심볼(예를 들어, U-SIG-1 심볼)은 총 A 비트 정보 중 처음 X 비트 정보를 송신하고, U-SIG의 제 2 심볼(예를 들어, U-SIG-2 심볼)은 총 A 비트 정보 중 나머지 Y 비트 정보를 송신할 수 있다. A 비트 정보(예를 들어, 52 코딩되지 않은 비트)에는 CRC 필드(예를 들어 4 비트 길이의 필드) 및 테일 필드(예를 들어 6 비트 길이의 필드)가 포함될 수 있다. 테일 필드는 컨볼루션 디코더의 트렐리스(trellis)를 종료(terminate)하기 위해 사용될 수 있고, 예를 들어 0으로 설정될 수 있다.
U-SIG에 의해 송신되는 A 비트 정보는 버전-독립적(version-independent) 비트들과 버전-종속적(version-dependent) 비트들로 구분될 수 있다. 예를 들어, 도 7에 도시하지 않은 새로운 PPDU 포맷(예를 들어, UHR PPDU 포맷)에 U-SIG가 포함될 수 있으며, EHT PPDU 포맷에 포함되는 U-SIG 필드의 포맷과, UHR PPDU 포맷에 포함되는 U-SIG 필드의 포맷에서, 버전-독립적 비트들은 동일할 수 있고, 버전-종속적 비트들은 일부 또는 전부가 상이할 수 있다.
예를 들어, U-SIG의 버전-독립적 비트들의 크기는 고정적이거나 가변적일 수 있다. 버전-독립적 비트들은 U-SIG-1 심볼에만 할당되거나, U-SIG-1 심볼 U-SIG-2 심볼 모두에 할당될 수 있다. 버전-독립적 비트들과 버전-종속적 비트들은 제 1 제어 비트 및 제 2 제어 비트 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
예를 들어, U-SIG의 버전-독립적 비트들은 3 비트의 물리계층 버전 식별자(PHY version identifier)를 포함할 수 있으며, 이 정보는 송수신 PPDU의 PHY 버전(예를 들어, EHT, UHR 등)을 지시할 수 있다. U-SIG의 버전-독립적 비트들은 1 비트의 UL/DL 플래그(flag) 필드를 포함할 수 있다. 1-비트 UL/DL flag 필드의 제 1 값은 UL 통신에 관련되고, UL/DL flag 필드의 제 2 값은 DL 통신에 관련된다. U-SIG의 버전-독립적 비트들은 TXOP(transmission opportunity)의 길이에 관한 정보, BSS 컬러(color) ID에 관한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, U-SIG의 버전-종속적 비트들은 PPDU의 타입(예를 들어, SU PPDU, MU PPDU, TB PPDU 등)을 직접적 또는 간접적으로 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
PPDU 송수신을 위해서 필요한 정보가 U-SIG에 포함될 수 있다. 예를 들어, U-SIG는, 대역폭에 관한 정보, 비-레거시 SIG(예를 들어, EHT-SIG 또는 UHR-SIG 등)에 적용되는 MCS 기법에 대한 정보, 비-레거시 SIG에 DCM(dual carrier modulation) 기법(예를 들어, 동일한 신호를 두 개의 서브캐리어 상에서 재사용(reuse)하여 주파수 다이버시티와 유사한 효과를 달성하기 위한 기법)이 적용되는지 여부를 지시하는 정보, 비-레거시 SIG를 위해 사용되는 심볼의 개수에 대한 정보, 비-레거시 SIG가 전 대역에 걸쳐 생성되는지 여부에 대한 정보 등을 더 포함할 수 있다.
PPDU 송수신을 위해서 필요한 정보 중 일부는 U-SIG 및/또는 비-레거시 SIG(예를 들어, EHT-SIG 또는 UHR-SIG 등)에 포함될 수도 있다. 예를 들어, 비-레거시 LTF/STF(예를 들어, EHT-LTF/EHT-STF 또는 UHR-LTF/UHR-STF 등)의 타입에 대한 정보, 비-레거시 LTF의 길이 및 CP(cyclic prefix) 길이에 대한 정보, 비-레거시 LTF에 적용되는 GI(guard interval)에 대한 정보, PPDU에 적용가능한 프리앰블 펑처링(puncturing)에 대한 정보, RU(resource unit) 할당에 대한 정보 등은, U-SIG에만 포함될 수도 있고, 비-레거시 SIG에만 포함될 수도 있고, U-SIG에 포함된 정보와 비-레거시 SIG에 포함되는 정보의 조합에 의해서 지시될 수도 있다.
프리앰블 펑처링은 PPDU의 대역폭 중에서 하나 이상의 주파수 유닛에 신호가 존재(present)하지 않는 PPDU의 송신을 의미할 수 있다. 예를 들어, 주파수 유닛의 크기(또는 프리앰블 펑처링의 분해도(resolution))는 20MHz, 40MHz 등으로 정의될 수도 있다. 예를 들어, 소정의 크기 이상의 PPDU 대역폭에 대해서 프리앰블 펑처링이 적용될 수 있다.
도 7의 예시에서 HE-SIG-B, EHT-SIG 등의 비-레거시 SIG는 수신 STA을 위한 제어 정보를 포함할 수 있다. 비-레거시 SIG는 적어도 하나의 심볼을 통해 송신될 수 있고, 하나의 심볼은 4us의 길이를 가질 수 있다. EHT-SIG를 위해 사용되는 심볼의 개수에 관한 정보는 이전의 SIG(예를 들어, HE-SIG-A, U-SIG 등)에 포함될 수 있다.
HE-SIG-B, EHT-SIG 등의 비-레거시 SIG는, 공통필드(common field) 및 사용자-특정 필드(user-specific field)를 포함할 수 있다. 공통 필드 및 사용자-특정 필드는 개별적으로 코딩될 수 있다.
일부 경우에서, 공통 필드는 생략될 수도 있다. 예를 들어, 비-OFDMA(orthogonal frequency multiple access)가 적용되는 압축 모드에서 공통 필드가 생략될 수 있고, 복수의 STA은 동일한 주파수 대역을 통해 PPDU(예를 들어, PPDU의 데이터 필드)를 수신할 수 있다. OFDMA가 적용되는 비-압축 모드에서는 복수의 사용자는 상이한 주파수 대역을 통해 PPDU(예를 들어, PPDU의 데이터 필드)를 수신할 수 있다.
사용자-특정 필드의 개수는 사용자(user)의 개수를 기초로 결정될 수 있다. 하나의 사용자 블록 필드는 최대 2개의 사용자 필드(user field)를 포함할 수 있다. 각 사용자 필드(user field)는 MU-MIMO 할당에 관련되거나, 비-MU-MIMO 할당에 관련될 수 있다.
공통 필드는 CRC 비트와 Tail 비트를 포함할 수 있고, CRC 비트의 길이는 4 비트로 결정될 수 있고, Tail 비트의 길이는 6 비트로 결정되고 000000으로 설정될 수 있다. 공통 필드는 RU 할당 정보(RU allocation information)를 포함할 수 있다. RU 할당 정보는 복수의 사용자(즉, 복수의 수신 STA)이 할당되는 RU의 위치(location)에 관한 정보를 포함할 수 있다.
RU는 복수 개의 서브캐리어(또는 톤)을 포함할 수 있다. RU는 OFDMA 기법을 기초로 다수의 STA에게 신호를 송신하는 경우 사용될 수 있다. 또한 하나의 STA에게 신호를 송신하는 경우에도 RU가 정의될 수 있다. 비-레거시 STF, 비-레거시 LTF, Data 필드에 대해 RU 단위로 자원이 할당될 수 있다.
PPDU 대역폭에 따라서 적용가능한 크기의 RU가 정의될 수 있다. RU는 적용되는 PPDU 포맷(예를 들어, HE PPDU, EHT PPDU, UHR PPDU 등)에 대해서 동일하게 또는 상이하게 정의될 수도 있다. 예를 들어, 80MHz PPDU의 경우 HE PPDU와 EHT PPDU의 RU 배치가 상이할 수 있다. PPDU 대역폭 별로 적용가능한 RU의 크기, RU 개수, RU 위치, DC(direct current) 서브캐리어 위치 및 개수, 널(null) 서브캐리어 위치 및 개수, 가드 서브캐리어 위치 및 개수 등을 톤-플랜(tone-plan)이라 할 수 있다. 예를 들어, 넓은 대역폭에 대한 톤-플랜은 낮은 대역폭의 톤-플랜의 다수 반복의 형태로 정의될 수도 있다.
다양한 크기의 RU는 26-톤 RU, 52-톤 RU, 106-톤 RU, 242-톤 RU, 484-톤 RU, 996-톤 RU, 2Х996-톤 RU, 3Х996-톤 RU 등과 같이 정의될 수 있다. MRU(multiple RU)는 복수의 개별적인 RU와 구별되며, 복수의 RU로 구성되는 서브캐리어들의 그룹에 해당한다. 예를 들어, 하나의 MRU는, 52+26-톤, 106+26-톤, 484+242-톤, 996+484-톤, 996+484+242-톤, 2Х996+484-톤, 3Х996-톤, 또는 3Х996+484-톤으로 정의될 수 있다. 또한, 하나의 MRU를 구성하는 복수의 RU는 주파수 도메인에서 연속적일 수도 있고, 연속적이지 않을 수도 있다.
RU의 구체적인 크기는 축소 또는 확장될 수도 있다. 따라서, 본 개시에서 각 RU의 구체적인 크기(즉, 상응하는 톤의 개수)는 제한적이지 않으며 예시적이다. 또한, 본 개시에서 소정의 대역폭(예를 들어, 20, 40, 80, 160, 320MHz, ...) 내에서, RU의 개수는 RU 크기에 따라서 달라질 수 있다.
도 7의 PPDU 포맷들에서 각각의 필드의 명칭은 예시적인 것이며, 그 명칭에 의해서 본 개시의 범위가 제한되지 않는다. 또한, 본 개시의 예시들은, 도 7에서 예시하는 PPDU 포맷은 물론, 도 7의 PPDU 포맷들을 기반으로 일부 필드가 제외되거나 및/또는 일부 필드가 추가되는 형태의 새로운 PPDU 포맷에도 적용될 수 있다.
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 트리거 프레임의 예시적인 포맷을 나타내는 도면이다.
트리거 프레임은 하나 이상의 TB PPDU 전송에 대한 자원을 할당하고, TB PPDU 전송을 요청할 수 있다. 트리거 프레임은 이에 응답하여 TB PPDU를 전송하는 STA에 의해서 요구되는 다른 정보를 또한 포함할 수 있다. 트리거 프레임은 프레임 바디에 공통 정보(common info) 및 사용자 정보 리스트(user info list) 필드를 포함할 수 있다.
공통 정보 필드는 트리거 프레임에 의해서 요청되는 하나 이상의 TB PPDU 전송에 공통으로 적용되는 정보, 예를 들어, 트리거 타입, UL 길이, 후속하는 트리거 프레임 존재 여부(예를 들어, More TF), CS(channel sensing) 요구 여부, UL BW(bandwidth) 등을 포함할 수 있다. 도 8에서는 EHT 배리언트(variant) 공통 정보 필드 포맷을 예시적으로 나타낸다.
4 비트 크기의 트리거 타입 서브필드는, 0-15의 값을 가질 수 있다. 그 중에서 트리거 타입 서브필드의 값 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 및 7은, 각각 기본(basic), BFRP(Beamforming Report Poll), MU-BAR(multi user-block acknowledgement request), MU-RTS(multi user-request to send), BSRP(Buffer Status Report Poll), GCR(groupcast with retries) MU-BAR, BQRP(Bandwidth Query Report Poll), 및 NFRP(NDP Feedback Report Poll)에 대응하는 것으로 정의되어 있고, 8-15의 값은 유보된(reserved) 것으로 정의되어 있다.
공통 정보 중에서 트리거 종속 공통 정보(trigger dependent common info) 서브필드는, 트리거 타입에 기초하여 선택적으로 포함되는 정보들을 포함할 수 있다.
트리거 프레임 내에 스페셜 사용자 정보(special user info) 필드가 포함될 수 있다. 스페셜 사용자 정보 필드는 사용자 특정 정보를 포함하지 않고, 공통 정보 필드에서 제공되지 않은 확장된(extended) 공통 정보를 포함한다.
사용자 정보 리스트는 0 개 이상의 사용자 정보(user info) 필드를 포함한다. 도 8에서는 EHT 배리언트(variant) 사용자 정보 필드 포맷을 예시적으로 나타낸다.
AID12 서브필드는 기본적으로는 해당 AID를 가지는 STA에 대한 사용자 정보 필드임을 나타낸다. 그 외에도, AID12 필드가 미리 정해진 특정 값을 가지는 경우 랜덤 액세스(RA)-RU를 할당하거나, 스페셜 사용자 정보(special user info) 필드 형태로 구성되는 등의 다른 목적으로 활용될 수도 있다. 스페셜 사용자 정보 필드는 사용자 특정 정보를 포함하지 않지만 공통 정보 필드에서 제공되지 않는 확장된 공통 정보를 포함하는 사용자 정보 필드이다. 예를 들어, 스페셜 사용자 정보 필드는 AID12 값이 2007에 의해서 식별될 수 있고, 공통 정보 필드 내의 스페셜 사용자 정보 필드 플래그 서브필드는 스페셜 사용자 정보 필드 포함 여부를 나타낼 수 있다.
RU 할당(allocation) 서브필드는 RU/MRU의 크기 및 위치를 나타낼 수 있다. 이를 위해서, RU 할당 서브필드는 사용자 정보 필드의 PS160(primary/secondary 160MHz) 서브필드, 공통 정보 필드의 UL BW 서브필드 등과 함께 해석될 수도 있다.
협력 멀티 AP(coordinated multi-AP, C-MAP) 동작을 위한 절차
차세대 무선랜 기술(예로, UHR 기반 무선랜 기술)로서 하나 이상의 AP 간의 협력 기반 송수신 기술(예로, C-MAP 동작)이 적용/활용될 수 있다.
여기서, MAP 동작은 다수의 AP/STA들이 다른 STA(들)과 통신을 수행할 때 서로 협력하여 데이터를 송수신하는 기법을 통칭할 수 있다. MAP 동작은 다수의 AP들이 STA(들)로 데이터를 동시에 전송하는 제1 방식(즉, 다중-APs/STAs 공통-전송(co-transmission) 방식) 및 다수의 AP들 중 적합한 AP가 적합한 영역(예로, 주파수/시간/공간 영역)을 나눈 후 특정 STA(들)(즉, 적합한 STA(들))로 데이터를 전송하는 제2 방식(즉, 다중-APs/STAs 협력(coordination) 방식)을 포함할 수 있다.
AP 간의 협력을 이용한 전송은 자원의 효율적 및 공정 관리 측면에서 유리하며, 저지연을 요구하는 트래픽의 전송을 지원할 수 있다.
일 예로, 일정 시간 동안 채널을 독점적으로 사용할 권한을 획득한 AP는 다른 BSS(예로, OBSS(overlapping basic service set))를 지원/관리하는 AP(들)과 일정 시간 동안 채널을 사용할 권한을 공유할 수 있다.
일정 시간 내에 채널을 사용할 권한을 공유하는 방식에 따라 C-MAP 방식의 유형이 구분될 수 있다. 일 예로, C-MAP 방식의 유형은 C-TDMA (Coordinated Time Division Multiple Access), C-SR (Coordinated Spatial Reuse), C-RTWT (Coordinated Restricted Target Wake Time), C-OFDMA (Coordinated Orthogonal Frequency Division Multiple Access), C-BF (Coordinated Beamforming) 방식 등을 포함할 수 있다.
일 예로, C-TDMA 방식이 적용될 경우, 복수의 AP는 일정 시간 내에 서로 채널을 사용할 시간을 조정할 수 있으며, 조정된 시간 동안 프레임 교환을 수행할 수 있다. C-SR 방식이 적용될 경우, 복수의 AP는 서로 채널 정보(예로, 전송 전력(Tx power), RSSI(Received Signal Strength Indicator) 등)를 공유하고, 채널 정보에 기초하여 같은 시간대에 통신을 수행할 수 있다. C-RTWT 방식이 적용될 경우, 복수의 AP는 일정 시간 내에 활성화 상태와 관련된 구간(예로, 서비스 구간(service period, SP))을 조정할 수 있다. C-OFDMA 방식이 적용될 경우, 복수의 AP는 주파수 자원에 따라 사용자 간 주파수 분할 동작을 수행할 수 있다. C-BF 방식이 적용될 경우, 복수의 AP는 협력하여 빔포밍 동작을 수행할 수 있다.
각 C-MAP 유형 별로 서로 다른 장점 및 단점을 가지고 있다. 일 예로, C-TDMA 방식은 동작 및 구현이 간단하여 오버헤드가 감소될 수 있다는 장점이 있으나, 주파수를 효율적으로 사용하지 못할 수 있다.
하나 이상의 유형의 C-MAP 동작이 일정 시간 동안 결합되어 사용될 경우, 각 C-MAP 유형 별 동작이 가지는 장점이 배가될 수 있다. 일 예로, C-TDMA 방식 및 C-SR 방식이 일정 시간 동안 지원/적용될 경우, C-TDMA 동작에 따른 간편성 및 C-SR에 의한 주파수 사용의 효율성이 도출될 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 각 AP는 하나 이상의 C-MAP 유형에 따른 동작을 지원할 수 있다. 일 예로, AP 1은 C-TDMA, C-SR 및 C-RTWT 방식을 지원할 수 있으나, AP 2는 C-TDMA 및 C-SR 방식을 지원할 수 있다. 일정 시간 동안 채널을 독점적으로 사용할 권한(예로, TXOP)을 획득한 AP(예로, TXOP 오너(owner)(또는, 홀더(holder)))가 하나 이상의 유형의 C-MAP 동작을 지원하는 경우, 상기 AP는 TXOP 동안 사용할 C-MAP 방식에 대한 정보를 주변 AP(들)(예로, OBSS AP(들))로 전달하고, OBSS AP(들)로부터 C-MAP 방식의 참여 의사를 수신할 수 있다.
본 개시는 하나 이상의 유형의 C-MAP 방식을 지원하는 방법 및 해당 C-MAP 방식에 따라 정보를 송수신하는 절차에 관한 것이다. 일 예로, AP(예로, BSS AP 및/또는 OBSS AP)가 하나 이상의 유형의 C-MAP 동작을 지원할 경우, TXOP 동안 사용될 C-MAP 방식 및/또는 해당 C-MAP 방식에 따라 정보를 송수신하는 방식에 대해 설명한다.
구체적으로, 본 개시는 TXOP 오너가 일정 시간 독점적으로 사용할 권한을 하나 이상의 유형의 C-MAP 방식을 통해 다른 AP와 공유할지 여부를 지시하는 방법, 상기 하나 이상의 유형의 C-MAP 방식의 지원을 지시하는 방법, C-MAP에 대한 정보를 공유하는 방법, TXOP 오너가 하나 이상의 유형의 C-MAP 방식에 참여할지 여부를 지시하는 방법, C-MAP 동작과 관련된 협력하는(coordinating) 및 협력된(coordinated) AP 정보를 전달하는 방법 등에 관한 것이다.
BSS AP 및/또는 OBSS AP은 채널 환경, 트래픽의 형태(예로, 저지연 트래픽 또는 지연-저항(delay-tolerant) 트래픽 등), 네트워크 토폴로지 등에 따라 효율적인 C-MAP 동작을 지원할 수 있다.
본 개시를 설명함에 있어서, TXOP 오너 AP는 채널 액세스를 통해 일정 시간 동안 채널을 독점적으로 사용할 권한을 획득한 AP를 의미할 수 있다. TXOP 공유된(shared) AP는 TXOP 오너에 의해 TXOP를 공유받는 AP를 의미할 수 있다. TXOP 공유된 AP는 TXOP 오너와 같은 전송 방법 또는 다른 전송 방법을 수행할 수 있다. 일 예로, TXOP 공유된 AP는 TXOP 오너와 같은 C-TDMA 방식을 이용하거나 C-SR 방식을 이용할 수 있다.
그리고, TXOP 협력하는(coordinating) AP는 TXOP 오너에 의해 공유되는 TXOP 동안 TXOP 오너의 역할을 수행하는 AP를 의미할 수 있다. TXOP 협력된(coordinated) AP는 TXOP 오너에 의해 공유되는 TXOP 동안 TXOP 공유된 AP의 역할을 수행하는 AP를 의미할 수 있다. TXOP 오너는 TXOP 협력하는 AP 또는 TXOP 협력된 AP가 될 수 있다. 즉, TXOP 오너는 C-MAP 동작에 TXOP 협력하는 AP 또는 TXOP 협력된 AP로 참여하거나, C-MAP 동작에 참여하지 않을 수 있다.
실시예 1
실시예 1은 TXOP 오너가 TXOP 협력하는 AP로 C-SR 동작(예로, C-SR 기반 하향링크 전송)에 참여하는 방식에 관한 것이다. 실시예 1은 TXOP 오너가 TXOP 동안 C-TDMA 방식 및 C-SR 방식을 적용하여 다른 AP와 TXOP를 공유하는 방식에 대한 예시에 관한 것이나, 이에 제한되는 것은 아니다. 실시예 1에 따른 설명에서 C-TDMA 방식 및 C-SR 방식 각각은 다른 유형의 C-MAP 방식으로 대체될 수 있다.
본 개시의 일 예로, 도 9에 도시된 바와 같이, AP 1(예로, TXOP 오너)는 스케줄 공지(schedule announcement) 프레임(예로, 제1 프레임)을 브로드캐스트 방식으로 적어도 하나의 STA으로 전송할 수 있다. 일 예로, 스케줄 공지 프레임의 TA(transmitter address)는 AP 1에 대한 정보를 포함/대응하고, RA(receiver address)는 브로드캐스트(BC)에 대한 정보를 포함/대응할 수 있다.
스케줄 공지 프레임이 전송되는 적어도 하나의 STA은 AP 1의 BSS 내의 결합된(associated) STA(들), AP 2(예로, OBSS AP) 및/또는 AP 2의 BSS 내에 결합된 STA(들)(예로, OBSS STA(들))을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 예로, 스케줄 공지 프레임은 (MU(multi-user) RTS(request to send)) 트리거된(Triggered) TXOP 공유 (TXS) 프레임 또는 별도의 트리거 프레임을 포함할 수 있으나 이에 제한되는 것은 아니다. 일 예로, TXS 프레임의 배리언트는 TXOP 동안 다른 유형의 C-MAP 동작을 지원함을 지시하는 새로운 배리언트일 수 있다.
스케줄 공지 프레임은 특정 유형의 C-MAP 동작에서 TXOP가 공유될 것임을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 또한, 스케줄 공지 프레임은 TXOP를 공유할 적어도 하나의 AP에 대한 식별 정보를 포함할 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 스케줄 공지 프레임은 AP 1이 지원하는 C-MAP 동작의 유형에 대한 정보를 포함할 수 있으며, 상기 C-MAP 동작의 유형에 대한 정보는 ID 또는 비트맵 형태로 구성될 수 있다. 일 예로, 스케줄 공지 프레임은 AP 1가 지원하는 적어도 하나의 C-MAP 동작의 유형(예로, C-SR, C-RTWT, C-OFDMA, C-BF 등)을 나타내는 비트맵 또는 ID 값을 포함할 수 있다.
일 예로, 도 9에 도시된 바와 같이, AP 1가 스케줄 공지 프레임을 통해 AP 1이 C-SR을 지원함을 나타내는 정보를 전송한 경우를 가정한다.
본 개시의 일 예로, 스케줄 공지 프레임은 C-MAP 동작(예로, 스케줄 공지 프레임에 의해 지시되는 C-MAP 동작)(예로, C-SR 동작 등)에 참여하는 적어도 하나의 AP에 대한 정보를 포함할 수 있다. 일 예로, 스케줄 공지 프레임은 해당 C-MAP 동작에 참여할 적어도 하나의 AP의 식별(identification) 정보를 포함할 수 있다.
일 예로, 해당 C-MAP 동작에 참여할 적어도 하나의 AP의 식별 정보는 세트 ID 또는 개별적인 AP 식별 정보 등을 포함할 수 있다. 일 예로, 특정 유형의 C-MAP 동작에 참여하는 AP들의 식별 정보가 단일 세트 ID로 분류될 수 있다.
일 예로, AP 1 및 AP 2가 C-SR 동작에 참여하고, AP 1 및 AP 3가 C-RTWT 동작에 참여하는 경우를 가정한다. 이 때, 스케줄 공지 프레임은 "세트 ID 1 = {AP 1, AP 2}" 및 "세트 ID 2 = {AP 1, AP 3}"을 포함할 수 있으며, 세트 ID 1은 C-SR 동작에 대응되고, 세트 ID 2는 C-RTWT 동작에 대응될 수 있다. 다만, 이는 일 실시예에 불과하며, 각 C-MAP 동작에 따라 세트 ID 값이 다르게 설정/정의될 수 있다. 또한, 세트 ID는 각 C-MAP 동작 방식에 따라 다르게 설정/정의될 수 있다.
일 예로, 세트 ID 값이 미리 지정되지 않은 경우, 스케줄 공지 프레임은 해당 스케줄 공지 프레임에 의해 지시된 C-MAP 동작에 참여할 AP(들) 각각의 식별 정보를 포함할 수 있다. AP의 식별 정보는 AP의 MAC ID를 이용하여 정의되거나, "부분 MAC ID 및/또는 BSS 컬러" 등에 따라 정의될 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 스케줄 공지 프레임은 상기 스케줄 공지 프레임에 의해 지시되는 C-MAP 방식의 적용(또는, 개시) 시점을 포함할 수 있다. 스케줄 공지 프레임에 의해 지시되는 시점까지 상기 C-MAP 동작에 해당/참여하는 다른 AP(들)은 전력 절약(power saving) 상태일 수 있다. 일 예로, 스케줄 공지 프레임에 의해 지시되는 C-MAP 방식이 시작되기 전까지 해당 C-MAP 방식에 참여하는 AP(들)은 전력 절약 상태일 수 있다.
일 예로, 도 9에 도시된 바와 같이, 스케줄 공지 프레임을 수신한 AP 1의 STA(들)(예로, AP 1의 BSS에 포함된 STA(들)) 및/또는 AP 2는 CTS 프레임을 AP 1로 전송할 수 있다. 그리고, AP 1은 특정 C-MAP 방식(예로, C-TDMA 방식)에 따라 AP 1의 STA(들)과 프레임 교환을 수행할 수 있다.
그리고, AP 1은 TXOP 할당 프레임을 적어도 하나의 AP로 전송할 수 있다. 일 예로, 도 9에 도시된 바와 같이, AP 1은 스케줄 공지 프레임에 의해 지시된 적어도 하나의 C-MAP 동작을 지원/참여하는 AP(들)로 TXOP 할당 프레임을 전송할 수 있다. 일 예로, 도 9에 도시된 바와 같이, C-SR 동작을 지원/참여하는 AP 2로 TXOP 할당 프레임이 전송될 수 있으며, AP 2는 C-SR 동작에 대응되는 세트 ID를 통해 지시될 수 있다.
구체적으로, TXOP 할당 프레임은 C-MAP 동작에 참여하는 AP(들)에 대해 미리 정의된 식별 정보(예로, 세트 ID) 또는 해당 AP(들)의 개별적인 식별 정보 등을 포함할 수 있다.
추가적으로, TXOP 할당 프레임은 해당 C-MAP 동작에 참여하는 AP(들) 중 해당 C-MAP 동작을 협력하는(coordinating) AP에 대한 정보를 포함할 수 있다. 즉, TXOP 할당 프레임은 해당 C-MAP 동작에 대한 정보 및/또는 해당 C-MAP 동작에 참여할 적어도 하나의 AP에 대한 정보를 포함할 수 있다.
일 예로, TXOP 오너가 C-MAP 동작의 협력하는 AP인 경우, 협력된(coordinated) AP(들)은 TXOP 할당 프레임에 대한 응답 프레임의 RA를 협력하는 AP(예로, TXOP 오너)의 식별 정보로 세팅할 수 있다. 또 다른 예로, 협력된 AP가 C-MAP 동작의 협력하는 AP인 경우, 협력된 AP(들)은 TXOP 할당 프레임에 대한 응답 프레임의 RA를 TXOP 오너 AP 식별 정보로 세팅할 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, TXOP 할당 프레임은 C-SR 동작에서 협력하는 AP로 동작할 AP(예로, AP 1)의 식별 정보 및/또는 협력된 AP로 동작할 AP(예로, AP 2)의 식별 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 예로, TXOP 할당 프레임은 C-MAP 동작(예로, 스케줄 공지 프레임에 의해 지시된 C-MAP 동작)을 위해 할당된 TXOP의 시구간에 대한 정보를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, TXOP 할당 프레임은 할당될 TXOP와 관련된 C-MAP의 유형에 대한 정보를 포함할 수 있다. 일 예로, 도 9에 도시된 바와 같이, TXOP 할당 프레임은 TXOP 할당이 C-SR 동작을 위한 것임을 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
TXOP 오너는 일정 시간 동안 C-MAP(예로, 도 9에서 C-SR) 동작에 참여하는 AP(들)로부터 회신(예로, 응답 프레임 또는/및 CTS 프레임 등)을 수신하지 못할 경우 TXOP 공유(sharing)을 종료할 수 있다.
일 예로, TXOP 오너는 TXOP 할당 프레임을 적어도 하나의 AP로 전송하고 일정 시간(예로, SIFS 또는 PIFS) 동안 TXOP 할당 프레임에 대한 응답을 수신하지 못하면 TXOP 공유를 종료할 수 있다. 여기서, 적어도 하나의 AP는 TXOP 할당 프레임을 전송한 C-MAP 동작(예로, 스케줄 공지 프레임에 의해 지시된 C-MAP 동작)을 참여/지원하는 AP(들)일 수 있다.
일 예로, 도 9에 도시된 바와 같이, TXOP 오너가 C-SR 동작에 참여하고 C-SR의 협력하는(coordinating) AP일 경우, 협력된(coordinate) AP(들)은 TXOP 할당 프레임이 전송되고 일정 시간이 경과하기 전에 C-SR의 참여 의사에 대한 정보를 TXOP 오너로 전송할 수 있다.
일 예로, TXOP 오너가 C-SR 동작에 참여하고 C-SR의 협력된 AP일 경우, 다른 AP(예로, 다른 협력된 AP(들))는 C-SR의 참여 의사를 TXOP 할당 프레임이 전송되고 일정 시간 내에 TXOP 오너로 전송할 수 있다. 그리고, TXOP 오너는 추가적은 프레임을 통해 협력하는 AP로 C-SR 동작에 참여 의사를 밝힌 AP(들)에 대한 정보를 전송할 수 있다. 추가적인 프레임은 C-SR 동작에 참여 의사를 밝힌 AP(들)에 대한 정보를 전달하기 위한 새로운 프레임일 수 있으나, 기존 프레임일 수도 있다. 도 9의 C-SR 동작은 C-SR 셋업 동작 및 C-SR 전송 구간으로 구성될 수 있다.
본 개시의 일 예로, 도 10에 도시된 바와 같이, C-SR 셋업 동작이 수행될 수 있다. 구체적으로, TXOP 협력하는 AP(예로, TXOP 오너 등)는 C-SR 초대(invitation)를 위한 요청 프레임을 적어도 하나의 AP로 전송할 수 있다. 여기서, 적어도 하나의 AP는 스케줄 공지 프레임 또는/및 TXOP 할당 프레임에 포함된 C-SR 세트 ID에 속한 TXOP 협력된(coordinated) AP(들) 또는/및 OBSS 측정 기반으로 설정된 후보 TXOP 협력된 AP(들)을 포함할 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 요청 프레임은 TXOP 협력하는(coordinating) AP 및/또는 협력된 AP(들)에 대한 식별 정보를 포함할 수 있다.
도 10에 도시된 바와 같이, TXOP 협력하는 AP로부터 C-SR 초대를 위한 요청 프레임을 수신한 해당 TXOP 후보 AP(들)은 응답 프레임을 TXOP 협력하는 AP로 전송할 수 있으며, 해당 응답 프레임은 C-SR 동작에 참여함을 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
일 예로, 요청 프레임은 C-SR 동작에서 AP 2와 함께 TXOP가 공유됨을 나타내는 정보 및/또는 C-SR 동작에 대한 정보를 포함할 수 있다. 응답 프레임은 C-SR 동작에 대한 정보 등을 포함할 수 있다.
일 예로, 요청 프레임 및/또는 응답 프레임은 C-SR 동작에 사용될 파라미터(예로, 최소 전송 전력, 최대 전송 전력, MCS 레벨, 할당된 TXOP 구간, 타임아웃 값(예로, C-SR 전송이 발생하지 않을 경우 또는 시구간의 값) 등)을 포함할 수 있다. 일 예로, 요청 프레임은 C-SR 동작에 사용될 파라미터가 포함되고, 응답 프레임은 해당 C-SR 동작에 사용될 파라미터를 수용 또는 거절함을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 응답 프레임은 (선호하는) C-SR 동작에 사용될 파라미터를 제안하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 예로, TXOP 협력된 AP(예로, AP 2)가 해당 C-SR 동작에 참여함을 나타내는 응답 프레임을 TXOP 협력하는 AP(예로, AP 1)로 전송한 경우를 가정한다. TXOP 협력하는 AP는 C-SR 동작을 트리거하기 위한 트리거 프레임 또는/및 C-SR 확인 프레임을 TXOP 협력된 AP로 전송할 수 있다.
일 예로, 도 11에 도시된 바와 같이, TXOP 협력하는 AP는 전송 전력(예로, 상기 C-SR 동작에 사용될 파라미터와 관련된 전송 전력)이 적용된 DL PPDU를 AP 1의 STA(들)로 전송할 수 있다. 또 다른 예로, 도 12에 도시된 바와 같이, TXOP 협력하는 AP는 STA에 의한 UL TB PPDU 전송에 필요한 전송 전력 레벨이 포함된 트리거 프레임을 AP 1의 STA(들)로 전송할 수 있다.
일 예로, 도 11에 도시된 바와 같이, TXOP 협력된 AP(들)은 확인(confirmation) 프레임을 통해 수신한 전송 전력이 적용된 DL PPDU를 AP 2의 STA(들)로 전송할 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, TXOP 협력된 AP(들)은 UL TB PPDU 전송에 필요한 전송 전력 레벨 정보가 포함된 트리거 프레임을 AP 2의 STA(들)로 전송할 수 있다.
일 예로, 도 11에 도시된 바와 같이, TXOP 협력하는 AP 및/또는 TXOP 협력된 AP(들)이 전송한 DL PPDU 전송에 대한 BA가 STA(들)에 의해 전송될 수 있다. 또 다른 예로, 도 12에 도시된 바와 같이, 트리거 프레임을 수신한 STA(들) 각각은 UL TB PPDU를 TXOP 협력하는 AP 및/또는 TXOP 협력된 AP(들)로 전송할 수 있다.
본 개시의 일 예로, TXOP 오너에 의해 할당된 TXOP 구간(duration)이 만료될 경우, TXOP 공유된(shared) AP로 공유된 TXOP 관련 사용 권한이 TXOP 오너로 다시 회수될 수 있다.
일 예로, 도 11 및 도 12에 도시된 바와 같이, TXOP 오너로부터 할당된 TXOP 구간이 만료되기 전에 TXOP 사용 권한을 TXOP 오너로 반환하는 경우, TXOP 협력하는 AP는 TXOP 오너로 종료(termination) 프레임을 전송함으로써, 남은 TXOP 구간의 반환을 TXOP에게 알릴 수 있다. 종료 프레임은 기초적인 프레임(예로, CF-엔드 프레임)을 통해 전송되거나 새로운 프레임 포맷으로 정의될 수 있다.
도 9 내지 도 12에 도시된 바와 같이, TXOP 오너 및 TXOP 협력하는 AP가 동일할 경우, TXOP 협력하는 AP는 기초적인 프레임(예로, CTS-to-Self 프레임) 또는 새로운 프레임을 통해 C-SR 동작에 참여한 TXOP 협력된 AP(들)로 TXOP 공유의 종료를 공지할 수 있다.
다만, 이는 일 실시예에 불과하며, (TXOP 오너에 의해 전송되는) 종료 프레임 전송 동작은 생략될 수 있다.
실시예 2
실시예 2는 TXOP 오너가 TXOP 협력된(coordinated) AP로 C-SR 동작에 참여하는 방식(예로, C-SR 기반 상향링크 전송)에 관한 것이다. 실시예 2는 TXOP 오너가 TXOP 동안 C-TDMA 방식 및 C-SR 방식을 적용하는 예시에 관한 것이나, 이에 제한되는 것은 아니다. 실시예 2에 따른 설명에서 C-TDMA 방식 및 C-SR 방식 각각은 다른 유형의 C-MAP 방식으로 대체될 수 있다.
본 개시의 일 예로, 도 13에 도시된 바와 같이, TXOP 오너인 AP 1은 스케줄 공지 프레임을 브로드캐스트 방식으로 전송할 수 있다. 스케줄 공지 프레임의 구성은 실시예 1에서 설명한 스케줄 공지 프레임의 구성과 동일할 수 있다.
이후로, AP 1은 TXOP 할당 프레임을 스케줄 공지 프레임에 의해 지시된 C-MAP 동작(예로, C-SR 동작)을 지원/참여하는 AP(들)로 TXOP 할당 프레임을 전송할 수 있다. 일 예로, 해당 AP(들)에 대응되는 세트 ID가 TXOP 할당 프레임에 포함될 수 있다.
일 예로, TXOP 할당 프레임은 C-SR 동작에서 협력하는 AP(예로, AP 2)로 동작할 AP의 식별 정보 및/또는 협력된 AP로 동작할 AP(예로, AP 1)의 식별 정보 등을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 예로, 도 14에 도시된 바와 같이, TXOP 협력하는 AP(예로, AP 2)는 TXOP 협력된 AP(예로, AP 1)로 요청 프레임을 전송할 수 있다. 해당 요청 프레임은 C-SR 동작에 초대하기 위한 정보(예로, C-SR 동작에 초대할 AP의 식별 정보 등)를 포함할 수 있다. TXOP 협력하는 AP 및 TXOP 협력된 AP의 동작은 실시예 1에서 설명한 동작(예로, 도 10을 참조하여 설명한 동작)과 동일할 수 있다. 즉, TXOP 오너는 TXOP 협력된 AP로 동작할 수 있으며, TXOP 공유된 AP는 TXOP 협력하는 AP로 동작할 수 있다.
도 15 및 도 16에 따른 동작 또한 실시예 1에서 설명한 동작(예로, 도 11 및 도 12를 참조하여 설명한 동작)에 대응될 수 있다. 종료 프레임 또한 TXOP 협력하는 AP로 동작하는 TXOP 공유된 AP에 의해 전송될 수 있다. 일 예로, TXOP 협력하는 AP는 TXOP 오너로 종료 프레임을 전송할 수 있다.
실시예 3
실시예 3은 TXOP 오너가 C-SR 동작에 참여하지 않은 경우에 관한 것이다. 실시예 3은 TXOP 동안 C-TDMA 방식 및 C-SR 방식이 적용되는 예시에 관한 것이나, 이에 제한되는 것은 아니다. 실시예 3에 따른 설명에서 C-TDMA 방식 및 C-SR 방식 각각은 다른 유형의 C-MAP 방식으로 대체될 수 있다.
본 개시의 일 예로, 도 17에 도시된 바와 같이, TXOP 오너인 AP 1은 스케줄 공지 프레임을 브로드캐스트 방식으로 전송할 수 있다. 스케줄 공지 프레임의 구성은 실시예 1에서 설명한 스케줄 공지 프레임의 구성과 동일할 수 있다.
이후로, AP 1은 TXOP 할당 프레임을 스케줄 공지 프레임에 의해 지시된 C-MAP 동작(예로, C-SR 동작)을 지원/참여하는 AP(들)로 TXOP 할당 프레임을 전송할 수 있다. 일 예로, 해당 AP(들)에 대응되는 세트 ID가 TXOP 할당 프레임에 포함될 수 있다.
일 예로, TXOP 할당 프레임은 C-SR 동작에서 협력하는 AP(예로, AP 2)로 동작할 AP의 식별 정보 및/또는 협력된 AP로 동작할 AP(예로, AP 3)의 식별 정보 등을 포함할 수 있다. 즉, TXOP 오너인 AP 1은 C-SR 동작을 수행하지 않음을 나타내는 정보가 포함된 TXOP 할당 프레임을 전송할 수 있다.
본 개시의 일 예로, 도 18에 도시된 바와 같이, TXOP 협력하는 AP(예로, AP 2)는 TXOP 협력된 AP(예로, AP 3)로 요청 프레임을 전송할 수 있다. 해당 요청 프레임은 C-SR 동작에 초대하기 위한 정보(예로, C-SR 동작에 초대할 AP의 식별 정보 등)를 포함할 수 있다. TXOP 협력하는 AP 및 TXOP 협력된 AP의 동작은 실시예 2에서 설명한 동작(예로, 도 10을 참조하여 설명한 동작)과 동일할 수 있다. 즉, TXOP 오너는 TXOP 협력된 AP로 동작할 수 있으며, TXOP 공유된 AP는 TXOP 협력하는 AP로 동작할 수 있다.
도 19 및 도 20에 따른 동작 또한 실시예 1에서 설명한 동작(예로, 도 11 및 도 12를 참조하여 설명한 동작)에 대응될 수 있다. 종료 프레임 또한 TXOP 협력하는 AP로 동작하는 TXOP 공유된 AP에 의해 전송될 수 있다. 일 예로, TXOP 협력하는 AP는 TXOP 오너로 종료 프레임을 전송할 수 있다. 즉, 도 19 및 도 20에 도시된 바와 같이, TXOP 오너가 아닌 TXOP 공유된 AP들 간에 C-SR 동작이 수행될 수 있다.
실시예 4
실시예 4는 TXOP 오너가 C-MAP 동작을 수행하기 위한 절차에 관한 것이다.
도 21에 도시된 바와 같이, TXOP 오너인 AP 1은 스케줄 공지 프레임을 브로드캐스트 방식으로 전송할 수 있다. 스케줄 공지 프레임의 구성은 실시예 1에서 설명한 스케줄 공지 프레임의 구성과 동일할 수 있다.
일 예로, 스케줄 공지 프레임은 특정 유형의 C-MAP 동작에 의해 TXOP이 공유될 것임을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 추가적으로, 스케줄 공지 프레임은 특정 유형의 C-MAP 동작에 참여하기 위해 초대되는 적어도 하나의 AP(들)에 대한 정보 및/또는 다른 C-MAP 동작과 함께 TXOP가 공유됨을 나타내는 정보 등을 포함할 수 있다.
AP 1의 STA(들) 및/또는 AP 2(예로, TXOP 공유된 AP)는 스케줄 공지 프레임에 대응하여 응답 프레임(예로, CTS 프레임, CTS-to-Self 프레임 등)을 AP 1으로 전송할 수 있다. 응답 프레임은 TXOP 오너에 의해 개시된 C-MAP 동작에 참여 가능하지 여부에 대한 정보(또는/및 C-MAP 동작의 참여 의사와 관련된 정보)를 포함할 수 있다.
일 예로, AP 1의 STA(들) 및/또는 AP 2이 스케줄 공지 프레임이 전송되고 일정 시간(예로, SIFS 또는 PIFS 등) 내에 응답 프레임을 전송하지 않은 경우, 이는 AP 1의 STA(들) 및/또는 AP 2가 C-MAP 동작에 참여하지 않음을 의미할 수 있다.
AP(들)(예로, AP 2 등)로부터 C-MAP 동작의 참여 의사를 수신한 후, TXOP 오너는 C-MAP 동작과 관련 결정 또는/및 파라미터를 해당 AP(들)로 확인(confirmation) 프레임을 통해 전송할 수 있다. 확인 프레임은 기존의 프레임, 기존의 프레임의 variant 또는 새로운 형태의 프레임일 수 있다.
일 예로, 확인 프레임은 C-MAP 동작에 참여할 AP(들)에 대한 정보 및/또는 C-MAP 동작과 관련된 정보(예로, C-MAP의 전송 순서 및/또는 시작 시간, C-MAP 동작을 위한 전송 파라미터 등)를 포함할 수 있다. 여기서, C-MAP 동작에 적용되는 파라미터는 C-MAP 동작에 적용될 전송 전력, TXOP 구간, 또는 MCS(modulation and coding scheme) 레벨 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다.
TXOP 오너는 참여 의사를 전송한 AP(들)을 세트 형태로 분류할 수 있다. 즉, TXOP는 참여 의사를 알린 AP(들)을 세트 ID 요소를 이용하여 구분하거나, 해당 AP(들) 각각의 식별 정보를 별도로 관리 및 분류할 수 있다. 일 예로, AP 1 및 AP 3이 해당 C-MAP 동작에 참여하는 것으로 식별되면, TXOP 오너는 "세트 ID 1 = {AP 1, AP 3}"으로 해당 C-MAP 동작에 참여하는 AP(들)을 관리하거나, AP 1 및 AP 3 각각의 식별 정보를 별도로 저장할 수 있다.
일 예로, 세트 ID 요소에 포함된 AP나 개별 AP의 식별 정보는 기초적인 식별 정보(예로, MAC ID) 또는 새롭게 정의된 식별 정보(예로, "부분 MAC ID 및 BSS 컬러")로 구성될 수 있다.
AP(들)로부터 참여 의사를 받지 못한 경우, 확인 프레임에 C-MAP 동작의 취소 정보가 포함될 수 있다. 즉, 모든 AP(들)로부터 C-MAP 동작에 참여한다는 정보를 수신하지 못할 경우, TXOP 오너는 C-MAP 동작의 취소 정보가 포함된 확인 프레임을 AP(들) 또는/및 TXOP 오너의 STA(들)로 전송할 수 있다. 이 때, TXOP 오너는 인트라-BSS STA(예로, TXOP 오너의 BSS에 결합된 STA(들))를 위하여 남은 TXOP 구간을 사용할 수 있다.
본 개시의 또 다른 예로, AP(들)로부터 참여 의사를 수신하지 못한 경우, TXOP 오너는 확인 프레임을 전송하지 않을 수 있다. 이 때, TXOP 오너는 C-MAP 동작을 수행하지 않고 TXOP 오너의 BSS 내의 STA(들)과 프레임 교환을 수행할 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, AP(들)로부터 참여 의사를 수신하지 못한 경우, TXOP 오너는 추가적은 스케줄 공지 프레임을 전송함으로써 다른 C-MAP 동작을 수행할 수 있다.
도 22는 본 개시의 일 실시예에 따른, 제1 AP에 의해 수행되는 동작을 설명하기 위한 순서도이다.
제1 AP는 스케줄 공지(announcement) 프레임을 적어도 하나의 AP로 전송할 수 있다(S2210). 본 개시를 설명함에 있어서, 스케줄 공지 프레임의 명칭(예로, 제1 프레임 등)은 변경될 수 있다. 예로, 스케줄 공지 프레임은 멀티 유저(MU) RTS(ready-to-send) TXS(transmission opportunity sharing) 프레임에 포함될 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
일 예로, 스케줄 공지 프레임은 제1 전송 기회(transmission opportunity, TXOP) 내에 제1 AP에 의해 지원되는 적어도 하나의 유형의 협력된(coordinated) 멀티(multi)-AP (C-MAP) 동작과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 이 때, 제1 AP는 제1 TXOP의 오너(또는, 홀더)일 수 있다.
적어도 하나의 유형의 C-MAP 동작은, C-TDMA(time division multiple access) 동작, C-SR(spatial reuse) 동작, C-RTWT(restricted target wake time) 동작, C-OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 또는 C-BF(beamforming) 동작 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 예로, 스케줄 공지 프레임은 적어도 하나의 유형의 C-MAP 동작과 관련된 비트맵 등을 포함할 수 있다. 해당 비트맵은 적어도 하나의 유형의 C-MAP 동작에 대응되는 비트를 포함할 수 있다. 일 예로, 제1 AP가 C-SR 동작을 지원하는 경우, 해당 비트맵 상의 C-SR 동작에 대응되는 비트 값이 1로 설정될 수 있다.
일 예로, 제1 AP는 스케줄 공지 프레임을 브로드캐스트 방식으로 전송할 수 있다. 일 예로, 스케줄 공지 프레임은 제1 AP의 BSS 내의 적어도 하나의 STA 또는/및 적어도 하나의 AP(예로, OBSS AP)로 전송될 수 있다.
일 예로, 스케줄 공지 프레임은 제1 TXOP 내에 제1 AP로부터 적어도 하나의 AP로 전송되거나, 제1 TXOP 이전의 협상 단계(예로, C-MAP 동작을 위한 협상 단계)에서 제1 AP로부터 적어도 하나의 AP로 전송될 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 스케줄 공지 프레임은 적어도 하나의 유형의 C-MAP 동작을 통해 제1 TXOP를 공유할 적어도 하나의 AP에 대한 정보를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 AP는 적어도 하나의 유형의 C-MAP을 지원할 수 있으며, 제1 AP는 (협상 단계 등을 통해) 적어도 하나의 AP 각각이 지원하는 C-MAP 유형에 대한 정보를 미리 획득할 수 있다.
일 예로, 스케줄 공지 프레임은 적어도 하나의 AP에 대한 세트(set) ID(identification) 정보를 포함할 수 있다. 예로, C-SR을 지원하는 AP가 제2 AP 및 제3 A인 경우, 스케줄 공지 프레임은 제2 AP 및 제3 AP가 속하는 세트 ID를 포함할 수 있다.
제1 AP는 스케줄 공지 프레임에 대응하는 제1 응답 프레임을 적어도 하나의 AP 중 제2 AP로부터 수신할 수 있다(S2220).
일 예로, 제1 응답 프레임은 CTS 프레임 또는/및 CTS-to-Self 프레임일 수 있으나 이에 제한되는 것은 아니다. 제1 응답 프레임은 적어도 하나의 유형의 C-MAP 동작에 참여할지 여부에 대한 정보, 적어도 하나의 유형의 C-MAP 동작에 참여할 수 있는지 여부에 대한 정보, 또는 제2 AP의 식별 정보 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다. 제2 AP이 적어도 하나의 유형의 C-MAP 동작에 참여함을 지시하는 정보가 포함된 제1 응답 프레임을 제1 AP로 전송한 경우를 가정한다.
제1 AP는 적어도 하나의 유형의 C-MAP 동작 중 제1 유형의 C-MAP 동작의 협력하는(coordinating) AP 및 협력된(coordinated) AP에 대한 정보가 포함된 TXOP 할당 프레임(또는, 제2 프레임)을 제2 AP로 전송할 수 있다. 일 예로, TXOP 할당 프레임은 제1 유형의 C-MAP 동작을 위한 협력하는 AP 및 협력된 AP 각각을 설정할 수 있다. 즉, TXOP 오너인 제1 AP는 협력하는 AP 또는 협력된 AP로 동작하거나, 협력하는 AP 또는 협력된 AP로 동작하지 않을 수 있다.
일 예로, 제1 AP가 협력하는 AP 또는 협력된 AP가 아님에 기반하여, TXOP 할당 프레임은 적어도 하나의 AP 중 제2 AP 및 제3 AP로 전송될 수 있다. 이 때, TXOP 할당 프레임은 제2 AP 및 제3 AP 각각이 협력하는 AP 또는 협력된 AP임을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 제2 AP 및 제3 AP에 의해 제1 유형의 C-MAP 동작이 제1 TXOP 내에 수행될 수 있다.
일 예로, TXOP 할당 프레임에 대한 제2 응답 프레임이 TXOP 할당 프레임이 전송된 후 일정 시간(예로, SIFS 또는 PIFS) 내에 제2 AP로부터 제1 AP로 전송되지 않음에 기반하여, 제1 유형의 C-MAP 동작과 관련된 제1 TXOP의 공유는 제1 AP에 의해 종료될 수 있다.
본 개시의 일 예로, 제1 AP가 트리거 프레임을 전송하기 전에 요청 프레임을 제2 AP로 전송할 수 있다. 즉, 제1 AP는 제1 유형의 C-MAP 동작을 제1 TXOP 내에 수행할 것을 요청하기 위한 요청 프레임을 제2 AP로 전송할 수 있다. 제2 AP는 해당 요청 프레임에 대응하는 제3 응답 프레임을 제1 AP로 전송할 수 있다. 제1 AP는 해당 요청 프레임을 승인하는 제3 응답 프레임을 전송한 제2 AP로 트리거 프레임을 전송할 수 있다.
제1 AP는 적어도 하나의 유형의 C-MAP 동작 중 제1 유형의 C-MAP 동작을 위한 트리거 프레임을 제2 AP로 전송할 수 있다(S2230).
일 예로, 트리거 프레임은 제1 유형의 C-MAP 동작이 시작되는 시간에 대한 정보 또는 제1 유형의 C-MAP 동작에 적용되는 파라미터 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다. 제1 유형의 C-MAP 동작에 적용되는 파라미터는 제1 유형의 C-MAP 동작에 적용될 전송 전력, TXOP 구간, 또는 MCS(modulation and coding scheme) 레벨 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 예로, 제1 AP 및 제2 AP가 제1 유형의 C-MAP 동작을 수행하는 것으로 결정된 경우, 제1 AP 및 제2 AP는 제1 TXOP 내에서 제1 유형의 C-MAP 동작을 수행할 수 있다. 예로, 제1 AP 및 제2 AP는 트리거 프레임에 기초하여 제1 TXOP 내에서 제1 유형의 C-MAP 동작을 수행할 수 있다.
일 예로, 일 예로, 제1 AP는 제1 유형의 C-MAP 동작을 제1 AP의 BSS 내의 적어도 하나의 STA와 수행할 수 있다. 이 때, 제2 AP 또한 제1 유형의 C-MAP 동작을 제2 AP의 BSS 내의 적어도 하나의 STA와 수행할 수 있다. 즉, 제1 AP 및 제2 AP는 제1 TXOP를 공유하여 제1 유형의 C-MAP 동작을 수행할 수 있다.
일 예로, 제1 유형의 C-MAP 동작에 적용될 TXOP 구간(예로, 제1 유형의 C-MAP 동작을 수행하도록 설정된 TXOP 구간)이 만료되거나, 제1 AP에 의해 종료(termination) 프레임이 제2 AP로 전송됨에 기반하여, 제1 TXOP의 사용 권한은 제1 AP로 반환될 수 있다.
도 22의 예시에서 설명하는 제1 AP에 의해서 수행되는 방법은 도 1의 제1 디바이스(100)에 의해서 수행될 수 있다. 예를 들어, 도 1의 제1 디바이스(100)의 하나 이상의 프로세서(102)는 스케줄 공지 프레임을 적어도 하나의 AP로 하나 이상의 송수신기(106)를 통해 전송할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102)는 스케줄 공지 프레임에 대응하는 제1 응답 프레임을 적어도 하나의 AP 중 제2 AP로부터 하나 이상의 송수신기(106)를 통해 수신할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102)는 적어도 하나의 유형의 C-MAP 동작 중 제1 유형의 C-MAP 동작을 위한 트리거 프레임을 제2 AP로 하나 이상의 송수신기(106)를 통해 전송할 수 있다.
이상의 메모리(104)는 하나 이상의 프로세서(102)에 의해서 실행되는 경우 도 22의 예시에서 설명하는 방법을 수행하기 위한 명령들을 저장할 수 있다.
도 23은 본 개시의 일 실시예에 따른, 제2 AP에 의해 수행되는 동작을 설명하기 위한 순서도이다.
제2 AP는 스케줄 공지 프레임을 제1 AP로부터 수신할 수 있다(S2310).
여기서, 제1 AP는 제1 BSS의 AP이고, 제2 AP는 제2 BSS의 AP일 수 있다. 즉, 제2 AP는 제1 AP 기준으로 OBSS AP일 수 있다. 제2 AP는 자신이 지원하는 C-MAP 동작의 유형에 대한 정보를 (협상 단계에서) 제1 AP로 전송할 수 있다. 제2 AP는 스케줄 공지 프레임을 통해 제1 TXOP을 공유할 AP의 식별 정보, 제1 TXOP 내에서 수행할 C-MAP 동작의 유형 등을 디코딩/식별할 수 있다.
제2 AP는 스케줄 공지 프레임에 대응하는 제1 응답 프레임을 제1 AP로 전송할 수 있다(S2320). 즉, 제2 AP는 제1 TXOP 내에서 적어도 하나의 유형의 C-MAP 동작(예로, 제1 유형의 C-MAP 동작)에 참여할지 여부에 대한 정보를 제1 응답 프레임을 통해 제1 AP로 전송할 수 있다.
제2 AP는 적어도 하나의 유형의 C-MAP 동작 중 제1 유형의 C-MAP 동작을 위한 트리거 프레임을 제1 AP로부터 수신할 수 있다(S2330).
제2 AP는 제1 TXOP 내에서 트리거 프레임에 기초하여 제1 유형의 C-MAP 동작을 수행할 수 있다. 일 예로, 제2 AP는 제1 유형의 C-MAP 동작을 제2 AP의 BSS 내의 적어도 하나의 STA와 수행할 수 있다.
도 23의 예시에서 설명하는 제2 AP에 의해서 수행되는 방법은 도 1의 제2 디바이스(200)에 의해서 수행될 수 있다. 예를 들어, 도 10의 제2 디바이스(200)의 하나 이상의 프로세서(202)는 스케줄 공지 프레임을 제1 AP로부터 하나 이상의 송수신기(206)를 통해 수신할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(202)는 스케줄 공지 프레임에 대응하는 제1 응답 프레임을 제1 AP로 하나 이상의 송수신기(206)를 통해 전송할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(202)는 적어도 하나의 유형의 C-MAP 동작 중 제1 유형의 C-MAP 동작을 위한 트리거 프레임을 제1 AP로부터 하나 이상의 송수신기(206)를 통해 수신할 수 있다.
나아가, 제2 디바이스(200)의 하나 이상의 메모리(204)는 하나 이상의 프로세서(202)에 의해서 실행되는 경우 도 23의 예시에서 설명하는 방법을 수행하기 위한 명령들을 저장할 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 개시의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 개시의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 개시의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 개시는 본 개시의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 개시의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 개시의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 개시의 범위에 포함된다.
본 개시의 범위는 다양한 실시예의 방법에 따른 동작이 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행되도록 하는 소프트웨어 또는 머신-실행가능한 명령들(예를 들어, 운영체제, 애플리케이션, 펌웨어(firmware), 프로그램 등), 및 이러한 소프트웨어 또는 명령 등이 저장되어 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행 가능한 비-일시적 컴퓨터-판독가능 매체(non-transitory computer-readable medium)를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징을 수행하는 프로세싱 시스템을 프로그래밍하기 위해 사용될 수 있는 명령은 저장 매체 또는 컴퓨터 판독가능 저장 매체 상에/내에 저장될 수 있고, 이러한 저장 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 이용하여 본 개시에서 설명하는 특징이 구현될 수 있다. 저장 매체는 DRAM, SRAM, DDR RAM 또는 다른 랜덤 액세스 솔리드 스테이트 메모리 디바이스와 같은 고속 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않으며, 하나 이상의 자기 디스크 저장 디바이스, 광 디스크 저장 장치, 플래시 메모리 디바이스 또는 다른 비-휘발성 솔리드 스테이트 저장 디바이스와 같은 비-휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리는 선택적으로 프로세서(들)로부터 원격에 위치한 하나 이상의 저장 디바이스를 포함한다. 메모리 또는 대안적으로 메모리 내의 비-휘발성 메모리 디바이스(들)는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징은, 머신 판독가능 매체 중 임의의 하나에 저장되어 프로세싱 시스템의 하드웨어를 제어할 수 있고, 프로세싱 시스템이 본 개시의 실시예에 따른 결과를 활용하는 다른 메커니즘과 상호작용하도록 하는 소프트웨어 및/또는 펌웨어에 통합될 수 있다. 이러한 소프트웨어 또는 펌웨어는 애플리케이션 코드, 디바이스 드라이버, 운영 체제 및 실행 환경/컨테이너를 포함할 수 있지만 이에 제한되지 않는다.
본 개시에서 제안하는 방법은 IEEE 802.11 기반 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, IEEE 802.11 기반 시스템 이외에도 다양한 무선랜 또는 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (17)

  1. 스케줄 공지(announcement) 프레임을 제1 액세스 포인트(AP)에 의해 적어도 하나의 AP로 전송하되, 상기 스케줄 공지 프레임은 제1 전송 기회(transmission opportunity, TXOP) 내에 상기 제1 AP에 의해 지원되는 적어도 하나의 유형의 협력된(coordinated) 멀티(multi)-AP (C-MAP) 동작과 관련된 정보를 포함하는 단계;
    상기 스케줄 공지 프레임에 대응하는 제1 응답 프레임을 상기 제1 AP에 의해 상기 적어도 하나의 AP 중 제2 AP로부터 수신하는 단계; 및
    상기 적어도 하나의 유형의 C-MAP 동작 중 제1 유형의 C-MAP 동작을 위한 트리거 프레임을 상기 제1 AP에 의해 상기 제2 AP로 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 제1 AP는, 상기 제1 TXOP의 오너(owner)인, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 유형의 C-MAP 동작은, C-TDMA(time division multiple access) 동작, C-SR(spatial reuse) 동작, C-RTWT(restricted target wake time) 동작, C-OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 또는 C-BF(beamforming) 동작 중의 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 스케줄 공지 프레임은, 상기 적어도 하나의 유형의 C-MAP 동작과 관련된 비트맵을 포함하는, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 스케줄 공지 프레임은, 상기 제1 TXOP 내에 상기 적어도 하나의 AP로 전송되거나, 상기 제1 TXOP 이전의 협상 단계에서 상기 적어도 하나의 AP로 전송되는, 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 트리거 프레임은, 상기 제1 유형의 C-MAP 동작이 시작되는 시간에 대한 정보 또는 상기 제1 유형의 C-MAP 동작에 적용되는 파라미터 중의 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 스케줄 공지 프레임은, 멀티 유저(MU) RTS(ready-to-send) TXS(transmission opportunity sharing) 프레임에 포함되는, 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 스케줄 공지 프레임은, 상기 적어도 하나의 AP에 대한 세트(set) ID(identification) 정보를 포함하는, 방법.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 제1 유형의 C-MAP 동작의 협력하는(coordinating) AP 및 협력된(coordinated) AP에 대한 정보가 포함된 TXOP 할당 프레임이 상기 제1 AP로부터 상기 제2 AP로 전송되는, 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제1 AP가 상기 협력하는 AP 또는 상기 협력된 AP가 아님에 기반하여, 상기 TXOP 할당 프레임은 상기 적어도 하나의 AP 중 제3 AP로 전송되고,
    상기 제2 AP 및 상기 제3 AP에 의해 상기 제1 유형의 C-MAP 동작이 상기 제1 TXOP 내에 수행되는, 방법.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 TXOP 할당 프레임에 대한 제2 응답 프레임이 상기 TXOP 할당 프레임이 전송된 후 일정 시간 내에 상기 제2 AP로부터 상기 제1 AP로 전송되지 않음에 기반하여, 상기 제1 유형의 C-MAP 동작과 관련된 상기 제1 TXOP 공유가 상기 제1 AP에 의해 종료되는, 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 트리거 프레임은, 상기 제2 응답 프레임을 전송한 상기 제2 AP로 전송되고,
    상기 제1 유형의 C-MAP 동작에 적용되는 파라미터는, 상기 제1 유형의 C-MAP 동작에 적용될 전송 전력, TXOP 구간, 또는 MCS(modulation coding scheme) 레벨 중의 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 제1 유형의 C-MAP 동작에 적용될 TXOP 구간이 만료되거나 상기 제1 AP에 의해 종료(termination) 프레임이 상기 제2 AP로 전송됨에 기반하여, 상기 제1 TXOP의 사용 권한이 상기 제1 AP로 반환되는, 방법.
  13. 제1 액세스 포인트(AP)에 있어서, 상기 제1 AP는:
    하나 이상의 송수신기; 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    스케줄 공지(announcement) 프레임을 적어도 하나의 AP로 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 전송하되, 상기 스케줄 공지 프레임은 제1 전송 기회(transmission opportunity, TXOP) 내에 상기 제1 AP에 의해 지원되는 적어도 하나의 유형의 협력된(coordinated) 멀티(multi)-AP (C-MAP) 동작과 관련된 정보를 포함하고;
    상기 스케줄 공지 프레임에 대응하는 제1 응답 프레임을 상기 적어도 하나의 AP 중 제2 AP로부터 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 수신하고; 및
    상기 적어도 하나의 유형의 C-MAP 동작 중 제1 유형의 C-MAP 동작을 위한 트리거 프레임을 상기 제2 AP로 전송하도록 설정되고,
    상기 제1 AP는, 상기 제1 TXOP의 오너(owner)인, 제1 AP.
  14. 스케줄 공지(announcement) 프레임을 제2 액세스 포인트(AP)에 의해 제1 AP로부터 수신하되, 상기 스케줄 공지 프레임은 제1 전송 기회(transmission opportunity, TXOP) 내에 상기 제1 AP에 의해 지원되는 적어도 하나의 유형의 협력된(coordinated) 멀티(multi)-AP (C-MAP) 동작과 관련된 정보를 포함하는 단계;
    상기 스케줄 공지 프레임에 대응하는 제1 응답 프레임을 상기 제2 AP에 의해 상기 제1 AP로 전송하는 단계; 및
    상기 적어도 하나의 유형의 C-MAP 동작 중 제1 유형의 C-MAP 동작을 위한 트리거 프레임을 상기 제2 AP에 의해 상기 제1 AP로부터 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 제1 AP는, 상기 제1 TXOP의 오너(owner)인, 방법.
  15. 제2 액세스 포인트(AP)에 있어서, 상기 제2 AP는:
    하나 이상의 송수신기; 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    스케줄 공지(announcement) 프레임을 제1 AP로부터 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 수신하되, 상기 스케줄 공지 프레임은 제1 전송 기회(transmission opportunity, TXOP) 내에 상기 제1 AP에 의해 지원되는 적어도 하나의 유형의 협력된(coordinated) 멀티(multi)-AP (C-MAP) 동작과 관련된 정보를 포함하고;
    상기 스케줄 공지 프레임에 대응하는 제1 응답 프레임을 상기 제1 AP로 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 전송하고; 및
    상기 적어도 하나의 유형의 C-MAP 동작 중 제1 유형의 C-MAP 동작을 위한 트리거 프레임을 상기 제1 AP로부터 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 수신하도록 설정되고,
    상기 제1 AP는, 상기 제1 TXOP의 오너(owner)인, 제2 AP.
  16. 무선 로컬 영역 네트워크(WLAN) 시스템에서 스테이션(STA)을 제어하도록 설정되는 프로세싱 장치에 있어서, 상기 프로세싱 장치는:
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서에 동작 가능하게 연결되고, 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행됨에 기반하여, 제1항 내지 제12항 중의 어느 한 항에 따른 방법을 수행하는 명령들을 저장하는 하나 이상의 컴퓨터 메모리를 포함하는, 프로세싱 장치.
  17. 하나 이상의 명령을 저장하는 하나 이상의 비-일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    상기 하나 이상의 명령은 하나 이상의 프로세서에 의해서 실행되어, 무선랜 시스템에서 장치가 제1항 내지 제12항 중의 어느 한 항에 따른 방법을 수행하도록 제어하는, 컴퓨터 판독가능 매체.
PCT/KR2025/099593 2024-03-06 2025-03-06 무선랜 시스템에서 멀티 액세스 포인트 동작을 수행하는 방법 및 장치 Pending WO2025188162A1 (ko)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US202463561742P 2024-03-06 2024-03-06
US202463561739P 2024-03-06 2024-03-06
US63/561,742 2024-03-06
US63/561,739 2024-03-06

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2025188162A1 true WO2025188162A1 (ko) 2025-09-12
WO2025188162A8 WO2025188162A8 (ko) 2025-10-02

Family

ID=96991159

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2025/099593 Pending WO2025188162A1 (ko) 2024-03-06 2025-03-06 무선랜 시스템에서 멀티 액세스 포인트 동작을 수행하는 방법 및 장치

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2025188162A1 (ko)

Also Published As

Publication number Publication date
WO2025188162A8 (ko) 2025-10-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2024005512A1 (ko) 무선랜 시스템에서 향상된 트리거된 송신 기회 공유 절차에서의 송신 또는 수신 방법 및 장치
WO2023239149A1 (ko) 무선랜 시스템에서 다중 액세스 포인트 동작 기반 시그널링 방법 및 장치
WO2024167203A1 (ko) 무선랜 시스템에서 다중 액세스 포인트 동작 기반 시그널링 방법 및 장치
WO2025188162A1 (ko) 무선랜 시스템에서 멀티 액세스 포인트 동작을 수행하는 방법 및 장치
WO2025170430A1 (ko) 무선랜 시스템에서 채널 액세스 동작을 수행하는 방법 및 장치
WO2025105829A1 (ko) 무선랜 시스템에서 동적 송신 기회 공유 방법 및 장치
WO2024167278A1 (ko) 무선랜 시스템에서 다중 액세스 포인트 동작 기반 시그널링 방법 및 장치
WO2025225996A1 (ko) 무선랜 시스템에서 단말 내 공존을 지원하는 방법 및 장치
WO2025105828A1 (ko) 무선랜 시스템에서 협력된 공간 재사용을 위한 방법 및 장치
WO2025089709A1 (ko) 무선랜 시스템에서 상향링크 프리엠션 데이터 송수신 방법 및 장치
WO2024186023A1 (ko) 무선랜 시스템에서 특정 시구간 내에서 릴레이 전송을 수행하는 방법 및 장치
WO2024253369A1 (ko) 무선랜 시스템에서 세컨더리 채널 액세스 관련 정보 공유 방법 및 장치
WO2024172395A1 (ko) 무선랜 시스템에서 txop 공유 트리거 프레임에 기초하여 릴레이 전송을 수행하는 방법 및 장치
WO2025244389A1 (ko) 무선랜 시스템에서 자원 유닛 톤 플랜 기반 송신 또는 수신 방법 및 장치
WO2025239674A1 (ko) 무선랜 시스템에서 분산된 자원 유닛 톤 플랜 기반 송신 또는 수신 방법 및 장치
WO2025084795A1 (ko) 무선랜 시스템에서 상향링크 프리엠션 데이터 트리거 방법 및 장치
WO2024117661A1 (ko) 무선랜 시스템에서 릴레이(relay) 전송 절차를 수행하는 방법 및 장치
WO2024253505A1 (ko) 무선랜 시스템에서 세컨더리 채널 액세스 방법 및 장치
WO2024172393A1 (ko) 무선랜 시스템에서 특정 구간에서 릴레이 전송을 수행하는 방법 및 장치
WO2025183453A1 (ko) 무선랜 시스템에서 분산된 자원 유닛 톤 플랜 기반 송신 또는 수신 방법 및 장치
WO2025121970A1 (ko) 무선랜 시스템에서 릴레이 전송을 수행하는 방법 및 장치
WO2024150994A1 (ko) 무선랜 시스템에서 트리거 프레임 기반의 ppdu를 송수신하는 방법 및 장치
WO2024237604A1 (ko) 무선랜 시스템에서 히든 노드 간섭 저감 방법 및 장치
WO2024080656A1 (ko) 무선랜 시스템에서 bss 그룹 내에서 ppdu를 송수신하는 방법 및 장치
WO2024117663A1 (ko) 무선랜 시스템에서 멀티 레이어 기반 송수신을 수행하는 방법 및 장치

Legal Events

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

Ref document number: 25768581

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1