WO2016056830A1 - 무선랜에서 파일롯 톤을 포함하는 자원 단위 상에서 데이터를 전송하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선랜에서 파일롯 톤을 포함하는 자원 단위 상에서 데이터를 전송하는 방법 및 장치 Download PDF

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Definitions

  • the present invention relates to wireless communication, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting data on a resource unit including a pilot tone in a WLAN.
  • next-generation WLANs 1) enhancements to the Institute of Electronics and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 physical physical access (PHY) and medium access control (MAC) layers in the 2.4 GHz and 5 GHz bands, and 2) spectral efficiency and area throughput. aim to improve performance in real indoor and outdoor environments, such as environments with interference sources, dense heterogeneous network environments, and high user loads. .
  • IEEE Institute of Electronics and Electronics Engineers
  • PHY physical physical access
  • MAC medium access control
  • next-generation WLAN The environment mainly considered in the next-generation WLAN is a dense environment having many access points (APs) and a station (STA), and improvements in spectral efficiency and area throughput are discussed in such a dense environment.
  • next generation WLAN there is an interest in improving practical performance not only in an indoor environment but also in an outdoor environment, which is not much considered in a conventional WLAN.
  • next-generation WLAN there is a great interest in scenarios such as wireless office, smart home, stadium, hotspot, building / apartment, and AP based on the scenario.
  • STA are discussing about improving system performance in a dense environment with many STAs.
  • next-generation WLAN In addition, in the next-generation WLAN, there will be more discussion about improving system performance in outdoor overlapping basic service set (OBSS) environment, improving outdoor environment performance, and cellular offloading, rather than improving single link performance in one basic service set (BSS). It is expected.
  • the directionality of these next-generation WLANs means that next-generation WLANs will increasingly have a technology range similar to that of mobile communications. Considering the recent situation in which mobile communication and WLAN technology are discussed together in the small cell and direct-to-direct (D2D) communication area, the technical and business convergence of next-generation WLAN and mobile communication is expected to become more active.
  • D2D direct-to-direct
  • An object of the present invention is to provide a method for transmitting data on a resource unit including a pilot tone in a WLAN.
  • Another object of the present invention is to provide a wireless device for performing a method for transmitting data on a resource unit including a pilot tone in a WLAN.
  • an AP access point
  • Scheduling each of a plurality of radio resources for and the AP may transmit a plurality of downlink data to each of the plurality of STAs through each of the plurality of radio resources, the plurality of radio resources
  • the at least one radio resource is a virtual allocation resource unit
  • the virtual allocation resource unit includes at least one first resource unit and at least one second resource unit including a plurality of data tones interleaved by one interleaver.
  • a set of positions of the plurality of first pilot tones included in the virtual allocation resource unit are the at least one first. It may be included in a set of positions of a plurality of second pilot tones included in one resource unit and the at least one second resource unit.
  • an access point (AP) for transmitting data on a resource unit including a pilot tone in a WLAN transmits and receives a radio signal (RF).
  • RF radio signal
  • a processor operatively coupled to the RF unit, wherein the processor schedules each of a plurality of radio resources for communication with a plurality of STAs on a bandwidth and allocates each of the plurality of radio resources.
  • the plurality of downlink data may be transmitted to each of the plurality of STAs through at least one of the plurality of radio resources, wherein at least one radio resource is a virtual allocation resource unit, and the virtual allocation resource unit is provided by one interleaver.
  • the set of positions of the plurality of first pilot tones included in the virtual allocation resource unit is a position of the plurality of second pilot tones included in the at least one first resource unit and the at least one second resource unit. Can be included in the set.
  • resource allocation to each of the plurality of STAs may be performed using radio resource units defined with different sizes. Accordingly, scheduling flexibility may increase and throughput of the WLAN may increase.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • WLAN wireless local area network
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a resource allocation method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating a pilot tone allocation method for a virtual allocation resource unit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating a pilot tone allocation method for a virtual allocation resource unit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating a method of allocating a pilot tone in a PPDU header according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating a pilot tone allocation method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating a pilot tone allocation method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a radio resource scheduling method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a conceptual diagram illustrating a DL MU PPDU format according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram illustrating transmission of an UL MU PPDU according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a wireless device to which an embodiment of the present invention can be applied.
  • WLAN wireless local area network
  • BSS infrastructure basic service set
  • IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
  • the WLAN system may include one or more infrastructure BSSs 100 and 105 (hereinafter, BSS).
  • BSSs 100 and 105 are a set of APs and STAs such as an access point 125 and a STA1 (station 100-1) capable of successfully synchronizing and communicating with each other, and do not indicate a specific area.
  • the BSS 105 may include one or more joinable STAs 105-1 and 105-2 to one AP 130.
  • the BSS may include at least one STA, APs 125 and 130 for providing a distribution service, and a distribution system (DS) 110 for connecting a plurality of APs.
  • STA STA
  • APs 125 and 130 for providing a distribution service
  • DS distribution system
  • the distributed system 110 may connect several BSSs 100 and 105 to implement an extended service set (ESS) 140 which is an extended service set.
  • ESS 140 may be used as a term indicating one network in which one or several APs 125 and 230 are connected through the distributed system 110.
  • APs included in one ESS 140 may have the same service set identification (SSID).
  • the portal 120 may serve as a bridge for connecting the WLAN network (IEEE 802.11) with another network (for example, 802.X).
  • a network between the APs 125 and 130 and a network between the APs 125 and 130 and the STAs 100-1, 105-1 and 105-2 may be implemented. However, it may be possible to perform communication by setting up a network even between STAs without the APs 125 and 130.
  • a network that performs communication by establishing a network even between STAs without APs 125 and 130 is defined as an ad-hoc network or an independent basic service set (BSS).
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating an IBSS.
  • the IBSS is a BSS operating in an ad-hoc mode. Since IBSS does not contain an AP, there is no centralized management entity. That is, in the IBSS, the STAs 150-1, 150-2, 150-3, 155-4, and 155-5 are managed in a distributed manner. In the IBSS, all STAs 150-1, 150-2, 150-3, 155-4, and 155-5 may be mobile STAs, and access to a distributed system is not allowed, thus making a self-contained network. network).
  • a STA is any functional medium that includes medium access control (MAC) conforming to the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard and a physical layer interface to a wireless medium. May be used to mean both an AP and a non-AP STA (Non-AP Station).
  • MAC medium access control
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • the STA may include a mobile terminal, a wireless device, a wireless transmit / receive unit (WTRU), a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile subscriber unit ( It may also be called various names such as a mobile subscriber unit or simply a user.
  • WTRU wireless transmit / receive unit
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • UE mobile subscriber unit
  • It may also be called various names such as a mobile subscriber unit or simply a user.
  • the data (or frame) transmitted from the AP to the STA is downlink data (or downlink frame), and the data (or frame) transmitted from the STA to the AP is uplink data (or uplink frame). It can be expressed by the term).
  • the transmission from the AP to the STA may be expressed in terms of downlink transmission, and the transmission from the STA to the AP may be expressed in terms of uplink transmission.
  • each of the PHY protocol data units (PPDUs), frames, and data transmitted through downlink transmission may be expressed in terms of a downlink PPDU, a downlink frame, and downlink data.
  • the PPDU may be a data unit including a PPDU header and a physical layer service data unit (PSDU) (or MAC protocol data unit (MPDU)).
  • PSDU physical layer service data unit
  • MPDU MAC protocol data unit
  • the PPDU header may include a PHY header and a PHY preamble
  • the PSDU (or MPDU) may be a data unit including a frame (or an information unit of a MAC layer) or indicating a frame.
  • the PHY header may be referred to as a physical layer convergence protocol (PLCP) header in another term
  • the PHY preamble may be expressed as a PLCP preamble in another term.
  • each of the PPDUs, frames, and data transmitted through uplink transmission may be represented by the term uplink PPDU, uplink frame, and uplink data.
  • the entire bandwidth is used for downlink transmission to one STA and uplink transmission of one STA based on single-orthogonal frequency division multiplexing (SUDM) transmission.
  • the AP may perform DL (downlink) multi-user (MU) transmission based on MU MIMO (multiple input multiple output), and such transmission may be expressed by the term DL MU MIMO transmission. Can be.
  • an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) based transmission method may be supported for uplink transmission and downlink transmission.
  • the AP may perform DL MU transmission based on OFDMA, and such transmission may be expressed by the term DL MU OFDMA transmission.
  • the AP may transmit downlink data (or downlink frame, downlink PPDU) to each of the plurality of STAs through the plurality of frequency resources on the overlapped time resources.
  • the plurality of frequency resources may be a plurality of subbands (or subchannels) or a plurality of resource units (RUs) (eg, a basic tone unit (BTU), a small tone unit (STU)).
  • DL MU OFDMA transmission can be used with DL MU MIMO transmission.
  • DL MU MIMO transmission based on a plurality of space-time streams (or spatial streams) is performed on a specific subband (or subchannel) allocated for DL MU OFDMA transmission. Can be.
  • UL MU transmission uplink multi-user transmission
  • UL MU transmission may be supported for a plurality of STAs to transmit data to an AP on the same time resource.
  • Uplink transmission on the overlapped time resource by each of the plurality of STAs may be performed in the frequency domain or the spatial domain.
  • different frequency resources may be allocated as uplink transmission resources for each of the plurality of STAs based on OFDMA.
  • the different frequency resources may be different subbands (or subchannels) or different resource units (RUs) (eg, basic tone units (BTUs) and small tone units (STUs)).
  • RUs resource units
  • BTUs basic tone units
  • STUs small tone units
  • Each of the plurality of STAs may transmit uplink data to the AP through different allocated frequency resources.
  • the transmission method through these different frequency resources may be represented by the term UL MU OFDMA transmission method.
  • each of the plurality of STAs When uplink transmission by each of the plurality of STAs is performed in the spatial domain, different space-time streams (or spatial streams) are allocated to each of the plurality of STAs, and each of the plurality of STAs transmits uplink data through different space-time streams. Can transmit to the AP.
  • the transmission method through these different spatial streams may be represented by the term UL MU MIMO transmission method.
  • the UL MU OFDMA transmission and the UL MU MIMO transmission may be performed together.
  • UL MU MIMO transmission based on a plurality of space-time streams (or spatial streams) may be performed on a specific subband (or subchannel) allocated for UL MU OFDMA transmission.
  • a multi-channel allocation method was used to allocate a wider bandwidth (for example, a bandwidth exceeding 20 MHz) to one UE.
  • the multi-channel may include a plurality of 20 MHz channels when one channel unit is 20 MHz.
  • a primary channel rule is used to allocate a wide bandwidth to the terminal. If the primary channel rule is used, there is a constraint for allocating a wide bandwidth to the terminal. Specifically, according to the primary channel rule, when a secondary channel adjacent to the primary channel is used in an overlapped BSS (OBSS) and 'busy', the STA may use the remaining channels except the primary channel. Can not.
  • OBSS overlapped BSS
  • the STA can transmit the frame only through the primary channel, thereby being limited to the transmission of the frame through the multi-channel. That is, the primary channel rule used for multi-channel allocation in the existing WLAN system may be a big limitation in obtaining high throughput by operating a wide bandwidth in the current WLAN environment where there are not many OBSS.
  • a WLAN system supporting an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) technique is disclosed.
  • OFDMA technology When OFDMA technology is used, a plurality of terminals may be used simultaneously instead of one terminal without using a primary channel rule. Therefore, wide bandwidth operation is possible, and the efficiency of the operation of radio resources can be improved.
  • a time-frequency structure assumed in a WLAN system may be as follows.
  • 256 FFT / IFFT is applied for a bandwidth of 20 MHz
  • 512 FFT / IFFT is applied for a bandwidth of 40 MHz
  • 1024 FFT / IFFT is applied for a bandwidth of 80 MHz
  • 2048 FFT for a bandwidth of 160 MHz continuous or discontinuous 160 MHz.
  • IFFT can be applied.
  • the IDFT / DFT length (or effective symbol length) based on inverse discrete fourier transform (IDFT) / discrete fourier transform (DFT) (or FFT / IFFT) may be N times the IDFT / DFT length in the existing WLAN system. .
  • the length of an OFDM symbol may be a value obtained by adding a length of a guard interval (GI) to an IDFT / DFT length.
  • the length of the GI can be various values such as 0.4 ⁇ s, 0.8 ⁇ s, 1.6 ⁇ s, 2.4 ⁇ s, 3.2 ⁇ s.
  • resource allocation units defined with different sizes may be used.
  • a basic tone unit (BTU) and a small tone unit (STU) may be defined as resource units for OFDMA-based resource allocation.
  • the AP may determine downlink transmission resources and / or uplink transmission resources for at least one STA based on the above-described resource units of different sizes.
  • the AP may transmit at least one PPDU to at least one STA through the scheduled downlink transmission resource.
  • the AP may receive at least one PPDU transmitted by at least one STA through the scheduled uplink transmission resource.
  • the BTU may be a larger size resource unit than the STU.
  • the BTU may be defined as 56 tons, 114 tons or the like.
  • the BTU may be defined as the same size regardless of the amount of available bandwidth (eg, 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz, etc.) or may be defined as a size that varies depending on the amount of available bandwidth.
  • the size of the BTU may be defined as a relatively large value as the size of the available bandwidth increases. Tone may be interpreted as having the same meaning as a subcarrier.
  • the STU may be a smaller size resource unit than the BTU.
  • the STU may be defined as a size of 26 tons.
  • Resource units such as BTU and STU are left guard tone, right guard tone and center of total bandwidth for interference mitigation located at both ends of the overall bandwidth over the entire bandwidth (or available bandwidth). It may be allocated considering the direct current (DC) tone located at.
  • resource units such as BTU and STU can be used for user allocation separation (or resource allocation per STA), common pilot, automatic gain control (AGC), phase tracking, etc. It may be allocated in consideration of a leftover tone (or a remaining tone) that may be used as.
  • An allocation method (number of allocations, allocation positions, etc.) of resource units such as BTU and STU on the entire bandwidth may be set in consideration of resource utilization efficiency and scalability (or scalability) according to the overall bandwidth.
  • the allocation method of resource units such as BTU and STU may be signaled based on a predefined or various methods (eg, signaling based on a signal field included in a PPDU header of a PPDU).
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a resource allocation method according to an embodiment of the present invention.
  • Table 1 below discloses basic resource allocation of BTUs and STUs on bandwidths of 20 MHz, 40 MHz, and 80 MHz.
  • BTU Basic tone unit
  • STU Small tone unit
  • the BTU may be defined as 56 tons, STU 26 tons.
  • One STU may be implemented as two divided STUs corresponding to 13 tones based on the DC tone.
  • Two BTUs and five STUs may be allocated for a 20 MHz bandwidth that includes 242 tones of available tones.
  • four BTUs and ten STUs may be allocated for a 40 MHz bandwidth containing 484 tons of available tones and eight BTUs and 21 STUs for an 80 MHz bandwidth containing 994 tons of available tones. Can be.
  • One or two BTUs may be allocated to one STA for a 20 MHz bandwidth.
  • one or two BTUs may be allocated to one STA for a 40 MHz bandwidth, and one, two or four BTUs may be allocated to one STA for an 80 MHz bandwidth.
  • the number of STUs that can be allocated to one STA for a 20 MHz bandwidth may be 1, 2, 4, or 5. 5, the maximum value of the number of STUs that can be allocated to one STA on a 20 MHz bandwidth, may be defined as another value in consideration of signaling about the number of STUs allocated to one STA.
  • the number of STUs that can be allocated to one STA for the 40 MHz bandwidth may be 1, 2, 4, or 10. 10, which is the maximum value of the number of STUs that can be allocated to one STA on a 40 MHz bandwidth, may be defined as another value in consideration of signaling about the number of STUs allocated to one STA.
  • the number of STUs that can be allocated to one STA for an 80 MHz bandwidth may be 1, 2, 4, or 21. 21, which is the maximum number of STUs that can be allocated to one STA on an 80 MHz bandwidth, may be defined as another value in consideration of signaling about the number of STUs allocated to one STA.
  • a virtual allocation resource unit including a tone corresponding to a combination of at least one BTU and at least one STU is defined, and resource allocation based on the virtual allocation resource unit This can be done.
  • Resource allocation based on virtual allocation resource units may be referred to as virtualization in other words.
  • the virtual allocation resource unit may be a resource unit for recycling the interleaver size and OFDM numerology of the existing WLAN system.
  • the virtual allocation resource unit may be defined as a resource unit larger than a BTU and an STU corresponding to a tone corresponding to a combination of at least one BTU and at least one STU.
  • the virtual allocation resource unit may be 242 tons combining two BTUs and five STUs, or the virtual allocation resource unit may be 484 tons combining four BTUs and ten STUs.
  • the existing pilot allocation and the existing interleaver size may be utilized.
  • a pilot tone may be allocated to 8 tons of the 242 tones and a data tone may be allocated to the remaining 234 tons.
  • Interleaving based on a 234 interleaver may be performed on 234 tones of data tones.
  • the data interleaving procedure and the pilot tone insertion procedure may be performed in the same manner as the STA to which the existing 242 tones are allocated. That is, even if the 242-tone structure is not physically supported, one virtual 242-tone resource unit may be allocated to the STA.
  • the interleaving procedure using the existing 234 interleaver and the insertion procedure of the existing pilot tones (8 pilot tones) may be used.
  • the resource unit of 242 tons may be expressed in terms of a virtual allocation resource unit.
  • the virtual allocation resource unit may be a multiple of 242 tons or 242 tons (eg, 484, 968, etc.).
  • the size of the virtual allocation resource unit may be determined based on other interleaver sizes (108, 52, 24, etc.) used in the existing WLAN system.
  • the virtual allocation resource unit may include a plurality of data tones defined as BTUs corresponding to tones corresponding to a combination of at least one BTU and at least one STU, and resource units larger than the STU, and interleaved by a newly defined interleaver size. It may be.
  • the virtual allocation resource unit as described above may be utilized for transmission based on single OFDMA.
  • all BTUs and all STUs defined in each bandwidth may be allocated to one STA for SU OFDMA-based transmission.
  • the maximum number of STAs that can be simultaneously allocated resources in a 20 MHz bandwidth may be seven. Each of up to seven STAs may be allocated two BTUs and five STUs, respectively. The maximum number of STAs that can be allocated resources in the 40 MHz bandwidth may be fourteen. Each of up to 14 STAs may be allocated each of 4 BTUs and 10 STUs. The maximum number of STAs that can be allocated resources in an 80 MHz bandwidth may be 29. Each of 29 STAs may be allocated 8 BTUs and 21 STUs, respectively.
  • the maximum number of STAs that can be allocated resources over the entire bandwidth may be limited to less than 29 (eg, 20), in which case, a combination of 8 BTUs and 21 STUs in an 80 MHz bandwidth may be used. Up to 19 STAs may be allocated resources at the same time.
  • the following tone numerology can be assumed for each bandwidth size.
  • the following tone neurology may be resource allocation based on various tone neurology as well as the tone neurology disclosed in the following example.
  • the OFDMA tone structure is composed of two 56 ton resource units (BTUs) and five 26 ton resource units (20 MHz bandwidth).
  • STU can be configured based on.
  • resource allocation may be performed based on virtual allocation resource units corresponding to nine 26 tons of resource units.
  • the allocation of two 56 tonnes of resource units (BTUs) and five 26 tonnes of resource units (STUs) over a 20 MHz bandwidth is: (1) Left guard tone / 56/26/26/13 / DC / 13/26/26 / 56 / right guard tone or (2) 26/26/13/56 / DC / 56/13/26/26 / right guard tone.
  • 13 tons may be a resource unit obtained by dividing a resource unit of 26 tons.
  • the available 492 tons can be divided into two parts based on DC tone, each of which has three 56 tons of resource units and three 26 tons of It may include resource units.
  • Resource allocation on the specific 40 MHz bandwidth may be left guard tone / 56/56/26/26/26/56 / DC tone / 56/26/26/26/56/56 / right guard tone.
  • left guard tones six left guard tones, five DC tones and five right guard tones may be assumed for the 40 MHz bandwidth.
  • seven 56 tonnes and four 26 tonnes may be allocated.
  • the resource allocation on the specific 40 MHz bandwidth may be left guard tone / 56/56/26/26/56/28 / DC / 28/56/26/26/56/56 / right guard tone.
  • 26 tons may be a resource unit obtained by dividing a 56 ton resource unit.
  • 11 left guard tones, 9 DC tones and 5 right guard tones or 6 left guard tones, 13 DC tones and 5 right guard tones can be assumed for the 80 MHz bandwidth.
  • the remaining 1000 tones available except for the left guard tone, DC tone, and right guard tone can be divided into four parts. Dividing 1000 tons can produce four 250 tons. For each of the four 250 tonnes, four 56 tonnes of resource units and one 26 tonnes of resource units may be defined. That is, 56 tons of resource units and one 26 tons of resource units may be allocated on one 250 tons. Alternatively, 56 tons of resource units may be divided into two 26 tons of resource units, in which case, 250 tons of resource units may include nine 26 tons of resource units. Nine 26 tons of resource units may be defined as one virtual allocated resource unit.
  • Resource allocation on the specific 80 MHz bandwidth is left guard tone / 56/56/56/56/26/26/56/56/56/56 / DC tone / 56/56/56/56/26/26/56/56 / 56/56 / right guard tone.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating a pilot tone allocation method for a virtual allocation resource unit according to an embodiment of the present invention.
  • a method of allocating a pilot tone in consideration of the positions of pilot tones of each of at least one BTU and at least one STU corresponding to the virtual allocation resource unit is disclosed.
  • the virtual allocation resource unit may not use the existing 242-tone-based OFDM numerology for allocating pilot tones.
  • 242 tons of virtual allocation resource units may be allocated through virtualization, and the 242 tons of virtual allocation resource units may correspond to a combination of two BTUs and five STUs.
  • the BTU can be alternately configured with two STUs. That is, it is possible to configure a band plan consisting of a total of nine STUs, which can be used as allocated resources of 242 tons.
  • the position of the pilot tone included in the virtual allocation resource unit is at least one BTU (eg, two BTUs) and at least one corresponding to the virtual allocation resource unit.
  • the pilot tone may be the same as the position of all or part of the pilot tone of the plurality of pilot tones of the STU (e.g., five STUs).
  • the position of the pilot tone included in the virtual allocation resource unit may be the same as the position of the pilot tone of all or part of the pilot tones of the plurality of STUs corresponding to the virtual allocation resource unit. Can be.
  • BTU e.g., two BTUs
  • STU e.g., five STUs
  • one BTU may include four pilot tones
  • one STU may include two pilot tones.
  • the positions of 8 pilot tones of 18 and the positions of 8 pilot tones included in the 242 tons of virtual allocation resource units may be the same (or overlap).
  • the positions of four pilot tones among the eight pilot tones included in the two BTUs and the positions of the four pilot tones of the virtual allocation resource unit may be the same.
  • the four pilot tones included in the two BTUs having the same position as the pilot tone of the virtual allocation resource unit may be even pilot tones (or even index pilot tones).
  • four pilot tones included in two BTUs having the same position as the pilot tone of the virtual allocation resource unit may be an odd pilot tone (or an odd index pilot tone).
  • four pilot tones included in two BTUs having the same position as the pilot tone of the virtual allocation resource unit may be a combination of even index pilot tones / odd index pilot tones.
  • the even index pilot tone (or even pilot tone) is a pilot tone located evenly based on the leftmost tone or the rightmost tone among pilot tones included in the resource unit (BTU, STU),
  • the odd index pilot tone (or odd pilot tone) may be a pilot tone located in an odd number with respect to a specific frequency position among pilot tones included in a resource unit.
  • the positions of four pilot tones of the eight pilot tones included in the four STUs and the positions of the four pilot tones of the virtual allocation resource unit may be the same.
  • Four pilot tones included in four STUs having the same position as the pilot tone of the virtual allocation resource unit may be even index pilot tones.
  • four pilot tones included in four STUs having the same position as the pilot tone of the virtual allocation resource unit may be odd index pilot tones.
  • the four pilot tones included in the four STUs having the same position as the pilot tone of the virtual allocation resource unit may be a combination of even index pilot tones / odd index pilot tones.
  • the positions of the two pilot tones included in the other STU may not be the same as the positions of the pilot tones of the virtual allocation resource unit.
  • the other STU may be a central STU located centrally on 242 tons.
  • the positions of eight pilot tones of the total number of pilot tones of the two BTUs and the five STUs and the eight pilot tones included in the 242 tons of virtual allocation resource units may be the same.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating a pilot tone allocation method for a virtual allocation resource unit according to an embodiment of the present invention.
  • a method of allocating a pilot tone in consideration of a position of a pilot tone of each of at least one BTU and at least one STU corresponding to a virtual allocation resource unit is disclosed. That is, the virtual allocation resource unit may not use the existing 242-tone-based OFDM numerology for allocating pilot tones.
  • 246 tons of virtual allocation resource units may be allocated through virtualization, and the 246 tons of virtual allocation resource units may be a combination of three BTUs and three STUs. Of the 246 tons of virtual allocated resource units, only 242 tones may be used as data tones and pilot tones, and 4 tones may be the remaining tones (or leftover tones). Accordingly, the interleaving procedure for the data tone using the existing 234 interleaver may be used even for the 246 ton virtual allocation resource unit.
  • the position of the pilot tone included in the virtual allocation resource unit is at least one BTU (for example, three BTUs) and at least one corresponding to the virtual allocation resource unit.
  • the pilot tone may be the same as the position of all or part of the pilot tones of the plurality of pilot tones of the STU (e.g., three STUs).
  • a plurality of at least one BTU (e.g., three BTUs) and at least one STU (e.g., three STUs) in which a set of locations of pilot tones of the virtual allocated resource units correspond to the virtual allocated resource units. May be included in the set of positions of the pilot tones.
  • one BTU may include four pilot tones
  • one STU may include two pilot tones.
  • the positions of 8 of the 18 pilot tones and the positions of the pilot tones included in the 246 tons of virtual allocation resource units may be the same (or overlap).
  • the positions of six pilot tones among the 12 pilot tones included in the three BTUs may be the same as the positions of the six pilot tones of the virtual allocation resource unit.
  • Six pilot tones included in three BTUs having the same position as the pilot tone of the virtual allocation resource unit may be even index pilot tones.
  • six pilot tones included in three BTUs having the same position as the pilot tone of the virtual allocation resource unit may be odd index pilot tones.
  • six pilot tones included in three BTUs having the same position as the pilot tone of the virtual allocation resource unit may be a combination of even index pilot tones / odd index pilot tones.
  • the positions of two pilot tones of the four pilot tones included in the two STUs and the positions of the two pilot tones of the virtual allocation resource unit may be the same.
  • the two pilot tones included in the two STUs having the same position as the pilot tone of the virtual allocation resource unit may be even index pilot tones.
  • two pilot tones included in two STUs having the same position as the pilot tone of the virtual allocation resource unit may be odd index pilot tones.
  • two pilot tones having the same position as that of the pilot tone of the virtual allocation resource unit included in the two STUs may be a combination of even index pilot tones / odd index pilot tones.
  • the positions of the two pilot tones included in the other STU may not overlap with the positions of the pilot tones of the virtual allocation resource unit.
  • the other STU may be a central STU located centrally on 246 tons.
  • the positions of six pilot tones among the total number of pilot tones of three BTUs and three STUs and the positions of eight pilot tones included in the virtual allocation resource unit of 246 tons may be set to be the same. .
  • the location of the pilot tone may be fixed without being changed according to the change of the resource unit to which the pilot tone is allocated.
  • the pilot tone of the virtual allocation resource unit and the BTU assignable in the bandwidth correspond to a part of the pilot tone included in the STU (in other words, the BTU assignable in the position and bandwidth of the pilot tone in the virtual allocation resource unit
  • the positions of the pilot tones of the pilot tones included in the STU correspond to each other, or the set of positions of the pilot tones of the virtual allocation resource unit is assigned to the set of positions of the pilot tones included in the BTUs and the pilot tones included in the STU.
  • LTF training field
  • the tone position may be set equally.
  • a plurality of BTUs and STUs that can be allocated within a bandwidth in consideration of a structure of a training field supported in a WLAN system for example, a HE-LTF (long training field) structure generated based on four times the IFFT
  • the position of at least one pilot tone among the pilot tones and the position of the pilot tone of the virtual allocation resource unit may be set identically.
  • the location of the pilot may be fixed without being changed according to the change of the resource unit to which the pilot tone is allocated, which may be convenient for implementation. For example, when a part of the pilot tone included in the pilot tone and the bandwidth of the virtual allocated resource unit and the STU are included in the bandwidth (or the location of the pilot tone in the virtual allocated resource unit and the BTU and the STU allocable within the bandwidth).
  • the implementation of the training field (eg, LTF) based operation and the channel tracking operation may be facilitated.
  • the positions of at least one pilot tone among a plurality of pilot tones included in a bandwidth allocated to a BTU and an STU overlap with a position of a pilot tone of a virtual allocated resource unit May be
  • a plurality of BTUs and STUs that can be allocated within a bandwidth in consideration of a structure of a training field supported in a WLAN system for example, a HE-LTF (long training field) structure generated based on four times the IFFT
  • the positions of the pilot tones of the pilot tones and the positions of the pilot tones of the virtual allocation resource unit may overlap.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating a method of allocating a pilot tone in a PPDU according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 a PPDU using the pilot tone allocation method disclosed in FIGS. 3 and 4 is disclosed.
  • a field to be decoded by the STA without knowing whether the resource allocated to the STA is a virtual allocated resource, a BTU, and / or an STU may be expressed by the term of an undetermined resource 500.
  • a field in which a resource allocated to an STA is a virtual allocation resource, a BTU, and / or an STU among the fields included in the PPDU and which the STA can perform decoding may be expressed by the term resource determination field 540.
  • the virtual allocated resource unit transmitting the resource undetermined field 500 may include at least one BTU corresponding to the virtual allocated resource unit and a pilot tone corresponding to the location of all pilot tones of the at least one STU.
  • the 246-ton virtual allocated resource unit transmitting the resource undetermined field 500 may include 18 pilot tones corresponding to the positions of 18 pilot tones included in two BTUs and five STUs.
  • the set of pilot tones of 246 tons of virtual allocation resource units may be the same as the set of 18 pilot tones included in two BTUs and five STUs corresponding to 246 tons of virtual allocation resource units.
  • the resource undetermined field 500 may be a previously transmitted training of a signal field (eg, high efficiency (HE) -SIG (signal)) 520 that contains information about resource allocation (or scheduling).
  • a signal field eg, high efficiency (HE) -SIG (signal)
  • Field if a long training field (HE-LTF) is transmitted before the signaling field 520, HE-LTF, and the virtual allocation resource unit transmitting this training field may include 18 pilot tones Can be.
  • the virtual allocation resource unit transmitting the resource determination field 540 may include a pilot tone corresponding to at least one BTU corresponding to the virtual allocation resource unit and some pilot tones of all pilot tones of the at least one STU.
  • the 246-ton virtual allocated resource unit transmitting the resource determination field 540 corresponds to the positions of eight pilot tones among 18 pilot tones included in two BTUs and five STUs. It can contain eight pilot tones.
  • the resource determination field 540 may be a data field transmitted after the signal field 520 that includes information about resource allocation (or scheduling), and the virtual allocation resource unit that transmits this data field may be It may contain eight pilot tones.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating a pilot tone allocation method according to an embodiment of the present invention.
  • pilot allocation is disclosed in two different sized resource units for supporting a single OFDMA resource allocation structure. Specifically, a method for allocating a pilot tone and a data tone for each of 56 ton resource units (or BTUs) 650 and 26 ton resource units (or STUs) 600 is disclosed.
  • the pilot tone for the 56 ton resource unit 650 may be determined in consideration of the number and allocation positions of pilot tones / data tones based on the 56-tonne numerology used in the existing IEEE 802.11ac.
  • the number and allocation of pilot tones / data tones based on the existing 56-tonne numerology of IEEE 802.11ac is based on IEEE Standard for Information technology telecommunications and information exchange between systems local and metropolitan area networks specific requirements' Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications Amendment 4: Enhancements for Very High Throughput for Operation in Bands below 6 GHz at 22.3.10.10 Pilot subcarriers.
  • MAC Wireless LAN Medium Access Control
  • PHY Physical Layer
  • the 26 ton resource unit 600 may be determined in consideration of the number and allocation positions of pilot tones / data tones based on 26 tons of numerology used in the existing IEEE 802.11ah.
  • pilot tones / data tones based on the existing 26-tonne numerology of IEEE 802.11ah are IEEE P802.11ah TM / D5.0 Draft Standard for Information technology tele-communications and information exchange between systems Local and metropolitan area network specific requirements as described in 24.3.9.10 Pilot subcarriers of Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications Amendment 2: Sub 1 GHz License ExemptOperation.
  • MAC Wireless LAN Medium Access Control
  • PHY Physical Layer
  • the pilot tone may be located at [x y].
  • [x y] may be determined such that the interval between pilot tones has 14 tons. That is, [x y] may be set such that the pilot tone spacing is 14 tones.
  • a tone located seventh in a direction of increasing frequency based on a specific tone may be defined as a first pilot tone, and a tone located seventh in a direction of decreasing frequency as a second pilot tone.
  • [x y] may be [-7 + 7] based on a specific tone.
  • the pilot tone may be located at [a x y b].
  • [a x y b] may be determined such that an interval between pilot tones has 14 tons.
  • the pilot tone spacing of a and x, the pilot tone spacing of x and y, and the pilot tone spacing of y and b may correspond to 14 tons.
  • the seventh and twenty-first tones located in the direction in which the frequency increases with respect to a specific tone are respectively 7 in the direction in which the first pilot tone, the second pilot tone, and the frequency decrease.
  • the second and twenty-first located tones may be defined as third pilot tones and fourth pilot tones.
  • [a x y b] may be [ ⁇ 21 ⁇ 7 +7 +21] based on a specific tone.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating a pilot tone allocation method according to an embodiment of the present invention.
  • pilot allocation is disclosed in two different sized resource units for supporting a single OFDMA resource allocation structure.
  • the allocation of pilot tones when a 56 ton resource unit is divided into two 26 ton resource units and four leftover tones are allocated.
  • the allocation of pilot tones when two 26 ton resource units and additional leftover tones are allotted to 56 ton resource units is also started.
  • the positions of the pilot tones of the two 26 ton resource units generated by dividing the 56 ton resource units may be allocated in consideration of the positions of the pilot tones within the 56 ton resource units.
  • the position of the pilot tones of the 56 tons of resource units is 26 tons of resources constituting 56 tons of resource units. It may be allocated in consideration of the position of the pilot tone in the unit.
  • one 56 ton resource unit 700 fixed on the frequency axis may be divided into two 26 ton resource units 710 and 720 fixed on the frequency axis.
  • a 56-tone unit 700 fixed on the frequency axis may be virtually allocated to two 26-tone units 710 and 720 fixed on the frequency axis.
  • Such division of resource units may be performed when there is a need for resource allocation for a plurality of STAs.
  • the position of the pilot tone of the 56 ton resource unit 700 is [axyb]
  • the position of the pilot tone of the first 26 ton resource unit 710 generated by dividing the 56 ton resource unit is [ax]
  • the location of the pilot tone of the second 26 ton resource unit 720 may be [yb].
  • [a, x, y, b] may be [-21, -7, +7, +21] based on a specific tone as described above. That is, even when the 56 ton resource unit 700 is divided and used, the pilot spacing and / or the pilot position may be maintained in the 56 ton resource unit 700.
  • pilot spacing and / or pilot positions of 26 ton resource units 710 and 720 are maintained based on pilot tones allocated to [ax] and [yb]. Can be.
  • pilot tone allocation method even when the division is performed for the 56 ton resource unit 700, not only the pilot spacing and the pilot position of one 56 ton resource unit 700, but also 26 Pilot spacing and / or pilot position of the resource units 710 and 720 of the tone may be maintained.
  • pilot spacing of two 26 tons of resource units 710 and 720 and And / or pilot position may be maintained.
  • the position of the pilot tone of the resource unit 710 of the first 26 tons is [ax] and the position of the pilot tone of the resource unit 720 of the second 26 tons is [yb]
  • the location of the pilot tone of unit 700 may be [axyb].
  • [a x y b] may be [-21, -7, +7, +21].
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a radio resource scheduling method according to an embodiment of the present invention.
  • a method of scheduling radio resources based on a BTU and / or STU is disclosed by an AP.
  • the AP schedules each of the plurality of radio resources for communication with the plurality of STAs in bandwidth (step S800).
  • each of the plurality of radio resources may be one of a first resource unit, a second resource unit, a combination of the first resource unit and the second resource unit, or a virtual allocation resource unit.
  • the virtual allocation resource unit may be a combination of at least one first resource unit and at least one second resource unit including a plurality of data tones interleaved by one interleaver.
  • the set of positions of the plurality of first pilot tones included in the virtual allocation resource unit may include at least one first resource unit constituting the virtual allocation resource unit. And a set of positions of a plurality of second pilot tones included in at least one second resource unit.
  • each of the at least one first resource unit constituting the virtual allocation resource unit may be a BTU corresponding to 56 tons including 52 tones of data and 4 second pilot tones.
  • the four second pilot tones may include two even index pilot tones that are even-numbered based on a specific tone and two odd index pilot tones that are odd-numbered based on the specific tone.
  • each of the at least one second resource unit constituting the virtual allocation resource unit may be an STU corresponding to 26 tons including 24 tons of data and two second pilot tones.
  • the two second pilot tones may include one even index pilot tone located evenly based on the specific tone and one odd index pilot tone located oddly based on the specific tone.
  • the positions of the plurality of first pilot tones included in the virtual allocation resource unit may include the positions of the two even index pilot tones of each of the at least one first resource unit constituting the virtual allocation resource unit and the virtual allocation resource unit. It may be the same as the position of one even index pilot tone of each second resource unit except for one second resource unit of the at least one second resource unit.
  • the positions of the plurality of first pilot tones included in the virtual allocation resource unit may include at least two positions of the two odd index pilot tones of each of the at least one first resource unit constituting the virtual allocation resource unit and the virtual allocation resource unit. It may be identical to the position of one odd index pilot tone of each of the second resource units except for one second resource unit of one second resource unit.
  • a resource undetermined field when a resource undetermined field is transmitted through a virtual allocated resource unit, at least one of positions of a plurality of first pilot tones included in the virtual allocated resource unit and at least one virtual allocated resource unit
  • the positions of the plurality of second pilot tones included in the first resource unit and the at least one second resource unit may be the same.
  • At least one of the positions of the plurality of first pilot tones included in the virtual allocation resource unit and the virtual allocation resource unit may be the same.
  • the resource undetermined field may be a field transmitted before the signal field including allocation information for the virtual allocated resource unit, and the resource determination field may be a field transmitted after the signal field.
  • the AP transmits each of the plurality of downlink data to each of the plurality of STAs through each of the plurality of radio resources (step S810).
  • a plurality of downlink data may be transmitted to each of the plurality of STAs through each of the plurality of radio resources scheduled by step S800.
  • FIG. 9 is a conceptual diagram illustrating a DL MU PPDU format according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 illustrates a DL MU PPDU format transmitted based on OFDMA by an AP according to an embodiment of the present invention.
  • the PPDU header of the DL MU PPDU includes a legacy-short training field (L-STF), a legacy-long training field (L-LTF), a legacy-signal (L-SIG), and a HE-SIG A (high).
  • efficiency-signal A), high efficiency-signal-B (HE-SIG B), high efficiency-short training field (HE-STF), high efficiency-long training field (HE-LTF), data field (or MAC payload ) May be included.
  • From the PHY header to the L-SIG may be divided into a legacy part and a high efficiency (HE) part after the L-SIG.
  • the L-STF 900 may include a short training orthogonal frequency division multiplexing symbol.
  • the L-STF 800 may be used for frame detection, automatic gain control (AGC), diversity detection, and coarse frequency / time synchronization.
  • AGC automatic gain control
  • the L-LTF 910 may include a long training orthogonal frequency division multiplexing symbol.
  • the L-LTF 910 may be used for fine frequency / time synchronization and channel prediction.
  • the L-SIG 920 may be used to transmit control information.
  • the L-SIG 920 may include information about a data rate and a data length.
  • the HE-SIG A 930 may include information for indicating an STA to receive the DL MU PPDU.
  • the HE-SIG A 930 may include an identifier of a specific STA (or AP) to receive a PPDU, and information for indicating a group of the specific STA.
  • the HE-SIG A 930 may also include resource allocation information for receiving the DL MU PPDU of the STA.
  • the HE-SIG A 930 may include color bit information, bandwidth information, tail bits, CRC bits, and MCS for the HE-SIG B 940 for BSS identification information. It may include modulation and coding scheme information, symbol number information for the HE-SIG B 940, and cyclic prefix (CP) (or guard interval (GI)) length information.
  • CP cyclic prefix
  • GI guard interval
  • the HE-SIG B 940 may include information on a length MCS of a physical layer service data unit (PSDU) for each STA, tail bits, and the like. In addition, the HE-SIG B 940 may include information on an STA to receive the PPDU, OFDMA-based resource allocation information (or MU-MIMO information). When the HE-SIG B 940 includes OFDMA-based resource allocation information (or MU-MIMO related information), the HE-SIG A 930 may not include resource allocation information.
  • PSDU physical layer service data unit
  • the HE-SIG A 950 or the HE-SIG B 960 includes resources such as resource allocation information (or virtual resource allocation information) for each of a plurality of STAs, and information on whether resource allocation using only BTUs or STUs is performed. It may include allocation information.
  • the previous field of the HE-SIG B 940 on the DL MU PPDU may be transmitted in duplicated form in each of different transmission resources.
  • the HE-SIG B 940 transmitted in some resource units (for example, resource unit 1 and resource unit 2) is an independent field including individual information, and the remaining resources.
  • the HE-SIG B 940 transmitted in a unit (eg, resource unit 3 and resource unit 4) is an HE-SIG B 940 transmitted in another resource unit (eg, resource unit 1 and resource unit 2). ) May be in a format duplicated.
  • the HE-SIG B 940 may be transmitted in an encoded form on all transmission resources.
  • the field after the HE-SIG B 940 may include individual information for each of the plurality of STAs that receive the PPDU.
  • the HE-STF 950 may be used to improve automatic gain control estimation in a multiple input multiple output (MIMO) environment or an OFDMA environment.
  • MIMO multiple input multiple output
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • the STA1 may receive the HE-STF1 transmitted through the resource unit 1 from the AP, decode the data field 1 by performing synchronization, channel tracking / prediction, and AGC.
  • the STA2 may receive the HE-STF2 transmitted through the resource unit 2 from the AP, and decode the data field 2 by performing synchronization, channel tracking / prediction, and AGC.
  • the STA3 can receive the HE-STF3 transmitted through the resource unit 3 from the AP, decode the data field 3 by performing synchronization, channel tracking / prediction, and AGC.
  • the STA4 may receive the HE-STF4 transmitted through the resource unit 4 from the AP, and decode the data field 4 by performing synchronization, channel tracking / prediction, and AGC.
  • the HE-LTF 960 may be used to estimate a channel in a MIMO environment or an OFDMA environment.
  • the size of the IFFT applied to the fields after the HE-STF 950 and the HE-STF 950 and the size of the IFFT applied to the field before the HE-STF 950 may be different.
  • the size of the IFFT applied to the fields after the HE-STF 950 and the HE-STF 950 may be four times larger than the size of the IFFT applied to the field before the HE-STF 950.
  • the STA may receive the HE-SIG A 930 and may be instructed to receive the downlink PPDU based on the HE-SIG A 930.
  • the STA may perform decoding based on the changed FFT size from the field after the HE-STF 950 and the HE-STF 950.
  • the STA may stop decoding and configure a network allocation vector (NAV).
  • NAV network allocation vector
  • the cyclic prefix (CP) of the HE-STF 950 may have a larger size than the CP of another field, and during this CP period, the STA may perform decoding on the downlink PPDU by changing the FFT size.
  • An access point may allocate each of a plurality of radio resources for each of a plurality of STAs over the entire bandwidth, and transmit a physical protocol data unit (PPDU) to each of the plurality of STAs through each of the plurality of radio resources.
  • PPDU physical protocol data unit
  • Information about allocation of each of a plurality of radio resources for each of the plurality of STAs may be included in the HE-SIG A 850 or the HE-SIG B 860 as described above.
  • each of the plurality of radio resources may be a combination of a plurality of radio resource units (BTU, STU) defined in different sizes on the frequency axis.
  • the resource allocation combination may be a combination of at least one resource unit allocable on all available tones according to the size of the bandwidth.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram illustrating transmission of an UL MU PPDU according to an embodiment of the present invention.
  • a plurality of STAs may transmit a UL MU PPDU to an AP based on UL MU OFDMA.
  • the L-STF 1000, the L-LTF 1010, the L-SIG 1020, the HE-SIG A 1030, and the HE-SIG B 1040 may perform the roles disclosed in FIG. 8.
  • Information included in the signal field (L-SIG 1020, HE-SIG A 1030, HE-SIG B 1040) may be generated based on the information included in the signal field of the received DL MU PPDU. .
  • the STA1 may perform uplink transmission through the entire bandwidth up to the HE-SIG B 1040 and uplink transmission through the allocated bandwidth after the HE-STF 1050.
  • the STA1 may transmit an uplink frame based on the UL MU PPDU through the allocated bandwidth (eg, resource unit 1).
  • the AP may allocate uplink resources of each of a plurality of STAs based on a DL MU PPDU (eg, HE-SIG A / B), and each of the plurality of STAs is allocated an uplink resource and transmits a UL MU PPDU. Can be.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a wireless device to which an embodiment of the present invention can be applied.
  • the wireless device 1100 may be an STA that may implement the above-described embodiment, and may be an AP 1100 or a non-AP station (or STA) 1150.
  • the AP 1100 includes a processor 1110, a memory 1120, and an RF unit 1130.
  • the RF unit 1130 may be connected to the processor 1110 to transmit / receive a radio signal.
  • the processor 1110 may implement the functions, processes, and / or methods proposed in the present invention.
  • the processor 1110 may be implemented to perform the operation of the AP according to the above-described embodiment of the present invention.
  • the processor may perform the operation of the AP disclosed in the embodiment of FIGS. 1 to 10.
  • the processor 1110 schedules each of a plurality of radio resources for communication with a plurality of STAs on a bandwidth, and transmits each of a plurality of downlink data to each of the plurality of STAs through a plurality of radio resources. Can be implemented to transmit.
  • At least one radio resource of the plurality of radio resources is a virtual allocation resource unit, and the virtual allocation resource unit includes at least one first resource unit including a plurality of data tones interleaved by one interleaver (eg, a BTU ) And at least one second resource unit (eg, STU).
  • the virtual allocation resource unit includes at least one first resource unit including a plurality of data tones interleaved by one interleaver (eg, a BTU ) And at least one second resource unit (eg, STU).
  • the set of positions of the plurality of first pilot tones included in the virtual allocation resource unit may include at least one of the plurality of second pilot tones included in the at least one first resource unit and at least one second resource unit constituting the virtual allocation resource unit. It can be included in a set of locations.
  • the STA 1150 includes a processor 1160, a memory 1170, and a radio frequency unit 1180.
  • the RF unit 1180 may be connected to the processor 1160 to transmit / receive a radio signal.
  • the processor 1160 may implement the functions, processes, and / or methods proposed in the present invention.
  • the processor 1160 may be implemented to perform the operation of the STA according to the above-described embodiment of the present invention.
  • the processor may perform an operation of the STA in the embodiment of FIGS. 1 to 10.
  • the processor 1160 may determine that a resource undetermined field is based on a plurality of first pilot tones when a resource undetermined field transmitted before a signal field including resource scheduling (or resource allocation) information is transmitted on a virtual allocated resource unit. It may be implemented to perform decoding on.
  • the positions of the plurality of first pilot tones may be identical to the positions of all pilot tones of a combination of at least one first resource unit and at least one second resource unit constituting the virtual allocation resource unit.
  • the processor 1160 may determine that the resource undetermined field is based on the plurality of second pilot tones when the resource determination field transmitted after the signal field including resource scheduling (or resource allocation) information is transmitted on the virtual allocation resource unit. It may be implemented to perform decoding.
  • the positions of the plurality of second pilot tones may be the same as the positions of the pilot tones of some pilot tones of the combination of the at least one first resource unit and the at least one second resource unit constituting the virtual allocation resource unit. .
  • the processors 1110 and 1160 may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, data processing devices, and / or converters that convert baseband signals and wireless signals to and from each other.
  • Memory 1120, 1170 May include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium, and / or other storage device.
  • the RF unit 1130 and 1180 may include one or more antennas for transmitting and / or receiving a radio signal.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in the memories 1120 and 1170 and executed by the processors 1110 and 1160.
  • the memories 1120 and 1170 may be inside or outside the processors 1110 and 1160 and may be connected to the processors 1110 and 1160 by various well-known means.

Landscapes

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  • Mathematical Physics (AREA)
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Abstract

무선랜에서 파일롯 톤을 포함하는 자원 단위 상에서 데이터를 전송하는 방법 및 장치가 개시된다. 무선랜에서 파일롯 톤을 포함하는 자원 단위 상에서 데이터를 전송하는 방법은 AP가 대역폭 상에서 복수의 STA과 통신을 위한 복수의 무선 자원 각각을 스케줄링하는 단계와 AP가 복수의 무선 자원 각각을 통해 복수의 STA 각각으로 복수의 하향링크 데이터 각각을 전송하는 단계를 포함하되, 복수의 무선 자원 중 적어도 하나의 무선 자원은 가상 할당 자원 단위이고, 가상 할당 자원 단위에 포함되는 복수의 제1 파일롯 톤의 위치의 집합은 가상 할당 자원 단위를 구성하는 적어도 하나의 제1 자원 단위 및 적어도 하나의 제2 자원 단위에 포함되는 복수의 제2 파일롯 톤의 위치의 집합에 포함될 수 있다.

Description

무선랜에서 파일롯 톤을 포함하는 자원 단위 상에서 데이터를 전송하는 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신에 관한 것으로 보다 상세하게는 무선랜에서 파일롯 톤을 포함하는 자원 단위 상에서 데이터를 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
차세대 WLAN(wireless local area network)를 위한 논의가 진행되고 있다. 차세대 WLAN에서는 1) 2.4GHz 및 5GHz 대역에서 IEEE(institute of electronic and electronics engineers) 802.11 PHY(physical) 계층과 MAC(medium access control) 계층의 향상, 2) 스펙트럼 효율성(spectrum efficiency)과 영역 쓰루풋(area through put)을 높이는 것, 3) 간섭 소스가 존재하는 환경, 밀집한 이종 네트워크(heterogeneous network) 환경 및 높은 사용자 부하가 존재하는 환경과 같은 실제 실내 환경 및 실외 환경에서 성능을 향상 시키는 것 을 목표로 한다.
차세대 WLAN에서 주로 고려되는 환경은 AP(access point)와 STA(station)이 많은 밀집 환경이며, 이러한 밀집 환경에서 스펙트럼 효율(spectrum efficiency)과 공간 전송률(area throughput)에 대한 개선이 논의된다. 또한, 차세대 WLAN에서는 실내 환경뿐만 아니라, 기존 WLAN에서 많이 고려되지 않던 실외 환경에서의 실질적 성능 개선에 관심을 가진다.
구체적으로 차세대 WLAN에서는 무선 오피스(wireless office), 스마트 홈(smart home), 스타디움(Stadium), 핫스팟(Hotspot), 빌딩/아파트(building/apartment)와 같은 시나리오에 관심이 크며, 해당 시나리오 기반으로 AP와 STA이 많은 밀집 환경에서의 시스템 성능 향상에 대한 논의가 진행되고 있다.
또한, 차세대 WLAN에서는 하나의 BSS(basic service set)에서의 단일 링크 성능 향상보다는, OBSS(overlapping basic service set) 환경에서의 시스템 성능 향상 및 실외 환경 성능 개선, 그리고 셀룰러 오프로딩 등에 대한 논의가 활발할 것으로 예상된다. 이러한 차세대 WLAN의 방향성은 차세대 WLAN이 점점 이동 통신과 유사한 기술 범위를 갖게 됨을 의미한다. 최근 스몰셀 및 D2D(Direct-to-Direct) 통신 영역에서 이동 통신과 WLAN 기술이 함께 논의되고 있는 상황을 고려해 볼 때, 차세대 WLAN과 이동 통신의 기술적 및 사업적 융합은 더욱 활발해질 것으로 예측된다.
본 발명의 목적은 무선랜에서 파일롯 톤을 포함하는 자원 단위 상에서 데이터를 전송하는 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 무선랜에서 파일롯 톤을 포함하는 자원 단위 상에서 데이터를 전송하는 방법을 수행하는 무선 장치를 제공하는 것이다.
상술한 본 발명의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 측면에 따른 무선랜에서 파일롯 톤을 포함하는 자원 단위 상에서 데이터를 전송하는 방법은 AP(access point)가 대역폭 상에서 복수의 STA(station)과 통신을 위한 복수의 무선 자원 각각을 스케줄링하는 단계와 상기 AP가 상기 복수의 무선 자원 각각을 통해 상기 복수의 STA 각각으로 복수의 하향링크 데이터 각각을 전송하는 단계를 포함할 수 있되, 상기 복수의 무선 자원 중 적어도 하나의 무선 자원은 가상 할당 자원 단위이고, 상기 가상 할당 자원 단위는 하나의 인터리버에 의해 인터리빙이 가능한 복수의 데이터 톤을 포함하는 적어도 하나의 제1 자원 단위 및 적어도 하나의 제2 자원 단위의 조합이고, 상기 가상 할당 자원 단위에 포함되는 복수의 제1 파일롯 톤의 위치의 집합은 상기 적어도 하나의 제1 자원 단위 및 상기 적어도 하나의 제2 자원 단위에 포함되는 복수의 제2 파일롯 톤의 위치의 집합에 포함될 수 있다.
상술한 본 발명의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 측면에 따른 무선랜에서 파일롯 톤을 포함하는 자원 단위 상에서 데이터를 전송하는 AP(access point)는 무선 신호를 송신 및 수신하는 RF(radio frequency) 부와 상기 RF 부와 동작 가능하게(operatively) 결합된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는 대역폭 상에서 복수의 STA(station)과 통신을 위한 복수의 무선 자원 각각을 스케줄링하고, 상기 복수의 무선 자원 각각을 통해 상기 복수의 STA 각각으로 복수의 하향링크 데이터 각각을 전송하도록 구현될 수 있되, 상기 복수의 무선 자원 중 적어도 하나의 무선 자원은 가상 할당 자원 단위이고, 상기 가상 할당 자원 단위는 하나의 인터리버에 의해 인터리빙이 가능한 복수의 데이터 톤을 포함하는 적어도 하나의 제1 자원 단위 및 적어도 하나의 제2 자원 단위의 조합이고, 상기 가상 할당 자원 단위에 포함되는 복수의 제1 파일롯 톤의 위치의 집합은 상기 적어도 하나의 제1 자원 단위 및 상기 적어도 하나의 제2 자원 단위에 포함되는 복수의 제2 파일롯 톤의 위치의 집합에 포함될 수 있다.
OFDMA(orthogonalfrequency division multiple access)를 기반으로 복수의 STA 각각을 위한 무선 자원을 할당시 서로 다른 크기로 정의된 무선 자원 단위를 사용하여 복수의 STA 각각으로의 자원 할당이 수행될 수 있다. 따라서, 스케줄링 유연도(scheduling flexibility)가 높아지고 무선랜의 처리량(throughput)이 증가될 수 있다.
도 1은 무선랜(wireless local area network, WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 자원 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 가상 할당 자원 단위에 대한 파일롯 톤 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 가상 할당 자원 단위에 대한 파일롯 톤 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 PPDU 헤더에서 파일롯 톤을 할당하는 방법을 나타낸 개념도이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 파일롯 톤의 할당 방법을 나타내는 개념도이다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 파일롯 톤의 할당 방법을 나타내는 개념도이다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 무선 자원의 스케줄링 방법을 나타낸 순서도이다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 DL MU PPDU 포맷을 나타낸 개념도이다.
도 10은 본 발명의 실시예에 따른 UL MU PPDU의 전송을 나타낸 개념도이다.
도 11은 본 발명의 실시예가 적용될 수 있는 무선 장치를 나타내는 블록도이다.
도 1은 무선랜(wireless local area network, WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 1의 상단은 IEEE(institute of electrical and electronic engineers) 802.11의 인프라스트럭쳐 BSS(basic service set)의 구조를 나타낸다.
도 1의 상단을 참조하면, 무선랜 시스템은 하나 또는 그 이상의 인프라스트럭쳐 BSS(100, 105)(이하, BSS)를 포함할 수 있다. BSS(100, 105)는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 AP(access point, 125) 및 STA1(Station, 100-1)과 같은 AP와 STA의 집합으로서, 특정 영역을 가리키는 개념은 아니다. BSS(105)는 하나의 AP(130)에 하나 이상의 결합 가능한 STA(105-1, 105-2)을 포함할 수도 있다.
BSS는 적어도 하나의 STA, 분산 서비스(distribution Service)를 제공하는 AP(125, 130) 및 다수의 AP를 연결시키는 분산 시스템(distribution System, DS, 110)을 포함할 수 있다.
분산 시스템(110)는 여러 BSS(100, 105)를 연결하여 확장된 서비스 셋인 ESS(extended service set, 140)를 구현할 수 있다. ESS(140)는 하나 또는 여러 개의 AP(125, 230)가 분산 시스템(110)을 통해 연결되어 이루어진 하나의 네트워크를 지시하는 용어로 사용될 수 있다. 하나의 ESS(140)에 포함되는 AP는 동일한 SSID(service set identification)를 가질 수 있다.
포털(portal, 120)은 무선랜 네트워크(IEEE 802.11)와 다른 네트워크(예를 들어, 802.X)와의 연결을 수행하는 브리지 역할을 수행할 수 있다.
도 1의 상단과 같은 BSS에서는 AP(125, 130) 사이의 네트워크 및 AP(125, 130)와 STA(100-1, 105-1, 105-2) 사이의 네트워크가 구현될 수 있다. 하지만, AP(125, 130)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 것도 가능할 수 있다. AP(125, 130)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 네트워크를 애드-혹 네트워크(Ad-Hoc network) 또는 독립 BSS(independent basic service set, IBSS)라고 정의한다.
도 1의 하단은 IBSS를 나타낸 개념도이다.
도 1의 하단을 참조하면, IBSS는 애드-혹 모드로 동작하는 BSS이다. IBSS는 AP를 포함하지 않기 때문에 중앙에서 관리 기능을 수행하는 개체(centralized management entity)가 없다. 즉, IBSS에서 STA(150-1, 150-2, 150-3, 155-4, 155-5)들은 분산된 방식(distributed manner)으로 관리된다. IBSS에서는 모든 STA(150-1, 150-2, 150-3, 155-4, 155-5)이 이동 STA으로 이루어질 수 있으며, 분산 시스템으로의 접속이 허용되지 않아서 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다.
STA은 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(medium access control, MAC)와 무선 매체에 대한 물리 계층(Physical Layer) 인터페이스를 포함하는 임의의 기능 매체로서, 광의로는 AP와 비-AP STA(Non-AP Station)을 모두 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
STA은 이동 단말(mobile terminal), 무선 기기(wireless device), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit; WTRU), 사용자 장비(User Equipment; UE), 이동국(Mobile Station; MS), 이동 가입자 유닛(Mobile Subscriber Unit) 또는 단순히 유저(user) 등의 다양한 명칭으로도 불릴 수 있다.
이하, 본 발명의 실시예에서는 AP에서 STA으로 전송되는 데이터(또는 프레임)는 하향링크 데이터(또는 하향링크 프레임), STA에서 AP로 전송되는 데이터(또는 프레임)는 상향링크 데이터(또는 상향링크 프레임)라는 용어로 표현될 수 있다. 또한, AP에서 STA으로의 전송은 하향링크 전송, STA에서 AP로의 전송은 상향링크 전송이라는 용어로 표현할 수 있다.
또한, 햐향링크 전송을 통해 전송되는 PPDU(PHY protocol data unit), 프레임 및 데이터 각각은 하향링크 PPDU, 하향링크 프레임 및 하향링크 데이터라는 용어로 표현될 수 있다. PPDU는 PPDU 헤더와 PSDU(physical layer service data unit)(또는 MPDU(MAC protocol data unit))를 포함하는 데이터 단위일 수 있다. PPDU 헤더는 PHY 헤더와 PHY 프리앰블을 포함할 수 있고, PSDU(또는 MPDU)는 프레임(또는 MAC 계층의 정보 단위)을 포함하거나 프레임을 지시하는 데이터 단위일 수 있다. PHY 헤더는 다른 용어로 PLCP(physical layer convergence protocol) 헤더, PHY 프리앰블은 다른 용어로 PLCP 프리앰블로 표현될 수도 있다.
또한, 상향링크 전송을 통해 전송되는 PPDU, 프레임 및 데이터 각각은 상향링크 PPDU, 상향링크 프레임 및 상향링크 데이터라는 용어로 표현될 수 있다.
기존의 무선랜 시스템에서는 SU(single)-OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 전송을 기반으로 전체 대역폭이 하나의 STA으로의 하향링크 전송 및 하나의 STA의 상향링크 전송을 위해 사용되었다. 또한, 기존의 무선랜 시스템에서 AP는 MU MIMO(multiple input multiple output)를 기반으로 DL(downlink) MU(multi-user) 전송을 수행할 수 있었고, 이러한 전송은 DL MU MIMO 전송이라는 용어로 표현될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 무선랜 시스템에서는 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 기반의 전송 방법이 상향링크 전송 및 하향링크 전송을 위해 지원될 수 있다. 구체적으로 본 발명의 실시예에 따른 무선랜 시스템에서 AP가 OFDMA를 기반으로 DL MU 전송을 수행할 수 있고, 이러한 전송은 DL MU OFDMA 전송이라는 용어로 표현될 수 있다. DL MU OFDMA 전송이 수행되는 경우, AP는 중첩된 시간 자원 상에서 복수의 주파수 자원 각각을 통해 복수의 STA 각각으로 하향링크 데이터(또는 하향링크 프레임, 하향링크 PPDU)를 전송할 수 있다. 복수의 주파수 자원은 복수의 서브밴드(또는 서브채널) 또는 복수의 RU(resource unit)(예를 들어, BTU(basic tone unit), STU(small tone unit))일 수 있다. DL MU OFDMA 전송은 DL MU MIMO 전송과 함께 사용될 수 있다. 예를 들어, DL MU OFDMA 전송을 위해 할당된 특정 서브 밴드(또는 서브 채널) 상에서 복수의 시공간 스트림(space-time stream)(또는 공간적 스트림(spatial stream))을 기반으로 한 DL MU MIMO 전송이 수행될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 무선랜 시스템에서는 복수의 STA이 동일한 시간 자원 상에서 AP로 데이터를 전송하는 것을 UL MU 전송(uplink multi-user transmission)이 지원될 수 있다. 복수의 STA 각각에 의한 중첩된 시간 자원 상에서의 상향링크 전송은 주파수 도메인 또는 공간 도메인(spatial domain) 상에서 수행될 수 있다.
복수의 STA 각각에 의한 상향링크 전송이 주파수 도메인 상에서 수행되는 경우, OFDMA를 기반으로 복수의 STA 각각에 대해 서로 다른 주파수 자원이 상향링크 전송 자원으로 할당될 수 있다. 서로 다른 주파수 자원은 서로 다른 서브밴드(또는 서브채널) 또는 서로 다른 RU(resource unit)(예를 들어, BTU(basic tone unit), STU(small tone unit))일 수 있다. 복수의 STA 각각은 할당된 서로 다른 주파수 자원을 통해 AP로 상향링크 데이터를 전송할 수 있다. 이러한 서로 다른 주파수 자원을 통한 전송 방법은 UL MU OFDMA 전송 방법이라는 용어로 표현될 수도 있다.
복수의 STA 각각에 의한 상향링크 전송이 공간 도메인 상에서 수행되는 경우, 복수의 STA 각각에 대해 서로 다른 시공간 스트림(또는 공간적 스트림)이 할당되고 복수의 STA 각각이 서로 다른 시공간 스트림을 통해 상향링크 데이터를 AP로 전송할 수 있다. 이러한 서로 다른 공간적 스트림을 통한 전송 방법은 UL MU MIMO 전송 방법이라는 용어로 표현될 수도 있다.
UL MU OFDMA 전송과 UL MU MIMO 전송은 함께 수행될 수 있다. 예를 들어, UL MU OFDMA 전송을 위해 할당된 특정 서브 밴드(또는 서브 채널) 상에서 복수의 시공간 스트림(또는 공간적 스트림)을 기반으로 한 UL MU MIMO 전송이 수행될 수 있다.
MU OFDMA 전송을 지원하지 않았던 종래의 무선랜 시스템에서 하나의 단말에게 넓은 대역폭(wider bandwidth)(예를 들어, 20MHz 초과 대역폭)을 할당하기 위해 멀티 채널 할당 방법이 사용되었다. 멀티 채널은 하나의 채널 단위를 20MHz라고 할 경우, 복수개의 20MHz 채널을 포함할 수 있다. 멀티 채널 할당 방법에서는 단말에게 넓은 대역폭을 할당하기 위해 프라이머리 채널 규칙(primary channel rule)이 사용되었다. 프라이머리 채널 규칙이 사용되는 경우, 단말로 넓은 대역폭을 할당하기 위한 제약이 존재한다. 구체적으로, 프라이머리 채널 룰에 따르면, 프라이머리 채널에 인접한 세컨더리 채널(secondary channel)이 OBSS(overlapped BSS)에서 사용되어 '비지(busy)' 한 경우, STA은 프라이머리 채널을 제외한 나머지 채널을 사용할 수 없다. 따라서, STA은 프라이머리 채널로만 프레임을 전송할 수 있어 멀티 채널을 통한 프레임의 전송에 대한 제약을 받는다. 즉, 기존의 무선랜 시스템에서 멀티 채널 할당을 위해 사용되던 프라이머리 채널 룰은 OBSS가 적지 않은 현재 무선랜 환경에서 넓은 대역폭을 운용하여 높은 처리량을 얻고자 함에 있어 큰 제약이 될 수 있다.
이러한 문제점을 해결하고자 본 발명에 실시예에서는 OFDMA(orthogonalfrequency division multiple access) 기술을 지원하는 무선랜 시스템이 개시된다. OFDMA 기술이 사용되는 경우, 프라이머리 채널 룰에 의한 제한 없이 멀티 채널을 하나의 단말이 아닌 다수의 단말이 동시에 사용할 수 있다. 따라서, 넓은 대역폭 운용이 가능하여 무선 자원의 운용의 효율성이 향상될 수 있다.
본 발명에서 실시예에 따른 무선랜 시스템에서 가정되는 시간-주파수 구조(time-frequency structure)는 예시적으로 아래와 같을 수 있다.
FFT(fast fourier transform) 사이즈/IFFT(inverse fast fourier transform) 사이즈는 기존의 무선랜 시스템에서 사용되던 FFT/IFFT 사이즈의 N배(N은 자연수, 예를 들어, N=4)로 정의될 수 있다. 예를 들어, 20MHz의 대역폭에 대하여 256FFT/IFFT가 적용되고, 40MHz의 대역폭에 대하여 512FFT/IFFT가 적용되고, 80MHz의 대역폭에 대하여 1024FFT/IFFT가 적용되고, 연속 160MHz 또는 불연속 160MHz의 대역폭에 대하여 2048FFT/IFFT가 적용될 수 있다.
서브캐리어 공간(subcarrier spacing)은 기존의 무선랜 시스템에서 사용되던 서브캐리어 공간의 1/N배(N은 자연수, 예를 들어, N=4일 경우, 78.125kHz)의 크기일 수 있다.
IDFT(inverse discrete fourier transform)/DFT(discrete fourier transform)(또는 FFT/IFFT)를 기반으로 한 IDFT/DFT 길이(또는 유효 심볼 길이)는 기존의 무선랜 시스템에서 IDFT/DFT 길이의 N배일 수 있다. 예를 들어, 기존의 무선랜 시스템에서 IDFT/DFT 길이가 3.2μs이고, N=4인 경우, 본 발명의 실시예에 따른 무선랜 시스템에서 IDFT/DFT 길이는 3.2μs *4(= 12.8μs)일 수 있다.
OFDM 심볼의 길이는 IDFT/DFT 길이에 GI(guard interval)의 길이를 더한 값일 수 있다. GI의 길이는 0.4μs, 0.8μs, 1.6μs, 2.4μs, 3.2μs와 같은 다양한 값일 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 OFDMA 기반의 자원 할당 방법이 사용될 경우, 서로 다른 크기로 정의된 자원 할당 단위가 사용될 수 있다. 구체적으로 OFDMA 기반의 자원 할당을 위한 자원 단위로서 BTU(basic tone unit) 및 STU(small tone unit)가 정의될 수 있다.
AP는 위와 같은 서로 다른 크기의 자원 단위를 기반으로 적어도 하나의 STA을 위한 하향링크 전송 자원 및/또는 상향링크 전송 자원을 결정할 수 있다. AP는 스케줄링된 하향링크 전송 자원을 통해 적어도 하나의 PPDU를 적어도 하나의 STA으로 전송할 수 있다. 또한 AP는 스케쥴링된 상향링크 전송 자원을 통해 적어도 하나의 STA에 의해 전송되는 적어도 하나의 PPDU를 수신할 수 있다.
BTU는 STU와 비교하여 상대적으로 큰 사이즈의 자원 단위(larger size resource unit)일 수 있다. 예를 들어, BTU는 56톤(tone), 114톤 등의 크기로 정의될 수 있다. BTU는 가용한 대역폭의 크기(예를 들어, 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz 등)와 상관없이 동일한 크기로 정의되거나, 가용한 대역폭의 크기에 종속적으로 변화되는 크기로 정의될 수 있다. 예를 들어, BTU의 크기는 가용한 대역폭의 크기의 증가에 따라 상대적으로 큰 값으로 정의될 수도 있다. 톤(tone)은 서브캐리어(subcarrier)와 동일한 의미로 해석될 수 있다.
STU는 BTU와 비교하여 상대적으로 작은 사이즈의 자원 단위(smaller size resource unit)일 수 있다. 예를 들어, STU는 26톤의 크기로 정의될 수 있다.
BTU, STU와 같은 자원 단위는 전체 대역폭(또는 가용한 대역폭) 상에서 전체 대역폭의 양 끝단에 위치한 간섭 완화를 위한 좌측 가드 톤(left guard tone), 우측 가드 톤(right guard tone) 및 전체 대역폭의 중앙에 위치한 DC(direct current) 톤을 고려하여 할당될 수 있다. 이뿐만 아니라 BTU, STU와 같은 자원 단위는 사용자 할당 분리(user allocation separation)(또는 STA별 자원 할당), 일반 파일롯(common pilot), AGC(automatic gain control), 위상 트래킹(phase tracking) 등의 용도로 사용될 수 있는 레프트오버(leftover) 톤(또는 나머지 톤(remaining tone))을 고려하여 할당될 수 있다.
전체 대역폭 상에서 BTU, STU와 같은 자원 단위의 할당 방법(할당 개수, 할당 위치 등)은 자원 활용 효율, 전체 대역폭에 따른 스케일러빌러티(scalability)(또는 확장성)을 고려하여 설정될 수 있다. BTU, STU와 같은 자원 단위의 할당 방법은 미리 정의되거나 다양한 방법(예를 들어, PPDU의 PPDU 헤더에 포함되는 시그널 필드(signal field)를 기반으로 한 시그널링)을 기반으로 시그널링될 수 있다.
이하, 구체적인 BTU 및 STU를 기반으로 한 자원 할당 방법이 개시된다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 자원 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 2에서는 BTU 및 STU를 기반으로 한 가용한 대역폭 전체에 대한 자원 할당이 개시된다.
아래의 표 1은 20MHz, 40MHz, 80MHz의 대역폭 상에서 BTU 및 STU의 기본적인 자원 할당을 개시한다.
20MHz 40MHz 80MHz
Basic tone unit (BTU) 56 tones 56 tones 56 tones
Small tone unit (STU) 26 tones
전체 BTU의 개수(Total # of BTUs ) 2 4 8
전체 STU의 개수(Total # of STUs ) 5 10 21
가드톤, DC톤을 제외한 가용한 톤Total available tones(except guard/DC tones) 242 tones 484 tones 994 tones
하나의 STA에 할당 가능한 BTU의 개수Possible # of BTUs allocated to a STA 1, 2 1, 2 1, 2, 4
하나의 STA에 할당 가능한 STU의 개수Possible # of STUs allocated to a STA 1, 2, 4, 5 1, 2, 4, 10 1, 2, 4, 21
할당 가능한 최대 STA개수Maximum STA # of allocations 7 14 29
도 2 및 표 1을 참조하면, BTU는 56톤, STU는 26톤으로 정의될 수 있다. 하나의 STU는 DC 톤을 기준으로 13톤에 대응되는 두개의 분할 STU로 구현될 수도 있다.
242톤의 가용한 톤을 포함하는 20MHz 대역폭에 대하여 2개의 BTU 및 5개의 STU가 할당될 수 있다. 또한, 484톤의 가용한 톤을 포함하는 40MHz 대역폭에 대하여 4개의 BTU 및 10개의 STU가 할당될 수 있고, 994톤의 가용한 톤을 포함하는 80MHz 대역폭에 대하여 8개의 BTU 및 21개의 STU가 할당될 수 있다.
20MHz 대역폭에 대하여 하나의 STA으로 1개 또는 2개의 BTU의 할당이 가능할 수 있다. 또한, 40MHz 대역폭에 대하여 하나의 STA으로 1개 또는 2개의 BTU의 할당, 80MHz 대역폭에 대하여 하나의 STA으로 1개, 2개 또는 4개의 BTU의 할당이 가능할 수 있다.
20MHz 대역폭에 대해 하나의 STA으로 할당 가능한 STU의 개수는 1, 2, 4 또는 5개일 수 있다. 20MHz 대역폭 상에서 하나의 STA으로 할당 가능한 STU의 개수의 최대값인 5는 하나의 STA으로 할당된 STU의 개수에 대한 시그널링을 고려하여 다른 값으로 정의될 수도 있다. 또한, 40MHz 대역폭에 대해 하나의 STA으로 할당 가능한 STU의 개수는 1, 2, 4 또는 10개일 수 있다. 40MHz 대역폭 상에서 하나의 STA으로 할당 가능한 STU의 개수의 최대값인 10은 하나의 STA으로 할당된 STU의 개수에 대한 시그널링을 고려하여 다른 값으로 정의될 수도 있다. 또한, 80MHz 대역폭에 대해 하나의 STA으로 할당 가능한 STU의 개수는 1, 2, 4 또는 21개일 수 있다. 80MHz 대역폭 상에서 하나의 STA으로 할당 가능한 STU의 개수의 최대값인 21은 하나의 STA으로 할당된 STU의 개수에 대한 시그널링을 고려하여 다른 값으로 정의될 수도 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 적어도 하나의 BTU 및 적어도 하나의 STU의 조합에 대응되는 톤을 포함하는 가상 할당 자원 단위(virtual allocation resource unit)가 정의되고, 가상 할당 자원 단위를 기반으로 한 자원 할당이 수행될 수 있다. 가상 할당 자원 단위를 기반으로 한 자원 할당은 다른 표현으로 가상화라고 할 수도 있다.
가상 할당 자원 단위는 기존의 무선랜 시스템의 인터리버 사이즈 및 OFDM 뉴머롤로지(numerology)를 재활용하기 위한 자원 단위일 수 있다. 또는 가상 할당 자원 단위는 적어도 하나의 BTU 및 적어도 하나의 STU의 조합에 대응되는 톤에 대응되는 BTU, STU보다 큰 자원 단위로 정의될 수도 있다. 예를 들어, 가상 할당 자원 단위는 2개의 BTU와 5개의 STU를 결합한 242톤 또는 가상 할당 자원 단위는 4개의 BTU와 10개의 STU를 결합한 484톤일 수 있다.
구체적으로, 2개의 BTU 및 5개의 STU에 대응되는 242톤이 하나의 STA에 할당되는 경우, 기존의 파일롯 할당 및 기존의 인터리버 사이즈가 활용될 수 있다. 구체적으로 242톤 중 8톤에 파일롯 톤이 할당되고 나머지 234톤에 대해 데이터 톤이 할당될 수 있다. 234톤의 데이터 톤에 대하여 234 사이즈의 인터리버를 기반으로 한 인터리빙이 수행될 수 있다.
이러한 경우, 기존의 242톤을 할당받은 STA과 동일하게 데이터 인터리빙 절차 및 파일롯 톤 삽입 절차가 수행될 수 있다. 즉, 물리적으로 242톤 구조가 지원되지 않는 경우에도, 하나의 가상적인 242톤의 자원 단위가 STA에게 할당될 수 있다. 이러한 경우, 기존의 234 사이즈의 인터리버를 활용한 인터리빙 절차 및 기존의 파일롯 톤(8개의 파일롯 톤)의 삽입 절차가 사용될 수 있다. 이러한 242톤의 자원 단위는 가상 할당 자원 단위라는 용어로 표현될 수 있다. 가상 할당 자원 단위는 242톤 또는 242톤의 배수(예를 들어, 484, 968 등)일 수 있다. 또는 가상 할당 자원 단위의 크기는 기존의 무선랜 시스템에서 사용되었던 다른 인터리버 사이즈(108, 52, 24 등)을 기반으로 결정될 수도 있다. 또는 가상 할당 자원 단위는 적어도 하나의 BTU 및 적어도 하나의 STU의 조합에 대응되는 톤에 대응되는 BTU, STU보다 큰 자원 단위로서 정의되고 새롭게 정의된 인터리버 사이즈에 의해 인터리빙되는 복수의 데이터 톤을 포함할 수도 있다.
위와 같은 가상 할당 자원 단위는 SU(single) OFDMA 기반의 전송을 위해 활용될 수 있다. 또는 SU OFDMA 기반의 전송을 위해 하나의 STA에 대해 각 대역폭에서 정의된 모든 BTU 및 모든 STU가 할당될 수 있다.
20MHz 대역폭에서 동시에 자원을 할당받을 수 있는 최대 STA의 개수는 7개일 수 있다. 최대 7개의 STA 각각이 2개의 BTU 및 5개의 STU 각각을 할당받을 수 있다. 40MHz 대역폭에서 자원을 할당받을 수 있는 최대 STA의 개수는 14개일 수 있다. 최대 14개의 STA 각각이 4개의 BTU 및 10개의 STU 각각을 할당받을 수 있다. 80MHz 대역폭에서 자원을 할당받을 수 있는 최대 STA의 개수는 29개일 수 있다. 29개의 STA 각각이 8개의 BTU 및 21개의 STU 각각을 할당받을 수 있다. 또는 전체 대역폭 상에서 자원을 할당받을 수 있는 최대 STA의 개수는 29보다 작은 개수(예를 들어, 20개) 미만으로 제한될 수도 있고, 이러한 경우, 80MHz 대역폭에서 8개의 BTU 및 21개의 STU의 조합을 기반으로 최대 19개의 STA이 동시에 자원을 할당받을 수 있다.
본 발명의 실시에에 따르면 아래와 같은 톤 뉴머롤로지가 각 대역폭의 크기에 대하여 가정될 수 있다. 아래의 톤 뉴머롤로지는 하나의 예시로서 아래의 예시에서 개시된 톤 뉴머롤로지뿐만 아니라 다양한 톤 뉴머롤로지를 기반으로 자원 할당이 수행될 수 있다.
20MHz 대역폭에 대하여 6개의 좌측 가드 톤, 3개의 DC 톤 및 5개의 우측 가드 톤이 가정되고, OFDMA 톤 구조는 20MHz 대역폭 상의 2개의 56톤의 자원 단위(BTU) 및 5개의 26톤의 자원 단위(STU)를 기반으로 구성될 수 있다. 또는 9개의 26톤의 자원 단위에 대응되는 가상 할당 자원 단위를 기반으로 한 자원 할당이 수행될 수도 있다. 20MHz 대역폭 상에서 구체적인 2개의 56톤의 자원 단위(BTU) 및 5개의 26톤의 자원 단위(STU)의 할당은 (1) 좌측 가드 톤/56/26/26/13/DC/13/26/26/56/우측 가드 톤 또는 (2) 26/26/13/56/DC/56/13/26/26/우측 가드 톤일 수 있다. 이때 13톤은 26톤의 자원 단위를 분할한 자원 단위일 수 있다.
40MHz 대역폭에 대하여 6개의 좌측 가드 톤, 9개의 DC 톤 및 5개의 우측 가드 톤이 가정될 수 있다. 좌측 가드톤, DC 톤, 우측 가드 톤을 제외한 나머지 가용한 492톤이 DC 톤을 기준으로 두 개의 부분으로 나뉘어질 수 있고, 두 개의 부분 각각은 3개의 56톤의 자원 단위 및 3개의 26톤의 자원 단위를 포함할 수 있다. 구체적인 40MHz 대역폭 상에서의 자원 할당은 좌측 가드 톤/56/56/26/26/26/56/DC 톤/56/26/26/26/56/56/우측 가드 톤일 수 있다.
또는 40MHz 대역폭에 대하여 6개의 좌측 가드 톤, 5개의 DC 톤 및 5개의 우측 가드 톤이 가정될 수 있다. 가용한 496톤에 대하여 7개의 56톤의 자원 단위 및 4개의 26톤의 자원 단위가 할당될 수 있다. 구체적인 40MHz 대역폭 상에서의 자원 할당은 좌측 가드 톤/56/56/26/26/56/28/DC/28/56/26/26/56/56/우측 가드 톤일 수 있다. 이때 26톤은 이때 56톤의 자원 단위를 분할한 자원 단위일 수 있다.
80MHz 대역폭에 대하여 11개의 좌측 가드 톤, 9개의 DC 톤 및 5개의 우측 가드 톤 또는 6개의 좌측 가드 톤, 13개의 DC 톤 및 5개의 우측 가드 톤이 가정될 수 있다. 좌측 가드 톤, DC 톤, 우측 가드 톤을 제외한 나머지 가용한 1000톤이 4개의 부분으로 나뉘어 질 수 있다. 1000톤을 분할하면 4개의 250톤이 생성될 수 있다. 4개의 250톤 각각에 대하여 4개의 56톤의 자원 단위 및 1개의 26톤의 자원 단위가 정의될 수 있다. 즉, 하나의 250톤 상에 56톤의 자원 단위 및 1개의 26톤의 자원 단위가 할당될 수 있다. 또는 56톤의 자원 단위는 2개의 26톤의 자원 단위로 분할될 수 있고, 이러한 경우, 250톤의 자원 단위는 9개의 26톤의 자원 단위를 포함할 수 있다. 9개의 26톤의 자원 단위는 하나의 가상 할당 자원 단위로 정의될 수 있다.
구체적인 80MHz 대역폭 상에서의 자원 할당은 좌측 가드 톤/56/56/56/56/26/26/56/56/56/56/DC톤/56/ 56/ 56/ 56/ 26/ 26/ 56/ 56/ 56/ 56/우측 가드 톤일 수 있다.
이하, 본 발명의 실시예에 따른 자원 단위에서 파일롯 톤을 할당하는 방법이 개시된다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 가상 할당 자원 단위에 대한 파일롯 톤 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 3에서는 가상 할당 자원 단위에서 가상 할당 자원 단위에 대응되는 적어도 하나의 BTU 및 적어도 하나의 STU 각각의 파일롯 톤의 위치를 고려하여 파일롯 톤을 할당하는 방법이 개시된다. 가상 할당 자원 단위는 파일롯 톤의 할당에 있어서 기존의 242톤 기반의 OFDM 뉴머놀로지를 사용하지 않을 수 있다.
도 3을 참조하면, 가상화를 통해 242톤의 가상 할당 자원 단위가 할당될 수 있고, 242톤의 가상 할당 자원 단위는 2개의 BTU 및 5개의 STU의 조합에 대응될 수 있다. BTU는 2개의 STU로 대체 구성 가능하다. 즉, 총 9개의 STU로 구성된 밴드 플랜을 구성할 수 있고, 이는 242톤의 할당 자원으로 사용 가능하다.
본 발명의 실시예에 따른 가상 할당 자원 단위(예를 들어, 242톤)에 포함되는 파일롯 톤의 위치는 가상 할당 자원 단위와 대응되는 적어도 하나의 BTU(예를 들어, 2개의 BTU) 및 적어도 하나의 STU(예를 들어, 5개의 STU)의 복수의 파일롯 톤 중 전부 또는 일부의 파일롯 톤의 위치와 동일할 수 있다. 하나의 BTU가 2개의 STU로 대체 구성되는 경우, 가상 할당 자원 단위에 포함되는 파일롯 톤의 위치는 가상 할당 자원 단위와 대응되는 복수의 STU의 파일롯 톤 중 전부 또는 일부의 파일롯 톤의 위치와 동일할 수 있다.
다른 표현으로 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치 집합이 가상 할당 자원 단위와 대응되는 적어도 하나의 BTU(예를 들어, 2개의 BTU) 및 적어도 하나의 STU(예를 들어, 5개의 STU)의 복수의 파일롯 톤의 위치 집합에 포함될 수 있다.
예를 들어, 하나의 BTU는 4개의 파일롯 톤을 포함할 수 있고, 하나의 STU는 2개의 파일롯 톤을 포함할 수 있다. 이러한 경우, 2개의 BTU 및 5개의 STU의 전체 파일롯 톤의 개수는 18개(=2*4+5*2)일 수 있다. 18개 중 8개의 파일롯 톤의 위치와 242톤의 가상 할당 자원 단위에 포함되는 8개의 파일롯 톤의 위치는 동일할(또는 중첩될) 수 있다.
도 3과 같이 2개의 BTU에 포함되는 8개의 파일롯 톤 중 4개의 파일롯 톤의 위치와 가상 할당 자원 단위의 4개의 파일롯 톤의 위치가 동일할 수 있다. 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 동일한 위치를 가지는 2개의 BTU에 포함되는 4개의 파일롯 톤은 짝수 파일롯 톤(even pilot tone)(또는 짝수 인덱스 파일롯 톤)일 수 있다. 또는 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 동일한 위치를 가지는 2개의 BTU에 포함되는 4개의 파일롯 톤은 홀수 파일롯 톤(odd pilot tone)(또는 홀수 인덱스 파일롯 톤)일 수 있다. 또는 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 동일한 위치를 가지는 2개의 BTU에 포함되는 4개의 파일롯 톤은 짝수 인덱스 파일롯 톤/홀수 인덱스 파일롯 톤의 조합일 수도 있다.
짝수 인덱스 파일롯 톤(또는 짝수 파일롯 톤)은 자원 단위(BTU, STU)에 포함되는 파일롯 톤 중 최좌측 톤(leftmost tone) 또는 최우측 톤(rightmost tone)을 기준으로 짝수번째로 위치한 파일롯 톤이고, 홀수 인덱스 파일롯 톤(또는 홀수 파일롯 톤)은 자원 단위에 포함되는 파일롯 톤 중 특정 주파수 위치를 기준으로 홀수번째로 위치한 파일롯 톤일 수 있다.
또한, 4개의 STU에 포함되는 8개의 파일롯 톤 중 4개의 파일롯 톤의 위치와 가상 할당 자원 단위의 4개의 파일롯 톤의 위치가 동일할 수 있다. 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 동일한 위치를 가지는 4개의 STU에 포함되는 4개의 파일롯 톤은 짝수 인덱스 파일롯 톤일 수 있다. 또는 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 동일한 위치를 가지는 4개의 STU에 포함되는 4개의 파일롯 톤은 홀수 인덱스 파일롯 톤일 수 있다. 또는 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 동일한 위치를 가지는 4개의 STU에 포함되는 4개의 파일롯 톤은 짝수 인덱스 파일롯 톤/홀수 인덱스 파일롯 톤의 조합일 수도 있다.
나머지 하나의 STU에 포함되는 2개의 파일롯 톤의 위치는 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 동일하지 않을 수 있다. 나머지 하나의 STU는 242톤 상에서 중앙에 위치한 중앙(central) STU일 수 있다.
즉, 위와 같이 2개의 BTU 및 5개의 STU의 전체 파일롯 톤의 개수 18개 중 8개의 파일롯 톤의 위치와 242톤의 가상 할당 자원 단위에 포함되는 8개의 파일롯 톤의 위치는 동일할 수 있다.
또한, 하나의 BTU가 2개의 STU로 대체 구성되는 경우, 9개의 STU의 전체 파일롯 톤의 개수 18개 중 8개의 파일롯 톤의 위치와 242톤의 가상 할당 자원 단위에 포함되는 8개의 파일롯 톤의 위치는 동일할 수 있다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 가상 할당 자원 단위에 대한 파일롯 톤 할당 방법을 나타낸 개념도이다.
도 4에서는 가상 할당 자원 단위에서 가상 할당 자원 단위에 대응되는 적어도 하나의 BTU 및 적어도 하나의 STU 각각의 파일롯 톤의 위치를 고려하여 파일롯 톤을 할당하는 방법이 개시된다. 즉, 가상 할당 자원 단위는 파일롯 톤의 할당에 있어서 기존의 242톤 기반의 OFDM 뉴머놀로지를 사용하지 않을 수 있다.
도 4를 참조하면, 가상화를 통해 246톤의 가상 할당 자원 단위가 할당될 수 있고, 246톤의 가상 할당 자원 단위는 3개의 BTU 및 3개의 STU의 조합일 수 있다. 246톤의 가상 할당 자원 단위 중 242톤만이 데이터 톤 및 파일롯 톤으로 사용되고, 4톤은 나머지 톤(또는 레프트오버 톤)일 수 있다. 따라서, 246톤의 가상 할당 자원 단위에 대해서도 기존의 234 사이즈의 인터리버를 활용한 데이터 톤에 대한 인터리빙 절차가 사용될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 가상 할당 자원 단위(예를 들어, 246톤)에 포함되는 파일롯 톤의 위치는 가상 할당 자원 단위와 대응되는 적어도 하나의 BTU(예를 들어, 3개의 BTU) 및 적어도 하나의 STU(예를 들어, 3개의 STU)의 복수의 파일롯 톤 중 전부 또는 일부의 파일롯 톤의 위치와 동일할 수 있다. 다른 표현으로 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치 집합이 가상 할당 자원 단위와 대응되는 적어도 하나의 BTU(예를 들어, 3개의 BTU) 및 적어도 하나의 STU(예를 들어, 3개의 STU)의 복수의 파일롯 톤의 위치 집합에 포함될 수 있다.
예를 들어, 하나의 BTU는 4개의 파일롯 톤을 포함할 수 있고, 하나의 STU는 2개의 파일롯 톤을 포함할 수 있다. 이러한 경우, 3개의 BTU 및 3개의 STU의 전체 파일롯 톤의 개수는 18개(=3*4+3*2)일 수 있다. 18개 중 8개의 파일롯 톤의 위치와 246톤의 가상 할당 자원 단위에 포함되는 파일롯 톤의 위치는 동일할(또는 중첩될) 수 있다.
도 4와 같이 3개의 BTU에 포함되는 12개의 파일롯 톤 중 6개의 파일롯 톤의 위치와 가상 할당 자원 단위의 6개의 파일롯 톤의 위치가 동일할 수 있다. 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 동일한 위치를 가지는 3개의 BTU에 포함되는 6개의 파일롯 톤은 짝수 인덱스 파일롯 톤일 수 있다. 또는 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 동일한 위치를 가지는 3개의 BTU에 포함되는 6개의 파일롯 톤은 홀수 인덱스 파일롯 톤일 수도 있다. 또는 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 동일한 위치를 가지는 3개의 BTU에 포함되는 6개의 파일롯 톤은 짝수 인덱스 파일롯 톤/홀수 인덱스 파일롯 톤의 조합일 수도 있다.
또한, 2개의 STU에 포함되는 4개의 파일롯 톤 중 2개의 파일롯 톤의 위치와 가상 할당 자원 단위의 2개의 파일롯 톤의 위치가 동일할 수 있다. 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 동일한 위치를 가지는 2개의 STU에 포함되는 2개의 파일롯 톤은 짝수 인덱스 파일롯 톤일 수 있다. 또는 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 동일한 위치를 가지는 2개의 STU에 포함되는 2개의 파일롯 톤은 홀수 인덱스 파일롯 톤일 수 있다. 또는 2개의 STU에 포함되는 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 동일한 위치를 가지는 2개의 파일롯 톤은 짝수 인덱스 파일롯 톤/홀수 인덱스 파일롯 톤의 조합일 수도 있다.
나머지 하나의 STU에 포함되는 2개의 파일롯 톤의 위치는 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 중첩되지 않을 수 있다. 나머지 하나의 STU는 246톤 상에서 중앙에 위치한 중앙(central) STU일 수 있다.
즉, 위와 같이 3개의 BTU 및 3개의 STU의 전체 파일롯 톤의 개수 18개 중 6개의 파일롯 톤의 위치와 246톤의 가상 할당 자원 단위에 포함되는 8개의 파일롯 톤의 위치는 동일하게 설정될 수 있다.
도 3 및 도 4에서 개시된 바와 같이 파일롯 톤의 위치 할당이 수행되는 경우, 파일롯의 위치가 할당되는 자원 단위의 변화에 따라 가변하지 되지 않고 고정될 수 있으므로 구현상 편리할 수 있다. 예를 들어, 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤과 대역폭 내에 할당가능한 BTU, STU에 포함되는 파일롯 톤의 일부가 대응되는 경우(다른 표현으로 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 대역폭 내에 할당가능한 BTU, STU에 포함되는 파일롯 톤 중 일부의 파일롯 톤의 위치가 대응되는 경우 또는 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치 집합이 대역폭 내에 할당가능한 BTU, STU에 포함되는 파일롯 톤 중 일부의 파일롯 톤의 위치 집합에 포함되는 경우), 트레이닝 필드(LTF(long training field)) 기반의 동작, 채널 트래킹(channel tracking) 동작의 구현이 용이해질 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 내삽/외삽(interpolation/extrapolation) 특성을 고려하여 대역폭 내에 할당 가능한 BTU, STU에 포함되는 복수의 파일롯 톤 중 적어도 하나 이상의 파일럿 톤의 위치와 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치가 동일하게 설정될 수 있다.
또는 무선랜 시스템에서 지원되는 트레이닝 필드의 구조(예를 들어, 4배의 IFFT를 기반으로 생성된 HE-LTF(long training field) 구조)를 고려하여 대역폭 내에 할당 가능한 BTU, STU에 포함되는 복수의 파일롯 톤 중 적어도 하나 이상의 파일럿 톤의 위치와 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치가 동일하게 설정될 수 있다.
마찬가지로 이러한 파일롯 톤의 위치 할당이 수행되는 경우, 파일롯의 위치가 할당되는 자원 단위의 변화에 따라 가변되지 않고 고정될 수 있으므로 구현상 편리할 수 있다. 예를 들어, 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤과 대역폭 내에 할당가능한 BTU, STU에 포함되는 파일롯 톤의 일부가 대응되는 경우(또는 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치와 대역폭 내에 할당가능한 BTU, STU에 포함되는 파일롯 톤 중 일부의 파일롯 톤의 위치가 대응되는 경우), 트레이닝 필드(예를 들어, LTF) 기반의 동작, 채널 트래킹 동작의 구현이 용이해질 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 내삽/외삽 특성을 고려하여 대역폭 내에 할당 가능한 BTU, STU에 포함되는 복수의 파일롯 톤 중 적어도 하나 이상의 파일럿 톤의 위치와 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치가 중첩될 수도 있다.
또는 무선랜 시스템에서 지원되는 트레이닝 필드의 구조(예를 들어, 4배의 IFFT를 기반으로 생성된 HE-LTF(long training field) 구조)를 고려하여 대역폭 내에 할당 가능한 BTU, STU에 포함되는 복수의 파일롯 톤 중 적어도 하나 이상의 파일럿 톤의 위치와 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 위치가 중첩될 수도 있다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 PPDU에서 파일롯 톤을 할당하는 방법을 나타낸 개념도이다.
도 5에서는 도 3 및 도 4에서 개시된 파일롯 톤의 할당 방법을 적용한 PPDU가 개시된다.
PPDU에 포함되는 필드 중 STA으로 할당된 자원이 가상 할당 자원인지 BTU 및/또는 STU인지 여부에 대해 알지 못하고 STA이 디코딩을 수행해야 하는 필드는 자원 미확정 필드(500)라는 용어로 표현될 수 있다. 반대로 PPDU에 포함되는 필드 중 STA으로 할당된 자원이 가상 할당 자원인지 BTU 및/또는 STU인지 여부에 대해 알고 STA이 디코딩을 수행할 수 있는 필드는 자원 확정 필드(540)라는 용어로 표현될 수 있다.
자원 미확정 필드(500)를 전송하는 가상 할당 자원 단위는 가상 할당 자원 단위에 대응되는 적어도 하나의 BTU, 적어도 하나의 STU의 모든 파일롯 톤의 위치에 대응되는 파일롯 톤을 포함할 수 있다. 구체적인 예로 자원 미확정 필드(500)를 전송하는 246톤의 가상 할당 자원 단위는 2개의 BTU 및 5개의 STU에 포함되는 18개의 파일롯 톤의 위치에 대응되는 18개의 파일롯 톤을 포함할 수 있다. 다른 표현으로 246톤의 가상 할당 자원 단위의 파일롯 톤의 집합은 246톤의 가상 할당 자원 단위에 대응되는 2개의 BTU 및 5개의 STU에 포함되는 18개의 파일롯 톤의 집합과 동일할 수 있다.
예를 들어, 자원 미확정 필드(500)는 자원 할당(또는 스케줄링)에 대한 정보를 포함하는 시그널 필드(예를 들어, HE(high efficiency)-SIG(signal))(520)의 이전에 전송되는 트레이닝 필드(만약, HE-LTF(long training field)가 시그널링 필드(520) 이전에 전송되는 경우, HE-LTF)일 수 있고, 이러한 트레이닝 필드를 전송하는 가상 할당 자원 단위는 18개의 파일롯 톤을 포함할 수 있다.
자원 확정 필드(540)를 전송하는 가상 할당 자원 단위는 가상 할당 자원 단위에 대응되는 적어도 하나의 BTU, 적어도 하나의 STU의 모든 파일롯 톤 중 일부의 파일롯 톤에 대응되는 파일롯 톤을 포함할 수 있다. 도 2 및 도 3에서 전술한 바와 같이 자원 확정 필드(540)를 전송하는 246톤의 가상 할당 자원 단위는 2개의 BTU 및 5개의 STU에 포함되는 18개의 파일롯 톤 중 8개의 파일롯 톤의 위치에 대응되는 8개의 파일롯 톤을 포함할 수 있다.
예를 들어, 자원 확정 필드(540)는 자원 할당(또는 스케줄링)에 대한 정보를 포함하는 시그널 필드(520)의 이후에 전송되는 데이터 필드일 수 있고, 이러한 데이터 필드를 전송하는 가상 할당 자원 단위는 8개의 파일롯 톤을 포함할 수 있다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 파일롯 톤의 할당 방법을 나타내는 개념도이다.
도 6에서는 단일한 OFDMA 자원 할당 구조를 지원하기 위한 두 개의 서로 다른 크기의 자원 단위에서 파일롯 할당이 개시된다. 구체적으로 56톤의 자원 단위(또는 BTU)(650), 26톤의 자원 단위(또는 STU)(600) 각각에 대하여 파일롯 톤 및 데이터 톤의 할당 방법이 개시된다.
56 톤의 자원 단위(650)에 대한 파일롯 톤은 기존의 IEEE 802.11ac에서 사용되는 56톤의 뉴머롤로지를 기반으로 한 파일롯 톤/데이터 톤의 개수 및 할당 위치를 고려하여 결정될 수 있다.
기존의 IEEE 802.11ac의 56톤의 뉴머롤로지를 기반으로 한 파일롯 톤/데이터 톤의 개수 및 할당 위치는 IEEE Standard for Information technology telecommunications and information exchange between systems local and metropolitan area networks specific requirements 'Part 11: Wireless LAN Medium Access Control(MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications Amendment 4: Enhancements for Very High Throughput for Operation in Bands below 6 GHz의 22.3.10.10 Pilot subcarriers에 개시되어 있다.
26 톤의 자원 단위(600)에 대하여 기존의 IEEE 802.11ah에서 사용되는 26 톤의 뉴머롤로지를 기반으로 한 파일롯 톤/데이터 톤의 개수 및 할당 위치를 고려하여 결정될 수 있다.
기존의 IEEE 802.11ah의 26톤의 뉴머롤로지를 기반으로 한 파일롯 톤/데이터 톤의 개수 및 할당 위치는 IEEE P802.11ah™/D5.0 Draft Standard for Information technology tele-communications and information exchange between systems Local and metropolitan area network specific requirements 'Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) SpecificationsAmendment 2: Sub 1 GHz License ExemptOperation'의 24.3.9.10 Pilot subcarriers에 개시되어 있다.
도 6을 참조하면, 26톤의 자원 단위(600)에서는 파일롯 톤은 [x y]에 위치할 수 있다. [x y]는 파일롯 톤 간의 간격이 14톤을 가지도록 결정될 수 있다. 즉, [x y]는 파일롯 톤 스페이싱이 14톤이 되도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 특정 톤을 기준으로 주파수가 증가하는 방향으로 7번째 위치한 톤이 제1 파일롯 톤, 주파수가 감소하는 방향으로 7번째 위치한 톤이 제2 파일롯 톤으로 정의될 수 있다. 이러한 경우, 특정 톤을 기준으로 [x y]는 [-7 +7]일 수 있다.
56톤의 자원 단위(650)에서는 파일롯 톤은 [a x y b]에 위치할 수 있다. [a x y b]는 파일롯 톤 간의 간격이 14톤을 가지도록 결정될 수 있다. 구체적으로 a와 x의 파일롯 톤 간격, x와 y의 파일롯 톤 간격, y와 b의 파일롯 톤 간격은 14톤에 해당할 수 있다. 예를 들어, 56톤의 자원 단위(650)에서는 특정 톤을 기준으로 주파수가 증가하는 방향으로 7번째, 21번째 위치한 톤 각각이 제1 파일롯 톤, 제2 파일롯 톤, 주파수가 감소하는 방향으로 7번째, 21번째 위치한 톤 각각이 제3 파일롯 톤 및 제4 파일롯 톤으로 정의될 수 있다. 이러한 경우, 특정 톤을 기준으로 [a x y b]는 [-21 -7 +7 +21]일 수 있다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 파일롯 톤의 할당 방법을 나타내는 개념도이다.
도 7에서는 단일한 OFDMA 자원 할당 구조를 지원하기 위한 두 개의 서로 다른 크기의 자원 단위에서 파일롯 할당이 개시된다. 특히, 56톤의 자원 단위가 2개의 26톤의 자원 단위 및 4개의 레프트오버 톤으로 분할되어 할당되는 경우의 파일롯 톤의 할당이 개시된다. 또한, 2개의 26톤의 자원 단위 및 추가의 레프트오버 톤이 합쳐서 56톤의 자원 단위로 할당되는 경우의 파일롯 톤의 할당이 개시된다.
56톤의 자원 단위를 분할하여 생성된 2개의 26톤의 자원 단위의 파일롯 톤의 위치는 56톤의 자원 단위 내에 파일롯 톤의 위치를 고려하여 할당될 수 있다. 또한, 2개의 26톤의 자원 단위 및 추가의 레프트오버 톤이 합쳐서 56톤의 자원 단위로 할당되는 경우, 56톤의 자원 단위의 파일롯 톤의 위치는 56톤의 자원 단위를 구성하는 26톤의 자원 단위 내의 파일롯 톤의 위치를 고려하여 할당될 수 있다.
도 7을 참조하면, 주파수 축으로 고정된 하나의 56 톤의 자원 단위(700)가 주파수 축으로 고정된 두개의 26톤의 자원 단위(710, 720)로 분할될 수 있다. 다른 표현으로 주파수 축으로 고정된 56톤 단위(700)가 주파수 축으로 고정된 두 개의 26톤 단위(710, 720)로 가상적으로 할당될 수 있다. 이러한 자원 단위의 분할은 다수의 STA에 대한 자원 할당의 필요가 있을 경우 수행될 수 있다.
56톤의 자원 단위(700)의 파일롯 톤의 위치가 [a x y b]인 경우, 56톤의 자원 단위를 분할하여 생성된 제1 26톤의 자원 단위(710)의 파일롯 톤의 위치는 [a x], 제2 26톤의 자원 단위(720)의 파일롯 톤의 위치는 [y b]일 수 있다. 이때, [a, x, y, b]는 전술한 바와 같이 특정 톤을 기준으로 [-21, -7, +7, +21]일 수 있다. 즉, 56톤의 자원 단위(700)가 분할되어 사용되는 경우에도 56톤의 자원 단위(700)에서 파일롯 스페이싱(spacing) 및/또는 파일롯 위치는 유지될 수 있다. 또한, 26톤의 자원 단위(710, 720)의 관점에서도 [a x], [y b]에 할당된 파일롯 톤을 기반으로 26톤의 자원 단위(710, 720)의 파일롯 스페이싱 및/또는 파일롯 위치가 유지될 수 있다.
즉, 본 발명의 실시예에 따른 파일롯 톤 할당 방법에서는 56톤의 자원 단위(700)에 대한 분할이 수행되는 경우에도 하나의 56톤의 자원 단위(700)의 파일롯 스페이싱 및 파일롯 위치뿐만 아니라, 26톤의 자원 단위(710, 720)의 파일롯 스페이싱(spacing) 및/또는 파일롯 위치가 유지될 수 있다.
반대로 2개의 26톤의 자원 단위(710, 720) 및 추가의 레프트오버 톤이 합쳐서 56톤의 자원 단위(700)로 할당되는 경우, 2개의 26톤의 자원 단위(710, 720)의 파일롯 스페이싱 및/또는 파일롯 위치가 유지될 수 있다.
예를 들어, 제1 26톤의 자원 단위(710)의 파일롯 톤의 위치는 [a x], 제2 26톤의 자원 단위(720)의 파일롯 톤의 위치는 [y b]인 경우, 56톤의 자원 단위(700)의 파일롯 톤의 위치는 [a x y b]일 수 있다. 개별 26톤의 자원 단위(710, 720)의 관점에서 보면 [a x]= [-7 +7]이고, [b y]= [-7 +7]일 수 있다. 또한, 56톤의 자원 단위(700)의 관점에서 보면 [a x y b]는 [-21, -7, +7, +21]일 수 있다.
즉, 26톤의 자원 단위(710, 720)가 합쳐져 56톤의 자원 단위(700)를 구성하는 경우에도 26톤의 자원 단위(710, 720)의 파일롯 스페이싱 및 파일롯 위치뿐만 아니라 56톤의 자원 단위(700)의 파일롯 스페이싱 및/또는 파일롯 위치가 유지될 수 있다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 무선 자원의 스케줄링 방법을 나타낸 순서도이다.
도 8에서는 AP가 BTU 및/또는 STU를 기반으로 무선 자원을 스케줄링 하는 방법이 개시된다.
AP가 대역폭 상에서 복수의 STA과 통신을 위한 복수의 무선 자원 각각을 스케줄링한다(단계 S800).
예를 들어, 복수의 무선 자원 각각은 제1 자원 단위, 제2 자원 단위, 제1 자원 단위 및 제2 자원 단위의 조합 또는 가상 할당 자원 단위 중 하나일 수 있다.
가상 할당 자원 단위는 하나의 인터리버에 의해 인터리빙이 가능한 복수의 데이터 톤을 포함하는 적어도 하나의 제1 자원 단위 및 적어도 하나의 제2 자원 단위의 조합일 수 있다.
복수의 무선 자원 중 적어도 하나의 무선 자원이 가상 할당 자원 단위인 경우, 가상 할당 자원 단위에 포함되는 복수의 제1 파일롯 톤의 위치의 집합은 가상 할당 자원 단위를 구성하는 적어도 하나의 제1 자원 단위 및 적어도 하나의 제2 자원 단위에 포함되는 복수의 제2 파일롯 톤의 위치의 집합에 포함될 수 있다.
전술한 바와 같이 가상 할당 자원 단위를 구성하는 적어도 하나의 제1 자원 단위 각각은 52톤의 데이터 톤 및 4개의 제2 파일롯 톤을 포함하는 56톤에 대응되는 BTU일 수 있다. 4개의 제2 파일롯 톤은 특정 톤을 기준으로 짝수번째 위치한 2개의 짝수 인덱스 파일롯 톤 및 특정 톤을 기준으로 홀수번째 위치한 2개의 홀수 인덱스 파일롯 톤을 포함할 수 있다.
또한, 가상 할당 자원 단위를 구성하는 적어도 하나의 제2 자원 단위 각각은 24톤의 데이터 톤 및 2개의 제2 파일롯 톤을 포함하는 26톤에 대응되는 STU일 수 있다. 2개의 제2 파일롯 톤은 특정 톤을 기준으로 짝수번째 위치한 1개의 짝수 인덱스 파일롯 톤 및 특정 톤을 기준으로 홀수번째 위치한 1개의 홀수 인덱스 파일롯 톤을 포함할 수 있다.
위와 같은 경우, 가상 할당 자원 단위에 포함되는 복수의 제1 파일롯 톤의 위치는 가상 할당 자원 단위를 구성하는 적어도 하나의 제1 자원 단위 각각의 2개의 짝수 인덱스 파일롯 톤의 위치 및 가상 할당 자원 단위를 구성하는 적어도 하나의 제2 자원 단위 중 하나의 제2 자원 단위를 제외한 나머지 제2 자원 단위 각각의 1개의 짝수 인덱스 파일롯 톤의 위치와 동일할 수 있다.
또는 가상 할당 자원 단위에 포함되는 복수의 제1 파일롯 톤의 위치는 가상 할당 자원 단위를 구성하는 적어도 하나의 제1 자원 단위 각각의 2개의 홀수 인덱스 파일롯 톤의 위치 및 가상 할당 자원 단위를 구성하는 적어도 하나의 제2 자원 단위 중 하나의 제2 자원 단위를 제외한 나머지 제2 자원 단위 각각의 1개의 홀수 인덱스 파일롯 톤의 위치와 동일할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따르면, 가상 할당 자원 단위를 통해 자원 미확정 필드가 전송되는 경우, 가상 할당 자원 단위에 포함되는 복수의 제1 파일롯 톤의 위치와 가상 할당 자원 단위를 구성하는 적어도 하나의 제1 자원 단위 및 적어도 하나의 제2 자원 단위에 포함되는 복수의 제2 파일롯 톤의 위치는 모두 동일할 수도 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따르면, 가상 할당 자원 단위를 통해 자원 확정 필드가 전송되는 경우, 가상 할당 자원 단위에 포함되는 복수의 제1 파일롯 톤의 위치와 가상 할당 자원 단위를 구성하는 적어도 하나의 제1 자원 단위 및 적어도 하나의 제2 자원 단위에 포함되는 복수의 제2 파일롯 톤 중 일부의 제2 파일롯 톤의 위치가 동일할 수도 있다.
자원 미확정 필드는 가상 할당 자원 단위에 대한 할당 정보를 포함하는 시그널 필드의 이전에 전송되는 필드이고, 자원 확정 필드는 시그널 필드의 이후에 전송되는 필드일 수 있다.
AP가 복수의 무선 자원 각각을 통해 복수의 STA 각각으로 복수의 하향링크 데이터 각각을 전송한다(단계 S810).
단계 S800에 의해 스케줄링된 복수의 무선 자원 각각을 통해 복수의 STA 각각으로 복수의 하향링크 데이터(또는 하향링크 PPDU)를 전송할 수 있다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 DL MU PPDU 포맷을 나타낸 개념도이다.
도 9에서는 본 발명의 실시예에 따른 AP에 의해 OFDMA를 기반으로 전송되는 DL MU PPDU 포맷이 개시된다.
도 9를 참조하면, DL MU PPDU의 PPDU 헤더는 L-STF(legacy-short training field), L-LTF(legacy-long training field), L-SIG(legacy-signal), HE-SIG A(high efficiency-signal A), HE-SIG B(high efficiency-signal-B), HE-STF(high efficiency-short training field), HE-LTF(high efficiency-long training field), 데이터 필드(또는 MAC 페이로드)를 포함할 수 있다. PHY 헤더에서 L-SIG까지는 레가시 부분(legacy part), L-SIG 이후의 HE(high efficiency) 부분(HE part)으로 구분될 수 있다.
L-STF(900)는 짧은 트레이닝 OFDM 심볼(short training orthogonal frequency division multiplexing symbol)을 포함할 수 있다. L-STF(800)는 프레임 탐지(frame detection), AGC(automatic gain control), 다이버시티 탐지(diversity detection), 대략적인 주파수/시간 동기화(coarse frequency/time synchronization)을 위해 사용될 수 있다.
L-LTF(910)는 긴 트레이닝 OFDM 심볼(long training orthogonal frequency division multiplexing symbol)을 포함할 수 있다. L-LTF(910)는 정밀한 주파수/시간 동기화(fine frequency/time synchronization) 및 채널 예측을 위해 사용될 수 있다.
L-SIG(920)는 제어 정보를 전송하기 위해 사용될 수 있다. L-SIG(920)는 데이터 전송률(rate), 데이터 길이(length)에 대한 정보를 포함할 수 있다.
HE-SIG A(930)는 DL MU PPDU를 수신할 STA을 지시하기 위한 정보를 포함할 수도 있다. 예를 들어, HE-SIG A(930)는 PPDU를 수신할 특정 STA(또는 AP)의 식별자, 특정 STA의 그룹을 지시하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 또한, HE-SIG A(930)는 DL MU PPDU가 OFDMA 또는 MIMO를 기반으로 전송되는 경우, STA의 DL MU PPDU의 수신을 위한 자원 할당 정보도 포함할 수 있다.
또한, HE-SIG A(930)는 BSS 식별 정보를 위한 칼라 비트(color bits) 정보, 대역폭(bandwidth) 정보, 테일 비트(tail bit), CRC 비트, HE-SIG B(940)에 대한 MCS(modulation and coding scheme) 정보, HE-SIG B(940)를 위한 심볼 개수 정보, CP(cyclic prefix)(또는 GI(guard interval)) 길이 정보를 포함할 수도 있다.
HE-SIG B(940)는 각 STA에 대한 PSDU(Physical layer service data unit)의 길이 MCS에 대한 정보 및 테일 비트 등을 포함할 수 있다. 또한 HE-SIG B(940)는 PPDU를 수신할 STA에 대한 정보, OFDMA 기반의 자원 할당(resource allocation) 정보(또는 MU-MIMO 정보)를 포함할 수도 있다. HE-SIG B(940)에 OFDMA 기반의 자원 할당 정보(또는 MU-MIMO 관련 정보)가 포함되는 경우, HE-SIG A(930)에는 자원 할당 정보가 포함되지 않을 수도 있다.
HE-SIG A(950) 또는 HE-SIG B(960)는 복수의 STA 각각에 대한 자원 할당 정보(또는 가상 자원 할당 정보), BTU 또는 STU만을 사용한 자원 할당이 수행되는지 여부에 대한 정보와 같은 자원 할당 정보를 포함할 수 있다.
DL MU PPDU 상에서 HE-SIG B(940)의 이전 필드는 서로 다른 전송 자원 각각에서 듀플리케이트된 형태로 전송될 수 있다. HE-SIG B(940)의 경우, 일부의 자원 단위(예를 들어, 자원 단위1, 자원 단위2)에서 전송되는 HE-SIG B(940)은 개별적인 정보를 포함하는 독립적인 필드이고, 나머지 자원 단위(예를 들어, 자원 단위3, 자원 단위4)에서 전송되는 HE-SIG B(940)은 다른 자원 단위(예를 들어, 자원 단위1, 자원 단위2)에서 전송되는 HE-SIG B(940)을 듀플리케이트한 포맷일 수 있다. 또는 HE-SIG B(940)는 전체 전송 자원 상에서 인코딩된 형태로 전송될 수 있다. HE-SIG B(940) 이후의 필드는 PPDU를 수신하는 복수의 STA 각각을 위한 개별 정보를 포함할 수 있다.
HE-STF(950)는 MIMO(multiple input multiple output) 환경 또는 OFDMA 환경에서 자동 이득 제어 추정(automatic gain control estimation)을 향상시키기 위하여 사용될 수 있다.
구체적으로 STA1은 AP로부터 자원 단위1을 통해 전송되는 HE-STF1을 수신하고, 동기화, 채널 트래킹/예측, AGC을 수행하여 데이터 필드1을 디코딩할 수 있다. 마찬가지로 STA2는 AP로부터 자원 단위2를 통해 전송되는 HE-STF2를 수신하고, 동기화, 채널 트래킹/예측, AGC을 수행하여 데이터 필드2를 디코딩할 수 있다. STA3은 AP로부터 자원 단위3을 통해 전송되는 HE-STF3을 수신하고, 동기화, 채널 트래킹/예측, AGC을 수행하여 데이터 필드3을 디코딩할 수 있다. STA4는 AP로부터 자원 단위4을 통해 전송되는 HE-STF4를 수신하고, 동기화, 채널 트래킹/예측, AGC을 수행하여 데이터 필드4를 디코딩할 수 있다.
HE-LTF(960)는 MIMO 환경 또는 OFDMA 환경에서 채널을 추정하기 위하여 사용될 수 있다.
HE-STF(950) 및 HE-STF(950) 이후의 필드에 적용되는 IFFT의 크기와 HE-STF(950) 이전의 필드에 적용되는 IFFT의 크기는 서로 다를 수 있다. 예를 들어, HE-STF(950) 및 HE-STF(950) 이후의 필드에 적용되는 IFFT의 크기는 HE-STF(950) 이전의 필드에 적용되는 IFFT의 크기보다 4배 클 수 있다. STA은 HE-SIG A(930)를 수신하고, HE-SIG A(930)를 기반으로 하향링크 PPDU의 수신을 지시받을 수 있다. 이러한 경우, STA은 HE-STF(950) 및 HE-STF(950) 이후 필드부터 변경된 FFT 사이즈를 기반으로 디코딩을 수행할 수 있다. 반대로 STA이 HE-SIG A(930)를 기반으로 하향링크 PPDU의 수신을 지시받지 못한 경우, STA은 디코딩을 중단하고 NAV(network allocation vector) 설정을 할 수 있다. HE-STF(950)의 CP(cyclic prefix)는 다른 필드의 CP보다 큰 크기를 가질 수 있고, 이러한 CP 구간 동안 STA은 FFT 사이즈를 변화시켜 하향링크 PPDU에 대한 디코딩을 수행할 수 있다.
AP(access point)가 전체 대역폭 상에서 복수의 STA(station) 각각을 위한 복수의 무선 자원 각각을 할당하고 복수의 STA 각각으로 복수의 무선 자원 각각을 통해 PPDU(physical protocol data unit)를 전송할 수 있다. 복수의 STA 각각에 대한 복수의 무선 자원 각각의 할당에 대한 정보는 전술한 바와 같이 HE-SIG A(850) 또는 HE-SIG B(860)에 포함될 수 있다.
이때 복수의 무선 자원 각각은 주파수 축 상에서 서로 다른 크기로 정의된 복수의 무선 자원 단위(BTU, STU)의 조합일 수 있다. 전술한 바와 같이 자원 할당 조합은 대역폭의 크기에 따른 전체 가용한 톤 상에서 할당 가능한 적어도 하나의 자원 단위의 조합일 수 있다.
도 10은 본 발명의 실시예에 따른 UL MU PPDU의 전송을 나타낸 개념도이다.
도 10을 참조하면, 복수의 STA은 AP로 UL MU OFDMA를 기반으로 UL MU PPDU를 전송할 수 있다.
L-STF(1000), L-LTF(1010), L-SIG(1020), HE-SIG A(1030), HE-SIG B(1040)는 도 8에서 개시된 역할을 수행할 수 있다. 시그널 필드(L-SIG(1020), HE-SIG A(1030), HE-SIG B(1040))에 포함되는 정보는 수신한 DL MU PPDU의 시그널 필드에 포함되는 정보를 기반으로 생성될 수 있다.
STA1은 HE-SIG B(1040)까지는 전체 대역폭을 통해 상향링크 전송을 수행하고, HE-STF(1050) 이후부터는 할당된 대역폭을 통해 상향링크 전송을 수행할 수 있다. STA1은 할당된 대역폭(예를 들어, 자원 단위1)을 통해 상향링크 프레임을 UL MU PPDU를 기반으로 전달할 수 있다. AP는 DL MU PPDU(예를 들어, HE-SIG A/B)를 기반으로 복수의 STA 각각의 상향링크 자원을 할당할 수 있고, 복수의 STA 각각은 상향링크 자원을 할당받고 UL MU PPDU를 전송할 수 있다.
도 11은 본 발명의 실시예가 적용될 수 있는 무선 장치를 나타내는 블록도이다.
도 11을 참조하면, 무선 장치(1100)는 상술한 실시예를 구현할 수 있는 STA로서, AP(1100) 또는 비AP STA(non-AP station)(또는 STA)(1150)일 수 있다.
AP(1100)는 프로세서(1110), 메모리(1120) 및 RF부(radio frequency unit, 1130)를 포함한다.
RF부(1130)는 프로세서(1110)와 연결하여 무선신호를 송신/수신할 수 있다.
프로세서(1110)는 본 발명에서 제안된기능, 과정 및/또는 방법을 구현할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(1110)는 전술한 본 발명의 실시예에 따른 AP의 동작을 수행하도록 구현될 수 있다. 프로세서는 도 1 내지 도 10의 실시예에서 개시한 AP의 동작을 수행할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(1110)는 대역폭 상에서 복수의 STA(station)과 통신을 위한 복수의 무선 자원 각각을 스케줄링하고, 복수의 무선 자원 각각을 통해 상기 복수의 STA 각각으로 복수의 하향링크 데이터 각각을 전송하도록 구현될 수 있다.
복수의 무선 자원 중 적어도 하나의 무선 자원은 가상 할당 자원 단위이고, 가상 할당 자원 단위는 하나의 인터리버에 의해 인터리빙이 가능한 복수의 데이터 톤을 포함하는 적어도 하나의 제1 자원 단위(예를 들어, BTU) 및 적어도 하나의 제2 자원 단위(예를 들어, STU)의 조합일 수 있다.
가상 할당 자원 단위에 포함되는 복수의 제1 파일롯 톤의 위치의 집합은 가상 할당 자원 단위를 구성하는 적어도 하나의 제1 자원 단위 및 적어도 하나의 제2 자원 단위에 포함되는 복수의 제2 파일롯 톤의 위치의 집합에 포함될 수 있다.
STA(1150)는 프로세서(1160), 메모리(1170) 및 RF부(radio frequency unit, 1180)를 포함한다.
RF부(1180)는 프로세서(1160)와 연결하여 무선신호를 송신/수신할 수 있다.
프로세서(1160)는 본 발명에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(1160)는 전술한 본 발명의 실시예에 따른 STA의 동작을 수행하도록 구현될 수 있다. 프로세서는 도 1 내지 도 10의 실시예에서 STA의 동작을 수행할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(1160)는 자원 스케줄링(또는 자원 할당) 정보를 포함하는 시그널 필드 이전에 전송되는 자원 미확정 필드가 가상 할당 자원 단위 상에서 전송되는 경우 복수의 제1 파일롯 톤을 기반으로 자원 미확정 필드에 대한 디코딩을 수행하도록 구현될 수 있다. 이때 복수의 제1 파일롯 톤의 위치는 가상 할당 자원 단위를 구성하는 적어도 하나의 제1 자원 단위 및 적어도 하나의 제2 자원 단위의 조합의 모든 파일롯 톤의 위치와 동일할 수 있다.
또한, 프로세서(1160)는 자원 스케줄링(또는 자원 할당) 정보를 포함하는 시그널 필드 이후에 전송되는 자원 확정 필드가 가상 할당 자원 단위 상에서 전송되는 경우 복수의 제2 파일롯 톤을 기반으로 자원 미확정 필드에 대한 디코딩을 수행하도록 구현될 수 있다. 이때 복수의 제2 파일롯 톤의 위치는 가상 할당 자원 단위를 구성하는 적어도 하나의 제1 자원 단위 및 적어도 하나의 제2 자원 단위의 조합의 모든 파일롯 톤 중 일부의 파일롯 톤의 위치와 동일할 수 있다.
프로세서(1110, 1160)는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로, 데이터 처리 장치 및/또는 베이스밴드 신호 및 무선 신호를 상호 변환하는 변환기를 포함할 수 있다.메모리(1120, 1170)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부(1130, 1180)는 무선 신호를 전송 및/또는 수신하는 하나 이상의 안테나를 포함할 수 있다.
실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(1120, 1170)에 저장되고, 프로세서(1110, 1160)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(1120, 1170)는 프로세서(1110, 1160) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(1110, 1160)와 연결될 수 있다.

Claims (15)

  1. 무선랜에서 파일롯 톤을 포함하는 자원 단위 상에서 데이터를 전송하는 방법은,
    AP(access point)가 대역폭 상에서 복수의 STA(station)과 통신을 위한 복수의 무선 자원 각각을 스케줄링하는 단계; 및
    상기 AP가 상기 복수의 무선 자원 각각을 통해 상기 복수의 STA 각각으로 복수의 하향링크 데이터 각각을 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 복수의 무선 자원 중 적어도 하나의 무선 자원은 가상 할당 자원 단위이고,
    상기 가상 할당 자원 단위는 하나의 인터리버에 의해 인터리빙이 가능한 복수의 데이터 톤을 포함하는 적어도 하나의 제1 자원 단위 및 적어도 하나의 제2 자원 단위의 조합이고
    상기 가상 할당 자원 단위에 포함되는 복수의 제1 파일롯 톤의 위치의 집합은 상기 적어도 하나의 제1 자원 단위 및 상기 적어도 하나의 제2 자원 단위에 포함되는 복수의 제2 파일롯 톤의 위치의 집합에 포함되는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 제1 자원 단위 각각은 52톤의 데이터 톤 및 4개의 제2 파일롯 톤을 포함하는 56톤에 대응되는 BTU(basic tone unit)이고,
    상기 4개의 제2 파일롯 톤은 특정 톤을 기준으로 짝수번째 위치한 2개의 짝수 인덱스 파일롯 톤 및 특정 톤을 기준으로 홀수번째 위치한 2개의 홀수 인덱스 파일롯 톤을 포함하고,
    상기 적어도 하나의 제2 자원 단위 각각은 24톤의 데이터 톤 및 2개의 제2 파일롯 톤을 포함하는 26톤에 대응되는 STU(small tone unit)이고,
    상기 2개의 제2 파일롯 톤은 특정 톤을 기준으로 짝수번째 위치한 1개의 짝수 인덱스 파일롯 톤 및 특정 톤을 기준으로 홀수번째 위치한 1개의 홀수 인덱스 파일롯 톤을 포함하고,
    상기 복수의 제1 파일롯 톤의 위치는 상기 적어도 하나의 제1 자원 단위 각각의 상기 2개의 짝수 인덱스 파일롯 톤의 위치 및 상기 적어도 하나의 제2 자원 단위 중 하나의 제2 자원 단위를 제외한 나머지 제2 자원 단위 각각의 상기 1개의 짝수 인덱스 파일롯 톤의 위치와 동일한 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 제1 자원 단위 각각은 52톤의 데이터 톤 및 4개의 제2 파일롯 톤을 포함하는 56톤에 대응되는 BTU(basic tone unit)이고,
    상기 4개의 제2 파일롯 톤은 특정 톤을 기준으로 짝수번째 위치한 2개의 짝수 인덱스 파일롯 톤 및 특정 톤을 기준으로 홀수번째 위치한 2개의 홀수 인덱스 파일롯 톤을 포함하고,
    상기 적어도 하나의 제2 자원 단위 각각은 24톤의 데이터 톤 및 2개의 제2 파일롯 톤을 포함하는 26톤에 대응되는 STU(small tone unit)이고,
    상기 2개의 제2 파일롯 톤은 특정 톤을 기준으로 짝수번째 위치한 1개의 짝수 인덱스 파일롯 톤 및 특정 톤을 기준으로 홀수번째 위치한 1개의 홀수 인덱스 파일롯 톤을 포함하고,
    상기 복수의 제1 파일롯 톤의 위치는 상기 적어도 하나의 제1 자원 단위 각각의 상기 2개의 홀수 인덱스 파일롯 톤의 위치 및 상기 적어도 하나의 제2 자원 단위 중 하나의 제2 자원 단위를 제외한 나머지 제2 자원 단위 각각의 상기 1개의 홀수 인덱스 파일롯 톤의 위치와 동일한 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 가상 할당 자원 단위를 통해 자원 미확정 필드가 전송되는 경우, 상기 복수의 제1 파일롯 톤의 위치와 상기 복수의 제2 파일롯 톤의 위치는 모두 동일하고,
    상기 가상 할당 자원 단위를 통해 자원 확정 필드가 전송되는 경우, 상기 복수의 제1 파일롯 톤의 위치와 상기 복수의 제2 파일롯 톤의 위치 중 일부의 제2 파일롯 톤의 위치가 동일하고,
    상기 자원 미확정 필드는 상기 가상 할당 자원 단위에 대한 할당 정보를 포함하는 시그널 필드의 이전에 전송되는 필드이고,
    상기 자원 확정 필드는 상기 시그널 필드의 이후에 전송되는 필드인 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 제1 자원 단위 각각은 52톤의 데이터 톤 및 4개의 제2 파일롯 톤을 포함하는 56톤에 대응되는 BTU(basic tone unit)이고,
    상기 4개의 제2 파일롯 톤 간의 파이롯 톤 스페이싱(spacing)은 14톤이고,
    상기 적어도 하나의 제2 자원 단위 각각은 24톤의 데이터 톤 및 2개의 제2 파일롯 톤을 포함하는 26톤에 대응되는 STU(small tone unit)이고,
    상기 2개의 제2 파일롯 톤 간의 파이롯 톤 스페이싱은 14톤인 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 무선랜에서 파일롯 톤을 포함하는 자원 단위 상에서 데이터를 전송하는 방법은,
    AP(access point)가 대역폭 상에서 복수의 STA(station)과 통신을 위한 복수의 무선 자원 각각을 스케줄링하는 단계; 및
    상기 AP가 상기 복수의 무선 자원 각각을 통해 상기 복수의 STA 각각으로 복수의 하향링크 데이터 각각을 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 복수의 무선 자원 중 적어도 하나의 무선 자원은 가상 할당 자원 단위이고,
    상기 가상 할당 자원 단위는 하나의 인터리버에 의해 인터리빙이 가능한 복수의 데이터 톤을 포함하는 복수의 자원 단위의 조합이고,
    상기 가상 할당 자원 단위에 포함되는 복수의 제1 파일롯 톤의 위치의 집합은 상기 복수의 자원 단위에 포함되는 복수의 제2 파일롯 톤의 위치의 집합에 포함되는 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 복수의 자원 단위 각각은 24톤의 데이터 톤 및 2개의 제2 파일롯 톤을 포함하는 26톤에 대응되는 STU(small tone unit)이고,
    상기 2개의 제2 파일롯 톤은 특정 톤을 기준으로 짝수번째 위치한 1개의 짝수 인덱스 파일롯 톤 및 특정 톤을 기준으로 홀수번째 위치한 1개의 홀수 인덱스 파일롯 톤을 포함하고,
    상기 복수의 제1 파일롯 톤의 위치는 상기 복수의 자원 단위 중 하나의 자원 단위를 제외한 나머지 자원 단위 각각의 상기 1개의 홀수 인덱스 파일롯 톤의 위치와 동일한 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 복수의 자원 단위 각각은 24톤의 데이터 톤 및 2개의 제2 파일롯 톤을 포함하는 26톤에 대응되는 STU(small tone unit)이고,
    상기 2개의 제2 파일롯 톤은 특정 톤을 기준으로 짝수번째 위치한 1개의 짝수 인덱스 파일롯 톤 및 특정 톤을 기준으로 홀수번째 위치한 1개의 홀수 인덱스 파일롯 톤을 포함하고,
    상기 복수의 제1 파일롯 톤의 위치는 상기 복수의 자원 단위 중 하나의 자원 단위를 제외한 나머지 자원 단위 각각의 상기 1개의 짝수 인덱스 파일롯 톤의 위치와 동일한 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 복수의 자원 단위는 9개의 STU를 포함하고,
    상기 하나의 자원 단위는 주파수 축 상에서 상기 9개의 STU 중 중앙에 위치한 중앙 STU인 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 복수의 자원 단위 각각은 24톤의 데이터 톤 및 2개의 제2 파일롯 톤을 포함하는 26톤에 대응되는 STU(small tone unit)이고,
    상기 2개의 제2 파일롯 톤 간의 파이롯 톤 스페이싱은 14톤인 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 무선랜에서 파일롯 톤을 포함하는 자원 단위 상에서 데이터를 전송하는 AP(access point)에 있어서, 상기 AP는,
    무선 신호를 송신 및 수신하는 RF(radio frequency) 부; 및
    상기 RF 부와 동작 가능하게(operatively) 결합된 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는 대역폭 상에서 복수의 STA(station)과 통신을 위한 복수의 무선 자원 각각을 스케줄링하고,
    상기 복수의 무선 자원 각각을 통해 상기 복수의 STA 각각으로 복수의 하향링크 데이터 각각을 전송하도록 구현되되,
    상기 복수의 무선 자원 중 적어도 하나의 무선 자원은 가상 할당 자원 단위이고,
    상기 가상 할당 자원 단위는 하나의 인터리버에 의해 인터리빙이 가능한 복수의 데이터 톤을 포함하는 복수의 자원 단위의 조합이고,
    상기 가상 할당 자원 단위에 포함되는 복수의 제1 파일롯 톤의 위치의 집합은 상기 복수의 자원 단위에 포함되는 복수의 제2 파일롯 톤의 위치의 집합에 포함되는 AP.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 복수의 자원 단위 각각은 24톤의 데이터 톤 및 2개의 제2 파일롯 톤을 포함하는 26톤에 대응되는 STU(small tone unit)이고,
    상기 2개의 제2 파일롯 톤은 특정 톤을 기준으로 짝수번째 위치한 1개의 짝수 인덱스 파일롯 톤 및 특정 톤을 기준으로 홀수번째 위치한 1개의 홀수 인덱스 파일롯 톤을 포함하고,
    상기 복수의 제1 파일롯 톤의 위치는 상기 복수의 자원 단위 중 하나의 자원 단위를 제외한 나머지 자원 단위 각각의 상기 1개의 홀수 인덱스 파일롯 톤의 위치와 동일한 것을 특징으로 하는 AP.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 복수의 자원 단위 각각은 24톤의 데이터 톤 및 2개의 제2 파일롯 톤을 포함하는 26톤에 대응되는 STU(small tone unit)이고,
    상기 2개의 제2 파일롯 톤은 특정 톤을 기준으로 짝수번째 위치한 1개의 짝수 인덱스 파일롯 톤 및 특정 톤을 기준으로 홀수번째 위치한 1개의 홀수 인덱스 파일롯 톤을 포함하고,
    상기 복수의 제1 파일롯 톤의 위치는 상기 복수의 자원 단위 중 하나의 자원 단위를 제외한 나머지 자원 단위 각각의 상기 1개의 짝수 인덱스 파일롯 톤의 위치와 동일한 것을 특징으로 하는 AP.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 복수의 자원 단위는 9개의 STU를 포함하고,
    상기 하나의 자원 단위는 주파수 축 상에서 상기 9개의 STU 중 중앙에 위치한 중앙 STU인 것을 특징으로 하는 AP.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 복수의 자원 단위 각각은 24톤의 데이터 톤 및 2개의 제2 파일롯 톤을 포함하는 26톤에 대응되는 STU(small tone unit)이고,
    상기 2개의 제2 파일롯 톤 간의 파이롯 톤 스페이싱은 14톤인 것을 특징으로 하는 AP.
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