KR101764955B1 - 채널 통합 및 매체 접근 제어 재전송을 수행하는 방법 및 장치 - Google Patents
채널 통합 및 매체 접근 제어 재전송을 수행하는 방법 및 장치 Download PDFInfo
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Abstract
Description
도 1a는 하나 이상의 개시된 실시예가 구현될 수 있는 예시적인 통신 시스템의 시스템도.
도 1b는 도 1a에 예시된 통신 시스템 내에서 사용될 수 있는 예시적인 WTRU(wireless transmit/receive unit)의 시스템도.
도 1c는 도 1a에 예시된 통신 시스템 내에서 사용될 수 있는 예시적인 무선 액세스 네트워크 및 예시적인 코어 네트워크의 시스템도.
도 2는 IEEE 802.11n 시스템에서의 1차 채널의 예를 나타낸 도면.
도 3은 IEEE 802.11ac 시스템에서의 1차 채널의 예를 나타낸 도면.
도 4는 DSM(dynamic spectrum management, 동적 스펙트럼 관리) 시스템 동작 채널에서의 제어 및 데이터에 의한 복수의 통합된 채널의 시분할 공유(time sharing)의 예를 나타낸 도면.
도 5는 1차 채널을 통한 MAC(media access control) 계층 CSMA(carrier sense multiple access)의 예를 나타낸 도면.
도 6은 지연 5/10/15/20 메커니즘(defer 5/10/15/20 mechanism)의 예를 나타낸 도면.
도 7은 1차 채널을 통한 RTS(request to send, 송신 요청)/CTS(clear to send, 송신 가능) 메시징의 예를 나타낸 도면.
도 8은 다중 사용자 시나리오에서의 RTS/CTS 메시징의 예를 나타낸 도면.
도 9는 수정된 RTS 메시징 프레임 형식의 예를 나타낸 도면.
도 10은 전용 제어 채널로서의 1차 채널의 예를 나타낸 도면.
도 11은 NAV(network allocation vector, 네트워크 할당 벡터) 및 AP(access point)로의 전송의 예를 나타낸 도면.
도 12는 RTS에 대한 프레임 형식의 예를 나타낸 도면.
도 13은 CTS 메시징의 프레임 형식의 예를 나타낸 도면.
도 14는 AND-논리 결합된 CSMA의 예를 나타낸 도면.
도 15는 CSA(channel switch announcement, 채널 전환 공지) 메시지의 예를 나타낸 도면.
도 16은 통합된 제어 채널 구현예에서 사용되는 수정된 CSA 메시지의 예를 나타낸 도면.
도 17은 IEEE 802.11에서의 측정 보고 메시지의 예를 나타낸 도면.
도 18은 IEEE 802.11에서의 측정 유형 필드의 예를 나타낸 도면.
도 19는 측정 유형 4의 예를 나타낸 도면.
도 20은 DSM(dynamic spectrum management) 시스템의 CMF(channel management function, 채널 관리 기능)가 장애가 있는 채널을 대체할 다른 이용가능한 채널을 이미 가지고 있는 제1 시나리오의 흐름도.
도 21은 DSM 시스템의 CMF가 장애가 있는 채널을 대체할 이용가능한 채널을 가지고 있지 않은 제2 시나리오의 흐름도.
도 22는 1차 채널 장애의 예를 나타낸 도면.
도 23은 비1차 채널 장애의 예를 나타낸 도면.
도 24는 제어 메시지 및 그의 우선순위의 예를 제공하는 표를 나타낸 도면.
도 25는 기본 요청에 대한 IEEE 802.11 측정 요청 필드 형식의 예를 나타낸 도면.
도 26은 도 25의 IEEE 802.11 측정 요청 필드의 내부에 있는 수정된 채널 번호 필드의 예를 나타낸 도면.
도 27은 이벤트 트리거를 사용한 노드(예컨대, AP 또는 eNB)에 의한 고우선순위 제어 메시지 전송의 예를 나타낸 도면.
도 28은 MAC 계층 통합 유닛의 예를 나타낸 도면.
도 29는 ACK(positive acknowledgement, 긍정 확인 응답) 동기화를 사용하지 않는 MAC 통합에서의 동시 전송 및 수신을 나타낸 도면.
도 30은 ACK 절차의 예를 나타낸 도면.
도 31은 TXOP(transmission opportunity, 전송 기회)의 비단편화된(non-fragmented) 또는 단일 단편 패킷 전송 및 마지막 전송에서의 지속기간 필드 예를 나타낸 도면.
도 32는 TXOP의 단편화된(fragmented) 패킷 전송 또는 비지속(non-last) 전송에서의 지속기간 필드 예를 나타낸 도면.
도 33은 연속(continuing) TXOP와 비연속(non-continuing) TXOP를 구별하는 지속기간 필드 예를 나타낸 도면.
도 34는 DSM 시스템의 예시적인 아키텍처를 나타낸 도면.
도 35는 DSM 엔진의 예시적인 아키텍처를 나타낸 도면.
도 36은 1차 CSMA의 예를 나타낸 도면.
도 37a 및 도 37b는 향상된 MAC 아키텍처의 예를 나타낸 도면.
도 38 및 도 39는 비어있는 버퍼로 인한 패킷 재정렬(packet reordering)의 예를 나타낸 도면.
도 40 및 도 41은 이용가능하지 않은 채널로 인한 패킷 재정렬의 예를 나타낸 도면.
도 42 및 도 43은 QoS(quality of service) 요구사항으로 인한 패킷 재정렬의 예를 나타낸 도면.
도 44는 BC(buffer controller, 버퍼 제어기)의 예시적인 호 흐름을 나타낸 도면.
도 45는 수신측에서의 향상된 MAC 계층 아키텍처의 예를 나타낸 도면.
도 46은 비HT(non-high throughput, 비고처리율) PPDU[PHY(physical layer, 물리 계층) protocol data unit(프로토콜 데이터 단위)] 데이터 형식을 나타낸 도면.
도 47은 MAC 헤더의 일반 형식을 나타낸 도면.
도 48은 HT-혼합(HT-mixed) PPDU 데이터 형식을 나타낸 도면.
도 49는 HT-혼합 또는 HT-그린필드(HT-Greenfield) PPDU에 대한 MAC 헤더의 일반 형식을 나타낸 도면.
도 50은 HT-그린필드 PPDU 데이터 형식을 나타낸 도면.
도 51은 프레임 제어기에 대한 예시적인 호 흐름 절차를 나타낸 도면.
도 52는 비HT PPDU에 대한 MCS(modulation and coding scheme, 변조 및 코딩 방식) 파라미터를 나타낸 도면.
도 53은 HT PPDU에 대한 MCS 파라미터를 나타낸 도면.
도 54는 A-MPDU(aggregated MAC protocol data unit, 통합된 MAC 프로토콜 데이터 단위)의 구성을 나타낸 도면.
도 55a 및 도 55b는 단순화된 버퍼 방식에 기초한 전송측에서의 향상된 MAC 아키텍처의 대안의 실시예를 나타낸 도면.
도 56은 버퍼링 기능 블록도.
도 57a 및 도 57b는 각각의 AC(access class) 블록도에 대한 상이한 버퍼를 나타낸 도면.
도 58은 1차 채널에서 전송이 실패한 재전송 예를 나타낸 도면.
도 59는 4차 채널에서 전송이 실패한 재전송 예를 나타낸 도면.
Claims (28)
- 노드가 채널 통합(channel aggregation)을 수행하는 방법에 있어서,
복수의 통합된 채널들 중의 1차(primary) 채널 상에서 제1 프레임을 수신하는 단계;
복수의 통합된 채널들 중의 비1차(non-primary) 채널 상에서 제2 프레임을 수신하는 단계로서, 상기 제1 프레임은 늦어도 상기 제2 프레임까지 끝나는 것인, 상기 제2 프레임 수신 단계; 및
상기 제1 프레임에 응답하여 상기 1차 채널 상에서 제1 확인 응답(ACK; acknowledgement) 프레임을 보내고 동시에 상기 제2 프레임에 응답하여 상기 비1차 채널 상에서 제2 ACK 프레임을 보내는 단계를 포함하는 채널 통합 방법. - 제1항에 있어서,
제3 프레임을 수신하는 단계; 및
상기 제3 프레임에 응답하여 제3 ACK 프레임을 보내는 단계를 더 포함하며, 상기 제3 프레임이 상기 1차 채널 상에서 수신된 경우에, 상기 제3 ACK 프레임은 짧은 프레임간 간격(SIFS; short interframe space) 기간 후에 상기 1차 채널 상에서 보내지고, 상기 제3 프레임이 상기 비1차 채널 상에서 수신된 경우에, 상기 제3 ACK 프레임은 상기 1차 채널 상의 전송이 종료된 후 SIFS 기간 후에 상기 비1차 채널 상에서 보내지는 것인, 채널 통합 방법. - 제1항에 있어서, 상기 제1 ACK 프레임은 상기 제1 프레임이 수신된 후 SIFS 기간 후에 보내지는 것인, 채널 통합 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 제2 ACK 프레임은 상기 1차 채널이 SIFS 기간 동안 유휴 상태(idle)인 후에 보내지는 것인, 채널 통합 방법.
- 제1항에 있어서,
상기 통합된 채널들의 각자의 채널 상태들을 결정하도록 상기 통합된 채널들 상에서 반송파 감지 다중 접속(CSMA; carrier sense multiple access)을 수행하는 단계; 및
상기 채널 상태들에 기초하여 프레임 헤더 내의 지속기간 필드(duration field)를 설정하는 단계를 더 포함하는, 채널 통합 방법. - 제5항에 있어서, 상기 통합된 채널들 상에서 CSMA를 수행하는 단계는, 상기 통합된 채널들에 대해 논리 AND 연산을 수행하는 단계를 포함하는 것인, 채널 통합 방법.
- 제1항에 있어서, 가장 긴 전송의 종료 시간, SIFS 기간, 및 ACK 프레임과 연관된 전송 시간에 기초하여 프레임 헤더 내의 지속기간 필드를 설정하는 단계를 더 포함하는, 채널 통합 방법.
- 제1항에 있어서,
상기 1차 채널에서 실패한 패킷 전송을 검출하는 단계;
현재 전송 기회를 종료하는 단계; 및
백오프(backoff) 절차를 개시하는 단계를 더 포함하는, 채널 통합 방법. - 제1항에 있어서,
상기 1차 채널에서 실패한 패킷 전송을 검출하고, 상기 실패한 패킷을 상기 비1차 채널과 연관된 버퍼로 이동시키는 단계; 또는
상기 비1차 채널에서 실패한 패킷 전송을 검출하고, 상기 실패한 패킷을 상기 1차 채널과 연관된 버퍼로 이동시키는 단계
중의 적어도 하나의 단계를 수행하는 단계를 더 포함하는, 채널 통합 방법. - 제1항에 있어서,
중재 프레임간 간격(AIFS; arbitration interframe space) 시간을 기다리고 상기 1차 채널 상에서 백오프를 수행한 후에, 송신 요청(RTS; request to send) 메시지를 수신하는 단계;
SIFS 기간을 기다린 후에 송신 가능(CTS; clear to send) 메시지를 보내는 단계;
상기 1차 채널 및 상기 비1차 채널 각각에서 프로토콜 데이터 단위(PDU; protocol data unit)를 보내는 단계; 및
상기 1차 채널 및 상기 비1차 채널 각각에서 긍정 확인 응답(ACK) 메시지를 수신하는 단계를 더 포함하는, 채널 통합 방법. - 제1항에 있어서,
채널 전환 공지(CSA; channel switch announcement) 메시지를 보내는 단계를 더 포함하며, 상기 CSA 메시지는, 상기 1차 채널과 상기 비1차 채널 중의 어느 것이 새 채널(new channel)로 전환되고 있는지를 나타내는 전환 채널 필드(switching channel field), 상기 새 채널의 주파수를 나타내는 새 채널 번호 필드(new channel number field), 및 상기 새 채널의 특성을 나타내는 채널 특성 필드(channel characterisitics field)를 포함하는 것인, 채널 통합 방법. - 제1항에 있어서, 상기 1차 채널 및 상기 비1차 채널 상의 각자의 전송 지속기간을 동일하도록 구성하는 단계를 더 포함하는, 채널 통합 방법.
- 제12항에 있어서, 전송의 프레임 크기를 상기 전송의 채널의 서비스 품질(QoS; quality of service)에 기초하여 구성하는 단계를 더 포함하는, 채널 통합 방법.
- 채널 통합을 수행하는 네트워크 노드에 있어서,
프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,
복수의 통합된 채널들 중의 1차 채널 상에서 제1 프레임을 수신하고;
복수의 통합된 채널들 중의 비1차 채널 상에서 제2 프레임 - 상기 제1 프레임은 늦어도 상기 제2 프레임까지 끝남 - 을 수신하고;
상기 제1 프레임에 응답하여 상기 1차 채널 상에서 제1 확인 응답(ACK) 프레임을 보내고 동시에 상기 제2 프레임에 응답하여 상기 비1차 채널 상에서 제2 ACK 프레임을 보내도록 하는 것인, 네트워크 노드. - 제14항에 있어서, 상기 프로세서는,
제3 프레임을 수신하고;
상기 제3 프레임에 응답하여 제3 ACK 프레임을 보내도록 구성되며, 상기 제3 프레임이 상기 1차 채널 상에서 수신된 경우에, 상기 제3 ACK 프레임은 짧은 프레임간 간격(SIFS) 기간 후에 상기 1차 채널 상에서 보내지고, 상기 제3 프레임이 상기 비1차 채널 상에서 수신된 경우에, 상기 제3 ACK 프레임은 상기 1차 채널 상의 전송이 종료된 후 SIFS 기간 후에 상기 비1차 채널 상에서 보내지는 것인, 네트워크 노드. - 제14항에 있어서, 상기 제1 ACK 프레임은 상기 제1 프레임이 수신된 후 SIFS 기간 후에 보내지는 것인, 네트워크 노드.
- 제14항에 있어서, 상기 제2 ACK 프레임은 상기 1차 채널이 SIFS 기간 동안 유휴 상태인 후에 보내지는 것인, 네트워크 노드.
- 제14항에 있어서, 상기 프로세서는,
상기 통합된 채널들의 각자의 채널 상태들을 결정하도록 상기 통합된 채널들 상에서 반송파 감지 다중 접속(CSMA)을 수행하고;
상기 채널 상태들에 기초하여 프레임 헤더 내의 지속기간 필드를 설정하는 것인, 네트워크 노드. - 제18항에 있어서, 상기 통합된 채널들 상에서 CSMA를 수행하는 것은, 상기 통합된 채널들에 대해 논리 AND 연산을 수행하는 것을 포함하는 것인, 네트워크 노드.
- 제14항에 있어서, 상기 프로세서는, 가장 긴 전송의 종료 시간, SIFS 기간, 및 ACK 프레임과 연관된 전송 시간에 기초하여 프레임 헤더 내의 지속기간 필드를 설정하는 것인, 네트워크 노드.
- 제14항에 있어서, 상기 프로세서는,
상기 통합된 채널들 각각을 통해 적어도 하나의 무선 송수신 유닛(WTRU; wireless transmit/receive unit)으로 프로토콜 데이터 단위(PDU) - 상기 PDU는 데이터 PDU 또는 관리 PDU임 - 를 보내고;
상기 PDU를 보내는 것에 응답하여 ACK 프레임을 수신하는 것인, 네트워크 노드. - 제14항에 있어서, 상기 프로세서는,
상기 1차 채널에서 실패한 패킷 전송을 검출하고;
현재 전송 기회를 종료하고;
백오프 절차를 개시하는 것인, 네트워크 노드. - 제14항에 있어서, 상기 프로세서는,
상기 1차 채널에서 실패한 패킷 전송을 검출하고, 상기 실패한 패킷을 상기 비1차 채널과 연관된 버퍼로 이동시키는 것; 또는
상기 비1차 채널에서 실패한 패킷 전송을 검출하고, 상기 실패한 패킷을 상기 1차 채널과 연관된 버퍼로 이동시키는 것
중의 적어도 하나를 수행하는 것인, 네트워크 노드. - 제14항에 있어서, 상기 프로세서는,
AIFS 시간을 기다리고 상기 1차 채널 상에서 백오프를 수행한 후에 송신 요청(RTS) 메시지를 수신하고;
SIFS 기간을 기다린 후에 송신 가능(CTS) 메시지를 보내고;
상기 1차 채널 및 상기 비1차 채널 각각에서 PDU를 보내고;
상기 1차 채널 및 상기 비1차 채널 각각에서 긍정 확인 응답(ACK) 메시지를 수신하는 것인, 네트워크 노드. - 제14항에 있어서, 상기 프로세서는,
채널 전환 공지(CSA) 메시지를 보내며, 상기 CSA 메시지는, 상기 1차 채널과 상기 비1차 채널 중의 어느 것이 새 채널로 전환되고 있는지를 나타내는 전환 채널 필드, 상기 새 채널의 주파수를 나타내는 새 채널 번호 필드, 및 상기 새 채널의 특성을 나타내는 채널 특성 필드를 포함하는 것인, 네트워크 노드. - 제14항에 있어서, 상기 프로세서는, 상기 1차 채널 및 상기 비1차 채널 상의 각자의 전송 지속기간을 동일하도록 구성하는 것인, 네트워크 노드.
- 제26항에 있어서, 상기 프로세서는, 전송의 프레임 크기를 상기 전송의 채널의 서비스 품질(QoS)에 기초하여 구성하는 것인, 네트워크 노드.
- 제14항에 있어서, 상기 프로세서를 포함하는 액세스 포인트(AP; access point) 또는 상기 프로세서를 포함하는 eNB(evolved Node-B) 중의 적어도 하나를 포함하는, 네트워크 노드.
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