Apparatuses, devices and methods for facilitating energy savings in a wireless network system

The UC-CF wireless system dynamically manages power and mobility through device transitions and assignments, addressing latency and energy inefficiencies in conventional systems, ensuring efficient energy use and performance.

WO2026025649A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-05HUAWEI TECH CO LTD

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/126448
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-08-02
Filing Date
2024-10-22
Publication Date
2026-02-05

AI Technical Summary

Technical Problem

Conventional cellular wireless systems face challenges such as high handover latency and inefficient energy usage due to the need for frequent cell transitions, which are addressed by transitioning to a UE-centric cell-free (UC-CF) wireless system that facilitates dynamic power management and improved mobility.

Method used

The proposed methods involve dynamic power off and sleep modes for network devices and UEs, along with dynamic assignment of network devices to UEs based on service requirements, utilizing lower and higher layer signaling for efficient energy savings and mobility management in UC-CF systems.

Benefits of technology

This approach effectively saves energy at both network and UE sides without compromising performance, enabling flexible communication and resource allocation in UC-CF systems.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024126448_05022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024126448_05022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Aspects of the present disclosure provide methods, apparatuses, devices and systems for facilitating energy savings in a wireless network system, such as a user equipment (UE) centric –cell free (UC-CF) wireless system. By virtue of aspects of the present disclosure, network devices may be dynamically turned on / off so that energy usage may be effectively reduced at both the network side and the UE side without sacrificing performance. A network device may transmit information of a first set of cooperation network devices to the UE. The network device may determine at least one target network side device which belongs to the first set of cooperation network side devices. The network device may transmit, to the UE, an indication of the at least one target network device via lower layer signaling. The UE may establish a first connection with the at least one target network device.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

APPARATUSES, DEVICES AND METHODS FOR FACILITATING ENERGY SAVINGS IN A WIRELESS NETWORK SYSTEM

[0001] CROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATIONS

[0002] The present disclosure claims priority to and the benefit of U.S. Provisional Application No. 63 / 678, 701 filed in the U.S. Patent and Trademark Office on August 2, 2024, which is incorporated by reference herein in its entirety.TECHNICAL FIELD

[0003] The present disclosure relates generally to wireless communications, and in particular to apparatuses, devices and methods for facilitating energy savings in a wireless network system such as a user equipment (UE) centric –cell free (UC-CF) wireless system.BACKGROUND

[0004] In 5G NR and earlier wireless system, an area covered by a base station is denoted as a cell and has a cell ID associated with it, and if multiple carriers are also supported in this case, each carrier could be denoted as a separate cell as well and have separate cell ID associated with each of the carrier (as each carrier is separate in frequency domain) . Conventional cellular system provides a feasible solution for wireless communication such that frequency reuse, interference mitigation can be utilized. However, it has some drawbacks that need to be overcome. One of them is the handover (HO) , namely, when UE moves from one cell to the other, it needs HO procedure to hand over the UE from one cell to the other, which may take longer time and incur more latency. Around the development of 5G NR system or even earlier, UE centric no cell (UCNC) system was studied and is considered as a new direction to re-define the wireless system layout. In such system. Instead of using cell-centric layout, a UE-centric layout is used which removes the cell boundary in conventional cell-centric system. The benefits of such UE centric no cell system include facilitating mobility and improving coordination among TP (s) for communication as from the UE perspective, the whole cellular system comprises only a hyper-cell instead of many small cells. In 5G / NR, many aspects about UCNC have been developed and specified, for example, different higher layer configured ID can be used to scramble signals from different TP (s) or network node instead of using different cell ID. Conventional HO process is also improved in 5G NR Rel-18 by introducing low-layer trigger mobility (LTM) for node switch at lower layer which will reduce the HO latency.

[0005] “5G” refers to 5th generation. “NR” refers to New Radio. “UE” refers to user equipment. “ID” refers to identity or identification. “TP” refers to transmit point.SUMMARY

[0006] Aspects of the present disclosure provide methods, apparatuses, devices and systems to overcome the shortcomings of the existing wireless system, as well as specific methods, apparatuses, devices, and systems for facilitating energy savings in a wireless network system, particularly in a future wireless network system such as a user equipment (UE) centric –cell free (UC-CF) wireless system.

[0007] According to an aspect of the disclosure, there is provided a method at a user equipment (UE) involving receiving information of a first set of cooperation network devices. The method may further involve receiving an indication of at least one target network device via lower layer signaling, wherein the at least one target network device belongs to the first set of cooperation network devices. The method may further involve establishing a first connection with the at least one target network device.

[0008] The proposed method may facilitate dynamic power off at network devices for network energy saving and may also improve mobility of the UEs in a hybrid wireless network system such as UC-CF system. By virtues of various aspects of the methods proposed in the present disclosure, certain network devices can be dynamically turned on / off so that energy can be effectively saved at both network side and UE side without sacrificing the performance. Both the network devices and the UEs can be powered off or transitioned to a sleep mode or other power saving mode, so that network energy can be further saved, when compared to the existing wireless network. Further, by virtues of various aspects of the methods proposed in the present disclosure,  the network can dynamically assign a particular type of network devices to the UE so that the UE can communicate with network devices that can satisfy a condition for a service used by the UE even when the UE is frequently and / or quickly moving in the wireless network system.

[0009] In some implementations, the method may further include releasing a second connection with a source network device to which the UE is connected.

[0010] In some implementations, the lower layer signaling may include a downlink control information (DCI) .

[0011] In some implementations, the establishing the first connection with the at least one target network device may include establishing the first connection within a switching duration, wherein the switching duration is a time duration between a time at which the indication is received, and a time at which the establishment of the first connection is completed.

[0012] In some implementations, the method may further include determining at least one transmit beam direction from the at least one target network device.

[0013] In some implementations, each of the at least one transmit beam may be associated with a receive beam toward the at least one target device.

[0014] In some implementations, the method may further include transmitting at least one of: a channel measurement report based on a measurement of one or more channels between the UE and one or more network devices; or information indicative of a condition for a service used by the UE.

[0015] In some implementations, the method may further include receiving channel measurement configuration information including at least one of: information identifying the one or more network devices; information configuring at least one of synchronization signal block (SSB) , channel state information reference signal (CSI-RS) , demodulation reference signal (DMRS) , sounding reference signal (SRS) , or other reference signal used to measure the one or more channels; information indicative of a manner in which the one or more channels are measured; or measurement information to be included in the channel measurement report.

[0016] In some implementations, the measurement information may include at least one of the following: reference signal received power (RSRP) , information indicative of channel quality level, channel state information (CSI) , or information indicative of quasi co-location (QCL) .

[0017] In some implementations, the information indicative of QCL may include at least one of: information indicative of one or more arrival directions of signals from the one or more network devices to the UE; or information indicative of one or more departure directions of signals from the UE to the one or more network devices.

[0018] In some implementations, the method may further include obtaining the one or more arrival directions of the signals and the one or more departure directions of signals, wherein the signals carry at least one of SSB, CSI-RS, SRS, or a particular reference signal configured for QCL measurement.

[0019] In some implementations, the channel measurement configuration information may be received using higher layer signaling.

[0020] In some implementations, the method may further include receiving information indicative of timing at which the source network device is to be powered off or transitioned to a sleep mode.

[0021] In some implementations, at least one of the one or more network devices may be an anchor device for the UE. The anchor device may be a device communicating with the UE on an anchor component carrier, wherein when the UE is in connected state, the anchor component carrier is used as a primary carrier for the anchor device for the UE or when the UE is in inactive or idle state, the anchor component carrier is used to receive one or more paging signals.

[0022] In some implementations, the one or more signals may include at least one of SSB, a CSI-RS, or a SRS.

[0023] In some implementations, the one or more signals may be multiplexed using at least one of time division multiplexing (TDM) , frequency division multiplexing (FDM) , space division multiplexing (SDM) , or code division multiplexing (CDM) .

[0024] In some implementations, the method may further include receiving transmission scheme information based on which one or more network devices apply coordinated multi-point (CoMP) transmission to the UE.

[0025] In some implementations, the transmission scheme information may include at least one of: coherent joint CoMP transmission; non-coherent joint CoMP transmission; or layer based joint CoMP transmission.

[0026] In some implementations, the one or more network devices may comprise at least one of: a first network device for a data signal communication, a second network device for a control signal communication, or a third network device for both data signal and control signal communications. The decoupled data signal communication and control signal communication may provide flexibility in wireless network system, such as UC-CF system, to thereby more effectively satisfy different conditions for control channels and data channels in respect of coverage, robustness, and / or capacity.

[0027] In some implementations, the one or more network devices may comprise at least one of: a first network device for an uplink signal communication, a second network device for a downlink signal communication, or a third network device for both uplink signal and downlink signal communications. The decoupled unlink (UL) and downlink (DL) configuration and transmission (DL and UL channels) may provide more flexibility for network resource allocation.

[0028] In some implementations, the one or more network devices may include at least one of the following: a network device for a capacity service; a network device for a coverage service; or a network device for coverage and capacity services. The network device for a capacity service may have higher capacity and therefore can provide for example high throughput performance for certain services. The network device for a coverage service may have larger coverage and therefore can provide coverage for a large number of UEs. The network device for coverage and capacity services are those with higher capacity and larger coverage, and therefore can provide for example high throughput performance for certain services and also provide coverage for a large number of UEs.

[0029] According to an aspect of the disclosure, there is provided an apparatus including means to perform the method mentioned in this disclosure. For example, the apparatus includes a processor configured to cause the processor to perform a method for use at a client apparatus consistent with the implementations described above and herein. In another example, the apparatus includes a processor coupled with a computer-readable medium. The computer-readable medium stores thereon computer executable instructions that when executed cause the processor to perform a method for use at client apparatus consistent with the implementations described above and herein. A non-limiting example of the apparatus is a user equipment (UE) or any other suitable client apparatus. In some implementations, the apparatus includes a chip, e.g., an integrated circuit (IC) chip, a modem chip (also referred to as a baseband chip) , a system on chip (SoC) chip, and / or a system in package (SIP) chip. In some implementations, the apparatus does not execute instructions by a processor to perform the methods, e.g., the apparatus may include circuitry such as a field-programmable gate array (FPGA) , a graphical processing unit (GPU) , or an application-specific integrated circuit (ASIC) , that performs the methods. More generally, the apparatus may include one or more units to perform a method as described above or elsewhere in the present disclosure. The term “units” is used in a broad sense and may be referred to by any of various names, including for example, modules, components, elements, means, etc. The units may be implemented using hardware, software, firmware or any combination thereof.

[0030] According to an aspect of the present disclosure, there is provided a method at a UE side, the method comprising, receiving monitoring configuration information including an indication of a common monitoring window for receiving one or more signals from one or more network devices.

[0031] In some implementations, the monitoring configuration information may further include at least one of: information indicative of duration of the common monitoring window; information indicative of a periodic time for the common monitoring window; or information indicative of pattern and / or sequence of the one or more signals during the common monitoring window.

[0032] In some implementations, the method may further include receiving the one or more signals from at least one of one or more network devices during the common monitoring window, wherein the one or more signals include at least one of: a paging signal; or one or more reference signals used for measuring the one or more channels.

[0033] In some implementations, the method may further include transitioning to a connected state during the common monitoring window; and transitioning to a sleep mode after the common monitoring window.

[0034] It is noted that the method in this aspect could also be implemented in combination with any aspect (s) or any implementation (s) illustrated above or elsewhere in the present disclosure.

[0035] According to an aspect of the present disclosure, there is provided a method at a network device involving transmitting information of a first set of cooperation network devices. The method may further involve determining at least one target network device which belongs to the first set of cooperation network devices. The method may further involve transmitting an indication of  the at least one target network device via lower layer signaling, wherein the at least one target network device is used to establish a first connection with a user equipment (UE) .

[0036] The proposed method may facilitate dynamic power off at network devices for network energy saving and may also improve mobility of the UEs in a hybrid wireless network system such as UC-CF system. By virtues of various aspects of the methods proposed in the present disclosure, certain network devices can be dynamically turned on / off so that energy can be effectively saved at both network side and UE side without sacrificing the performance. Both the network devices and the UEs can be powered off or transitioned to a sleep mode or other power saving mode, so that network energy can be further saved, when compared to the existing wireless network. Further, by virtues of various aspects of the methods proposed in the present disclosure, the network can dynamically assign a particular type of network devices to the UE so that the UE can communicate with network devices that can satisfy a condition for a service used by the UE even when the UE is frequently and / or quickly moving in the wireless network system.

[0037] In some implementations, the method may further include releasing a second connection between the UE and a source network device; and powering off the source network device after releasing the second connection is completed. In some implementations, the network device may be the source network device. In some implementations, the network device may be different from the source network device.

[0038] In some implementations, the lower layer signaling may include a downlink control information (DCI) .

[0039] In some implementations, the method may further include receiving at least one of: a channel measurement report based on a measurement of one or more channels between the UE and one or more network devices; or information indicative of a condition for a service used by the UE.

[0040] In some implementations, the method may further include determining the first set of cooperation network devices based on the received channel measurement report.

[0041] In some implementations, determining the at least one target network device may include determining the at least one target network device based on the first set of cooperation network devices and availability of the one or more network devices.

[0042] In some implementations, the method may further include transmitting channel measurement configuration information including at least one of: information identifying the one or more network devices; information configuring at least one of synchronization signal block (SSB) , channel state information reference signal (CSI-RS) , demodulation reference signal (DMRS) , sounding reference signal (SRS) , or other reference signal used to measure the one or more channels; information indicative of a manner in which the one or more channels are measured; or measurement information to be included in the channel measurement report.

[0043] In some implementations, the measurement information to be included in the channel measurement report may include at least one of the following: reference signal received power (RSRP) , information indicative of channel quality level, channel state information (CSI) , or information indicative of quasi co-location (QCL) .

[0044] In some implementations, the information indicative of QCL may include at least one of: information indicative of one or more arrival direction of signals from the one or more network devices to the UE; or information indicative of one or more departure directions of signals from the UE to the one or more network devices.

[0045] In some implementations, the channel measurement configuration information may be transmitted using higher layer signaling.

[0046] In some implementations, the method may further include transmitting information indicative of timing at which the source network device is to be powered off or transitioned to a sleep mode.

[0047] In some implementations, at least one of the one or more network devices may be an anchor device for the UE. The anchor device may be a device communicating with the UE on an anchor component carrier, wherein when the UE is in connected state, the anchor component carrier is used as a primary carrier for the anchor device communicating with the UE, or when the UE is in inactive or idle state, the anchor component carrier is used to transmit one or more paging signals.

[0048] In some implementations, the first signal may include at least one of SSB, a CSI-RS, or a SRS.

[0049] In some implementations, the first signal may be multiplexed using at least one of time division multiplexing (TDM) , frequency division multiplexing (FDM) , space division multiplexing (SDM) , or code division multiplexing (CDM) .

[0050] In some implementations, the method may further include transmitting transmission scheme information based on which the one or more network devices apply coordinated multi-point (CoMP) transmission to the UE.

[0051] In some implementations, the transmission scheme information may include at least one of: coherent joint CoMP transmission; non-coherent joint CoMP transmission; or layer based joint CoMP transmission.

[0052] In some implementations, the one or more network devices may comprise at least one of: a first network device for data signal communication, a second network device for control signal communication, or a third network device for both data signal and control signal communications. The decoupled data signal communication and control signal communication may provide flexibility in wireless network system, such as UC-CF system, to thereby more effectively satisfy different conditions for control channels and data channels in respect of coverage, robustness, and / or capacity.

[0053] In some implementations, the one or more network devices may comprise at least one of: a first network device for uplink signal communication, a second network device for downlink signal communication, or a third network device for both uplink signal and downlink signal communications. The decoupled unlink (UL) and downlink (DL) configuration and transmission (DL and UL channels) may provide more flexibility for network resource allocation.

[0054] In some implementations, the one or more network devices may include at least one of the following: a network device for a capacity service; a network device for a coverage service; or a network device for coverage and capacity services. The network device for a capacity service may have higher capacity and therefore can provide for example high throughput performance for certain services. The network device for a coverage service may have larger coverage and therefore can provide coverage for a large number of UEs. The network device for coverage and capacity services are those with higher capacity and larger coverage, and therefore can provide for example high throughput performance for certain services and also provide coverage for a large number of UEs.

[0055] According to an aspect of the disclosure, there is provided a method at a network device, the method comprises transmitting monitoring configuration information including an indication of a common monitoring window in which one or more signals are transmitted from one or more network devices to a user equipment (UE) .

[0056] In some implementations, the monitoring configuration information may further include at least one of: information indicative of duration of the common monitoring window; information indicative of a periodic time for the common monitoring window; or information indicative of pattern and / or sequence of the one or more signals during the common monitoring window.

[0057] In some implementations, the method may further include transmitting a first signal to the UE during the common monitoring window, wherein the first signal includes at least one of: a paging signal; or a reference signal used for measuring a channel between the UE and the network device.

[0058] In some implementations, the method may further include powering on prior to the common monitoring window; and powering off after the common monitoring window.

[0059] Please note that the method in this aspect could also be implemented with the combination of the above previous aspect or any implementation in the above previous aspect.

[0060] According to an aspect of the disclosure, there is provided a device including means to perform the method mentioned in this disclosure. For example, the device includes a processor configured to cause the processor to perform a method for use at a network device consistent with the implementations described above and herein. In another example, the device includes a processor coupled with a computer-readable medium. The computer-readable medium stores thereon computer executable instructions that when executed cause the processor to perform a method for use at a network device consistent with the implementations described above and herein. Non-limiting examples of the device are a base station (BS) , a transmit point (TP) , and / or any other suitable network devices. In some implementations, the device includes a chip, e.g., an IC chip, a modem chip (also referred to as a baseband chip) , an SoC chip, and / or an SIP chip. In some implementations, the device does not execute instructions by a processor to perform the methods, e.g., the device may include circuitry such as an FPGA, a GPU, or an ASIC, that performs the methods. More generally, the device may include one or more units to perform a method as described above or elsewhere in the present disclosure. The term “units” is used in a broad sense and may be referred to by any of various names, including for example, modules, components, elements, means, etc. The units may be implemented using hardware, software, firmware or any combination thereof.

[0061] According to an aspect of the disclosure, there is provided a computer program product. The computer program product includes a computer program (also referred to as code or an instruction) . When the computer program is run or executed, a computer is enabled or caused to perform a method as described above or elsewhere in the present disclosure.

[0062] According to an aspect of the disclosure, there is provided a computer-readable storage medium. The computer-readable storage medium stores computer executable instructions that, when executed, cause a computer to perform a method as described above or elsewhere in the present disclosure. The computer-readable storage medium may be non-transitory.

[0063] According to an aspect of the disclosure, there is provided a computer-program. The computer program includes computer executable instructions that, when executed, cause a computer to perform a method as described above or elsewhere in the present disclosure.

[0064] In some aspects of the present disclosure, there is provided an apparatus for implementing any of the method aspects as disclosed in the present disclosure.

[0065] In some aspects of the present disclosure, there is provided an element / chipset system including means (e.g., at least one processor) to implement the method implemented by (or at) a UE or any suitable client apparatus of the present disclosure. The apparatus / chipset system may be the client apparatus or a module / component in the client apparatus. In details, the at least one processor may execute instructions stored in a computer-readable medium to implement the method.

[0066] In some aspects of the present disclosure, there is provided an element / chipset system including means (e.g., at least one processor) to implement the method implemented by (or at) a network device of the present disclosure. The apparatus / chipset system may be the network device (e.g., a BS, a TP, or any other suitable network device) or a module / component in the device. In details, the at least one processor may execute instructions stored in a computer-readable medium to implement the method.

[0067] In some aspects of the present disclosure, there is provided a system including at least one of an element in (or at) a UE or any suitable client apparatus of the present disclosure, and / or an element in (or at) a network device (e.g., a BS, a TP, or any other suitable network device) of the present disclosure.

[0068] In some aspects of the present disclosure, there is provided a method performed by a system an element in (or at) a UE or any suitable client apparatus of the present disclosure, and / or an element in (or at) a network device (e.g., a BS, a TP, or any other suitable network device) of the present disclosure.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0069] For a more complete understanding of the present implementations, and the advantages thereof, reference is now made, by way of example, to the following descriptions taken in conjunction with the accompanying drawings, in which:

[0070] FIG. 1 is a schematic diagram of a communication system in which the present disclosure may occur.

[0071] FIG. 2 is another schematic diagram of a communication system in which the present disclosure may occur.

[0072] FIG. 3 is a block diagram illustrating an example of an apparatus wirelessly communicating with another apparatus in a communication system in which the present disclosure may occur.

[0073] FIG. 4 is a block diagram illustrating an example of an apparatus in which the present disclosure may occur.

[0074] FIG. 5 is a block diagram illustrating another example of an apparatus in which the present disclosure may occur.

[0075] FIG. 6 is a schematic diagram of an example of a conventional hybrid wireless system.

[0076] FIG. 7 is a schematic diagram illustrating an example of a user equipment (UE) centric-cell free (UC-CF) wireless system in which implementations of the present disclosure may occur.

[0077] FIG. 8 is a schematic diagram illustrating an example of a UC-CF wireless system in which at least two different types of transmit points (TPs) are deployed and configured in accordance with implementations of the present disclosure.

[0078] FIG. 9 is a schematic diagram illustrating an example of a UC-CF wireless system that supports flexible channel configuration, in accordance with implementations of the present disclosure.

[0079] FIG. 10 is a signal flow diagram illustrating an example of a procedure for determining a long term TP / transmit and receive points (TRP) cooperation set and a dynamic TP / TRP cooperation set, in accordance with implementations of the present disclosure.

[0080] FIG. 11 is a schematic diagram illustrating an example of angle offsets between various network devices in a hybrid wireless system, such as an angle of arrival (AoA) or an angle of departure (AoD) at a network device in respect of another network device, in accordance with implementations of the present disclosure.

[0081] FIG. 12 is a schematic diagram illustrating an example of obtaining the angle offsets of FIG. 11 using synchronization signal blocks (SSBs) , in accordance with implementations of the present disclosure.

[0082] FIG. 13 is a schematic diagram illustrating an example of layered based joint UE-centric coordinated multi-point operation (CoMP) transmission applied in a wireless network system, in accordance with implementations of the present disclosure.

[0083] FIG. 14 is a schematic diagram illustrating an example of TP switching for energy saving in a wireless system, in accordance with implementations of the present disclosure.

[0084] FIG. 15 is a signal flow diagram illustrating an example procedure for dynamic TP power off using a dynamic point switching (DPS) operation, in accordance with implementations of the present disclosure.

[0085] FIG. 16 is a schematic diagram illustrating an example of channel monitoring window used in a wireless network system, in accordance with implementations of the present disclosure.

[0086] FIG. 17 is a signal flow diagram illustrating an example of an improved mobility procedure for network energy saving in a wireless network system, in accordance with implementations of the present disclosure.

[0087] FIG. 18 is a signal flow diagram illustrating an example method for facilitating energy savings in a wireless network system, in accordance with implementations of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0088] For illustrative purposes, specific example implementations will now be explained in greater detail below in conjunction with the figures.

[0089] The implementations set forth herein represent information sufficient to practice the claimed subject matter and illustrate ways of practicing such subject matter. Upon reading the following description in light of the accompanying figures, those of skill in the art will understand the concepts of the claimed subject matter and will recognize applications of these concepts not particularly addressed herein. It should be understood that these concepts and applications fall within the scope of the disclosure and the accompanying claims.

[0090] Moreover, it will be appreciated that any module, component, or device disclosed herein that executes instructions may include or otherwise have access to a non-transitory computer / processor readable storage medium or media for storage of information, such as computer / processor readable instructions, data structures, program modules, and / or other data. A non-exhaustive list of examples of non-transitory computer / processor readable storage media includes magnetic cassettes, magnetic tape, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, optical disks such as compact disc read-only memory (CD-ROM) , digital video discs or digital versatile discs (i.e. DVDs) , Blu-ray DiscTM, or other optical storage, volatile and non-volatile, removable and non-removable media implemented in any method or technology, random-access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM) , flash memory or other memory technology. Any such non-transitory computer / processor storage media may be part of a device or accessible or connectable thereto. Computer / processor readable / executable instructions to implement an application or module described herein may be stored or otherwise held by such non-transitory computer / processor readable storage media.

[0091] FIGs. 1, 2, 3, 4, and 5 following below provide context for a network and devices that may be in the network and that may implement aspects of the present disclosure.

[0092] FIG. 1, is a schematic illustration of an example communication system according to an implementation of the present disclosure, there is shown a communication system 100 that includes a radio access network (RAN) 120, one or more communication electronic devices (EDs) 10a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h, 110i, 110j (collectively referred to as 110) , a core network 130, a Public Switched Telephone Network (PSTN) 140, the Internet 150, and other networks 160 . The RAN 120 may include, but is not limited to, a future generation RAN, or a legacy RAN such as, but not limited to, 5th generation (5G) , 4th generation (4G) , 3rd generation (3G) or 2nd generation (2G) radio access network. The RAN 120 may be, for example, an Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) , a NextGen RAN (NG RAN) , or some other type of RAN. Examples of RAN 120 based on the evolution of telecommunications standards include, but is  not limited to, GSM (Global System for Mobile Communications) and CDMA (Code Division Multiple Access) for 2G, UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) based on WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) and CDMA2000 for 3G, LTE (Long-Term Evolution) and WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) for 4G, and NR (New Radio) for 5G. In some implementations, The RAN 120 may use any radio access technology (RAT) in the wireless interface between the one or more EDs 110 and the RAN 120. In some implementations, the term “radio access” may refer to the future generation air interface standards which may include both terrestrial networks (TNs) and non-terrestrial networks (NTNs) . These networks will be described in greater detail below in conjunction with various implementations. The one or more communication EDs 110 (also referred to as “user equipment” ) are configured to connect (e.g., communicatively couple) with each other or to one or more network nodes 170a, 170b (collectively referred to as 170) in the RAN 120. The core network (CN) 130 is a part of the communication system 100 and consists of network nodes (e.g., 170a, 170b) which provide support for the network features and telecommunication services. In some implementations, the CN 130 may be dependent on the RAT used in the communication system 100. In other implementations, the CN 130 may be access-agnostic, i.e., the CN 130 may be independent of the RAT used in the communication system 100. There are different types of CN 130, for different 3GPP system generations. For example, the CN 130 is the Evolved Packet Core (EPC) in 4G, also known as the Evolved Packet System (EPS) . In another example, the CN 130 is the 5G Core (5GC) which was developed as part of the 5G System (5GS) . The CN 130 also enables integration of different 3GPP and non-3GPP access types. In some implementations and referring to FIG. 1, the CN 130 also provides the interface towards external networks that may include the PSTN 140, the Internet 150, and other networks 160 in the communication system 100.

[0093] In general, the communication system 100 facilitates interaction between multiple wireless or wired elements. The communication system 100 may transmit different types of content, such as voice, data, video, and / or text, through different transmission methods such as, but not limited to, broadcast, multicast, groupcast, and unicast. Additionally, the communication system 100 operates by allocating and / or sharing resources, such as carrier spectrum bandwidth, among its constituent elements.

[0094] The communication system 100 may provide a wide range of communication services and applications including, but not limited to, Enhanced Mobile Broadband (eMBB) services, Ultra-Reliable Low-Latency Communication (URLLC) services, Massive Machine Type Communication (mMTC) services, Integrated Sensing And Communication (ISAC) , immersive communication, Ultra-massive Machine-Type Communication (uMTC) , hyper reliable and low-latency communication, ubiquitous connectivity, integrated AI and communication, and other services that can be provided by a future generation communication system. The communication system 100 may provide other services and applications such as, but not limited to, earth monitoring, remote sensing, passive sensing and positioning, navigation and tracking, autonomous delivery and mobility and the like.

[0095] The communication system 100 may include a terrestrial communication system (or network) and / or a non-terrestrial communication system (or network) . The communication system 100 may provide a high degree of availability and robustness through a joint operation of the terrestrial communication system and the non-terrestrial communication system. For example, integrating a non-terrestrial communication system (or components thereof) into a terrestrial communication system can result in a heterogeneous network comprising multiple layers. The heterogeneous network may achieve better overall performance through efficient multi-link joint operation, more flexible functionality sharing, and faster physical layer link switching between terrestrial networks and non-terrestrial networks. The terrestrial communication system and the non-terrestrial communication system could be considered as sub-systems of the communication system 100.

[0096] FIG. 2 illustrates another example communication system 100 according to an implementation of the present disclosure, there is shown the communication system 100 includes EDs 110a, 110b, 110c, 110d (collectively referred to as ED 110) , RANs 120a, 120b, one or more CNs 130, a PSTN 140, the Internet 150, and other networks 160. Additionally, the communication system 100 may also include a non-terrestrial network (NTN) 120c. The RANs 120a and120b may include network nodes 170a and 170b respectively. Examples of network nodes 170a, 170b include base stations, which can be generally referred to as terrestrial network (TN) devices or terrestrial transmit and receive points (T-TRPs) 170a and 170b (collectively referred to as 170) . In this context, the terms "TRP" and "base station" are used interchangeably unless otherwise specified. For simplicity, this disclosure primarily refers to network nodes as base stations; however, unless explicitly stated otherwise, references to TRP are considered non-limiting and interchangeable. The T-TRPs 170a, 170b may be base stations mounted on a building or tower. In one implementation, the  NTN 120c includes a RAN node such as a base station 172, which may be generally referred to as an NTN device, a non-terrestrial node, a non-terrestrial network device, a non-terrestrial base station, or a non-terrestrial transmit and receive point (NT-TRP) 172.

[0097] In some implementations, the NT-TRP 172 is not attached to the ground, for example, as in the case of an airborne base station. An airborne base station may be implemented using communication equipment supported or carried by a flying device. For example, a flying device may include, but is not limited to, an airborne platform (such as a blimp or an airship) , balloon, drone (such as quadcopter) , and other types of aerial vehicles. In some implementations, an airborne base station may be supported or carried by an unmanned aerial system (UAS) or an unmanned aerial vehicle (UAV) , such as a drone. An airborne base station may be a moveable or mobile base station that can be flexibly deployed in different locations to meet network demand. A satellite base station is another example of a non-terrestrial base station. A satellite base station may be implemented using communication equipment supported or carried by a satellite. A satellite base station may also be referred to as an orbiting base station. High altitude platforms are yet another example of non-terrestrial base stations, including international mobile telecommunication base stations.

[0098] As referred to herein, and unless specified otherwise, a “TRP” may also refer to a T-TRP or an NT-TRP, a “T-TRP” may also refer to a “TN TRP” , and an “NT-TRP” may also refer to an “NTN TRP” . The NTN 120c may be considered a RAN, sharing operational aspects with RANs 120a, 120b. The NTN 120c may include at least one NTN device and at least one corresponding terrestrial network device. The at least one NTN device may function as a transport layer device and the at least one corresponding terrestrial network device may function as a RAN node, communicating with the ED 110 via the NTN device. Additionally, there may be an NTN gateway on the ground (referred to as a terrestrial network device) that also functions as a transport layer device facilitating communication with both the NTN device and the RAN node. The RAN node may communicate with the ED 110 via the NTN device and the NTN gateway. In some implementations, the NTN gateway and the RAN node may be located within the same device.

[0099] A base station 170 (also referred to as a TRP as stated above) is a network element within a radio access network responsible for radio transmission and reception in one or more cells to or from the ED (such as a user equipment (UE) ) . In different implementations, the base station 170 may also be known as a base transceiver station (BTS) , a radio base station, a network node, a network device, a device on the network side, a transmit / receive node, a Node B, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a Home eNodeB, a next Generation NodeB (gNB) , a transmission point (TP) , a site controller, an access point (AP) , a wireless router, a relay station, a terrestrial node, a terrestrial network device, a terrestrial base station, a non-terrestrial node, a non-terrestrial network device, a non-terrestrial base station, and a positioning node, among other possibilities. The base station 170 may be a macro base station (BS) , a pico BS, a relay node, a donor node, or combinations thereof. When the base station 170 performs (or is configured to perform) a method described herein, it may be interpreted as the base station itself, one or more modules (or units) in the base station, a circuit or chip, or a combination thereof, performing the method. For example, the circuit or chip may include a modem chip, also referred to as a baseband chip, a system on chip (SoC) including a modem core, system in package (SIP) ) , and the like, and may be responsible for one or more communication functions within the base station.

[0100] The EDs 110a-110d and TRPs 170a-170b, 172 are examples of communication equipment configured to implement some or all of the operations and / or implementations described herein. The T-TRP 170a forms part of the RAN 120a, which may include other TRPs, and / or other devices. Also, the TRP 170b forms part of the RAN 120b, which may include other TRPs, and / or devices. Each TRP 170a, 170b may transmit and / or receive wireless signals within a particular geographic region or area, sometimes referred to as a “cell” or a “coverage area” . The TRPs 170a-170b may be responsible for allocating and / or configuring resources and transmission and / or reception in a set of cell (s) . A cell is a radio network object that can be uniquely identified by a cell identification that is broadcasted over a geographical region or area from base stations associated with the cell. A cell can work in either FDD or TDD mode. A cell may be further divided into cell sectors, and a base station 170a-170b may, for example, employ one or more transceivers to provide services to one or more sectors. Some implementations, may include pico or femto cells if supported by the radio access technology. In some implementations, one or more transceivers could be used for each cell, such as with Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) technology. The number of RANs 120a-120b shown is merely an example. Any number of RANs may be contemplated when designing the communication system 100.

[0101] A base station may be a single element, as shown in the figures, or multiple elements distributed throughout the corresponding RAN, or otherwise configured. In some implementations, a plurality of RAN nodes coordinate to assist the ED 110  in implementing radio access, and different RAN nodes separately implement and handle different functions of the base station. For example, the RAN node may be a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a CU-control plane (CP) , a CU-user plane (UP) , or a radio unit (RU) etc. The CU and the DU may be separately deployed, or included within the same element (i.e., a baseband unit (BBU) ) . The RU may be included in a radio frequency device or a radio frequency unit (i.e., a remote radio unit (RRU) , an active antenna unit (AAU) , or a remote radio head (RRH) ) . In different systems, the CU (or the CU-CP and the CU-UP) , the DU, or the RU may be known by different names, but their functions are understood by person skilled in the art. For example, in an open radio access network (ORAN) system, a CU may be referred to as an open CU (O-CU) , a DU may be referred to as an open DU (O-DU) , and a CU-CP may be referred to as an open CU-CP (O-CU-CP) . The CU-UP may also be referred to as an open CU-UP (O-CU-UP) , and the RU may also be referred to as an open RU (O-RU) . Any one of the CU (or the CU-CP, the CU-UP) , the DU, and the RU may be implemented using a software module, a hardware module, or a combination of a software module and a hardware module.

[0102] Furthermore, communication between different devices / apparatuses in various implementations of this disclosure may refer to direct communication (that is, without the need of forwarding by another device / apparatus) , or may refer to communication (s) between different devices / apparatuses via another device / apparatus (that is, requiring forwarding by another device / apparatus) . Alternatively, such communication (s) may involve one functional unit inside a device / apparatus using another functional unit within the device / apparatus to communicate with another device / apparatus. In other words, phrases such as "sending (or transmitting) information to... (an ED or a base station) " in this disclosure may be understood as a destination endpoint of the information being an ED or a base station, including, sending / transmitting information directly or indirectly to an ED or a base station. Similarly, phrases like "receiving information from... (an ED or a base station) " may be understood as a source endpoint of the information being an ED or a base station, including directly or indirectly receiving information from an ED or a base station. Between the source endpoint that sends the information and the destination endpoint, necessary processing such as, but not limited to, format conversion, digital-to-analog conversion, amplification, and filtering may be performed on the information. However, the destination endpoint may understand valid information from the source endpoint. A similar understanding applies to other descriptions in this disclosure without reiterating details already described. In the present disclosure, the terms "send" and "transmit" may be used interchangeably in different implementations of this disclosure.

[0103] The ED 110 is used to connect people, objects, machines, and other entities. The ED 110 may be widely used in various scenarios including, but not limited to, cellular communications, device-to-device (D2D) , vehicle to everything (V2X) , peer-to-peer (P2P) , machine-to-machine (M2M) , MTC, internet of things (IoT) , virtual reality (VR) , augmented reality (AR) , mixed reality (MR) , metaverse, digital twin, industrial control, self-driving, remote medical, smart grid, smart furniture, smart office, smart wearable, smart transportation, smart city, drones, robots, remote sensing, passive sensing, positioning, navigation and tracking, and autonomous delivery and mobility.

[0104] Each ED 110 represents any suitable end user device for wireless operation and may include such devices (or may be referred to as, but not limited to) a user equipment (UE) or a user device or a terminal device, a wireless transmit / receive unit (WTRU) , a mobile station, a fixed or mobile subscriber unit, a cellular telephone, a station (STA) , an MTC device, a personal digital assistant (PDA) , a smartphone, a laptop, a computer, a tablet, a wireless sensor, a consumer electronics device, a smart book, a vehicle, a car, a truck, a bus, a train, or an IoT device, wearable devices (such as a watch, a pair of glasses, head mounted equipment, etc. ) , an industrial device, or an apparatus (such as a module, modem, or chip) in the forgoing devices, among other possibilities. Future generation EDs 110 may be referred to by other terms. When an ED 110 performs (or is configured to perform) a method described herein, it may be interpreted as the ED itself, one or more modules (or units) in the ED, a circuit or chip, or a combination thereof, performing the method. For example, the circuit or chip may include a modem chip, also referred to as a baseband chip, a system on chip (SoC) including a modem core, or system in package (SIP) ) , and the like, and may be responsible for one or more communication functions in the ED.

[0105] Each ED 110 connected to TRPs 170a-170b, and / or TRPs 172 can be dynamically or semi-statically turned-on (i.e., established, activated, or enabled) , turned-off (i.e., released, deactivated, or disabled) and / or configured in response to one or more of:connection availability and connection necessity.

[0106] Any ED 110 may be alternatively or additionally configured to interface, access, or communicate with any of the TRPs 170a, 170b and 172, the Internet 150, the CN 130, the PSTN 140, the other networks 160, or any combination thereof. In some  examples, the ED 110a may communicate an uplink (UL) and / or downlink (DL) transmission over a terrestrial air interface 190a with station-TRP 170a. In some examples, the EDs 110a, 110b, 110c, and 110d may also communicate directly with one another via one or more sidelink (SL) air interfaces 190b. In some examples, the EDs 110a, 110d may communicate using an UL and / or DL transmission over a non-terrestrial air interface 190c with NT-TRP 172.

[0107] An air interface (such as, for example, 190a, 190b, 190c) generally includes a number of components and associated parameters that collectively specify how a transmission is to be sent and / or received over a wireless communications link between two or more communicating devices such as EDs and base station (s) . For example, an air interface may include one or more components defining the waveform (s) , frame structure (s) , multiple access scheme (s) , protocol (s) , coding scheme (s) and / or modulation scheme (s) for conveying information (such as, data) over a wireless communications link. The air interfaces 190a and 190b may use similar communication technology, that may include any suitable radio access technology.

[0108] The non-terrestrial air interface 190c can enable communication between the EDs 110a, 110d and one or more NT-TRPs 172 via a wireless link or simply a link. For some examples, the link is a dedicated connection for unicast transmission, a connection for broadcast transmission, or a connection between a group of EDs 110 and one or more NT-TRPs 172 for multicast transmission.

[0109] The TRPs 170a-170b, 172 may communicate with one another over one or more air interfaces 190e, 190f using wireless communication links (such as radio frequency (RF) , microwave, infrared (IR) , etc. ) or wired communication links. The air interfaces 190e, 190f may utilize any suitable radio access technology, and may be substantially similar to the air interfaces 190a, 190c over which the EDs 110a-110d communicate with one or more of the TRP 170a-170b, 172 or they may be substantially different. For example, the communication system 100 may implement one or more channel access methods, such as Time Division Multiple Access (TDMA) , Frequency Division Multiple Access (FDMA) , Code Division Multiple Access (CDMA) , Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) , Low Density Signature Multicarrier Code Division Multiple Access (LDS-MC-CDMA) , Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) , Pattern Division Multiple Access (PDMA) , Lattice Partition Multiple Access (LPMA) , Resource Spread Multiple Access (RSMA) , and Sparse Code Multiple Access (SCMA) .

[0110] The RANs 120a and 120b are in communication with the CN 130 to provide the EDs 110a 110b, and 110c with various services such as voice, data, multimedia, and other services. The RANs 120a and 120b and / or the CN 130 may be in direct or indirect communication with one or more other RANs (not shown) , which may or may not be directly served by the CN 130, and may employ different radio access technologies from RAN 120a and / or RAN 120b. The CN 130 may also serve as a gateway access between (i) the RANs 120a and 120b and / or the EDs 110a 110b, and 110c, and (ii) other networks (such as the PSTN 140, the Internet 150, and the other networks 160) . In addition, some or all of the EDs 110a 110b, and 110c may include functionality for communicating with different wireless networks over different wireless links using different wireless technologies and / or protocols. For example, the EDs 110a 110b, and 110c communicate using different cellular communications protocols, such as, but not limited to, a Global System for Mobile Communications (GSM) protocol, a code-division multiple access (CDMA) network protocol, a Push-to-Talk (PTT) protocol, a PTT over Cellular (POC) protocol, a Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) protocol, a 3GPP Long Term Evolution (LTE) protocol, a fifth generation (5G) protocol, a New Radio (NR) protocol, and the like. Instead of wireless communication (or in addition thereto) , the EDs 110a 110b, and 110c may communicate using wired communication channels to a service provider or switch (not shown) , and / or to the Internet 150. The PSTN 140 may include circuit switched telephone networks for providing plain old telephone service (POTS) . The Internet 150 may include a network of computers and subnets (intranets) or both, and incorporate protocols, such as internet protocol (IP) , transmission control protocol (TCP) , user datagram protocol (UDP) . EDs 110a 110b, and 110c may be multimode devices capable of operation according to multiple radio access technologies, and may incorporate one or multiple transceivers necessary to support such.

[0111] In addition, the communication system 100 may comprise a sensing agent (not shown) to manage the sensed data from ED 110 and / or any one of TRPs 170a, 170b, 172. In one implementation, the sensing agent may be part of any one of TRPs 170a, 170b, 172. In another implementation, the sensing agent is a separate node that can communicate with the CN 130 and / or the RAN 120 (such as any one of TRPs 170a, 170b, 172) .

[0112] FIG. 3 is a schematic illustration showing an apparatus 310 wirelessly communicating with another apparatus 320 within a communication system (e.g., the communication system 100) according to an implementation of the present disclosure. The apparatus 310 may be an electronic device (such as ED 110) . The apparatus 320 may be a network node (e.g., the network node 170) such as T-TRP 170 or an NT-TRP 172. Although only one apparatus 310, and one apparatus 320 are shown in the figure, the  number of apparatus 310 and / or number of apparatus 320 can vary, potentially including one or more of each. For example, a single ED 110 may be served by a single T-TRP 170 (or a single NT-TRP 172) , or by multiple T-TRPs 170 (or multiple NT-TRPs 172) . Similarly, a single ED 110 may be served by one or more T-TRPs 170 and one or more NT-TRPs 172. Similarly, a single T-TRP 170 (or a single NT-TRP 172) may serve one or more EDs 110.

[0113] The apparatus 310 may include one or more processors 210. For clarity and to avoid overcrowding the illustration, only a single processor 210 is illustrated. The apparatus 310 may further include a transmitter 201 and a receiver 203 coupled to one or more antennas 204. For clarity, only a single antenna 204 is illustrated. One, some, or all of the antennas 204 may alternatively be panels. In some implementations, the transmitter 201 and the receiver 203 are separate from each other. In other implementations, the transmitter 201 and the receiver 203 may be integrated into a single unit, for example, as a transceiver. The transceiver is configured to modulate data or other content for transmission by the one or more antennas 204 or a network interface controller (NIC) . The transceiver may also be configured to demodulate data or other content received by the one or more antennas 204. A transceiver may include any suitable structure for generating signals for wireless or wired transmission and / or for processing signals received through wireless or wired communication. Each antenna 204 includes any suitable structure for transmitting and / or receiving wireless or wired signals. The apparatus 310 may include a memory 208. In some implementations, the apparatus 310 may include multiple memories 208. Only a single transmitter 201, receiver 203, processor 210, memory 208, and antenna 204 is illustrated for simplicity, but the apparatus 310 may include one or more other components. In some implementations of the present disclosure, the transceiver (or transmitter 201 and / or receiver 203) may be viewed as an interface circuit.

[0114] The memory 208 is configured to store instructions used to perform operations described herein. The memory 208 may also be configured to store data that is used, generated, or collected by the apparatus 310. For example, the memory 208 can store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionalities and / or operations described herein and that which are executed by the one or more processors 210.

[0115] The apparatus 310 may further include one or more input / output devices (not shown) or interfaces. The input / output devices or interfaces facilitate interaction with a user or other devices in the network. Each input / output device or interface includes suitable components for facilitating transmission of information to a user and reception of information from a user, and for various network interface communications. Such components may include, but are not limited to, a speaker, microphone, keypad, keyboard, display, touch screen, and the like.

[0116] The processor 210 may be configured to perform (or control the apparatus 310 to perform) operations (or methods) described herein as being performed by the apparatus 310. For example, the processor 210 performs or controls the apparatus 310 to perform the operations of: a) receiving one or more transport blocks (TBs) , b) using a resource for decoding at least one of the received TBs, c) releasing the resource for decoding another of the received TBs, and / or d) receiving configuration information configuring a resource. Specifically, the operations may include tasks related to: preparing a transmission for UL transmission to the apparatus 320, processing DL transmissions received from the apparatus 320, and handling SL transmission to and from another apparatus 310. Processing operations related to preparing a transmission for UL transmission may include operations such as, but not limited to, encoding, modulating, transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing DL transmissions may include operations such as, but not limited to, receive beamforming, demodulating and decoding received symbols. Processing operations related to processing SL transmissions may include operations such as, but not limited to, transmit / receive beamforming, modulating / demodulating and encoding / decoding symbols. Depending upon the implementation, a DL transmission may be received by the receiver 203, possibly using receive beamforming, and the processor 210 may extract signaling from the DL transmission (such as by detecting and / or decoding the signaling) . An example of signaling may be a reference signal transmitted by the apparatus 320. In some implementations, the processor 210 implements the transmit beamforming and / or the receive beamforming based on the indication of beam direction, such as beam angle information (BAI) , received from the apparatus 320. In some implementations, the processor 210 may be configured to perform operations relating to network access (such as initial access) and / or downlink synchronization, which includes operations for detecting a synchronization sequence, decoding and obtaining the system information, and the like. In some implementations, the processor 210 may perform channel estimation, such as using a reference signal received from the apparatus 320.

[0117] Although not illustrated, in some implementations, the processor 210 may either be a part of the transmitter 201 or a part of the receiver 203 or a part of both the transmitter 201 and the receiver 203. Although not illustrated, in some implementations, the memory 208 may be a part of the processor 210.

[0118] The processor 210, along with the processing components of the transmitter 201 and the receiver 203 may each be implemented by one or more processors that may the same or different. These processors are configured to execute instructions stored in a memory (such as in the memory 208) .

[0119] The apparatus 320 includes one or more processors 260 (only one processor 260 is illustrated) . The apparatus 320 may further include one or more transmitters 252 and one or more receivers 254 coupled to one or more antennas 256. Only a single antenna 256 is illustrated to avoid clutter in the illustration. One, some, or all of the antennas 256 may alternatively be panels. In some implementations, the transmitter 252 and the receiver 254 are separate from each other. In other implementations, the transmitter 252 and the receiver 254 may be integrated into a single unit such as, for example, as a transceiver. The apparatus 320 may further include a memory 258. In some implementations, the apparatus 320 may include multiple memories 258. The apparatus 320 may further include a scheduler 253. Only a single transmitter 252, receiver 254, processor 260, memory 258, antenna 256 and scheduler 253 are illustrated for simplicity, however the apparatus 320 may include one or more other components. In the present disclosure, in some implementations, the transceiver (or transmitter 252 and / or receiver254) may be viewed as an interface circuit.

[0120] In some implementations, various components of the apparatus 320 may be distributed. For example, some of the modules of the apparatus 320 may be located remotely from the equipment housing the antennas 256 for the apparatus 320 (and therefore also can be viewed as one or more nodes) . These modules, which can be considered as one or more nodes, may be coupled to the equipment that houses the antennas 256 over a communication link (not shown) , sometimes referred to as front haul, such as the Common Public Radio Interface (CPRI) . Therefore, in some implementations, the term apparatus 320 may also refer to network-side nodes that perform processing operations such as, but not limited to, determining the location of the apparatus 310, resource allocation (scheduling) , message generation, and encoding / decoding, and that which are not necessarily part of the equipment that houses the antennas 256 of the apparatus 320. The nodes may also be coupled to other apparatuses 320. In some implementations, the apparatus 320 may actually be a plurality of nodes that are operating together to serve the apparatus 310, such as through the use of coordinated multipoint transmissions, or through the use of ORAN system as described above in the disclosure.

[0121] The processor 260 is configured to perform operations including those related to: preparing a transmission for DL transmission to the apparatus 310, processing an UL transmission received from the apparatus 310, preparing a transmission for backhaul transmission to another apparatus 320, and processing a transmission received over backhaul from another apparatus 320. Processing operations related to preparing a transmission for DL or backhaul transmission may include operations such as, but not limited to, encoding, modulating, precoding (such as MIMO precoding) , transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing received transmissions in the UL or over backhaul may include operations such as, but not limited to, receive beamforming, demodulating received symbols, and decoding received symbols. The processor 260 may also be configured to perform operations relating to network access (such as initial access) and / or DL synchronization, such as generating the content of synchronization signal blocks (SSBs) , generating the system information, and the like. In some implementations, the processor 260 is further configured to generate an indication of beam direction, such as BAI, which may be scheduled for transmission by the scheduler 253 which will be described below. In some implementations, the processor 260 implements the transmit beamforming and / or receive beamforming based on beam direction information (such as BAI) received from another apparatus 320. The processor 260 is configured to perform other network side processing operations described herein, such as, but not limited to, determining the location of the apparatus 310, determining where to deploy another apparatus 320, and the like. In some implementations, the processor 260 may generate signaling data, to configure one or more parameters of the apparatus 310 and / or one or more parameters of another apparatus 320. Any signaling data generated by the processor 260 is sent by the transmitter 252. In some implementations, the apparatus 320 implements physical layer processing. In some implementations, the apparatus 320 may perform higher layer functions such as those at the Medium Access Control (MAC) or Radio Link Control (RLC) layers in addition to physical layer processing. In the apparatus 320, the scheduler 253 may be coupled to the processor 260 or integrated within the processor 260. In some implementations, the scheduler 253 may be integrated within the apparatus 320 or may be operated separately from the apparatus 320. The scheduler 253 may schedule UL, DL, SL, and / or backhaul transmissions, including issuing scheduling grants and / or configuring scheduling-free (such as “configured grant” ) resources.

[0122] The apparatus 320 may further include a memory 258 that is configured to store instructions for performing the operations described herein. The memory 258 may also store data that is used, generated, or collected by the apparatus 320. For example, the memory 258 can store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionalities and / or implementations described herein and that which are executed by the processor 260.

[0123] Although not illustrated, the processor 260 may be implemented as part of the transmitter 252 and / or a part of the receiver 254. Although not illustrated, in some implementations, the processor 260 may implement the scheduler 253 and the memory 258 may be implemented as part of the processor 260.

[0124] The processor 260, the scheduler 253, the processing components of the transmitter 252, and the processing components of the receiver 254 may each be implemented by the same or different processors that are configured to execute instructions stored in a memory, such as in the memory 258.

[0125] The apparatus 320 and / or the apparatus 310 may include other components, not shown or described herein for the sake of clarity.

[0126] Note that the term “signaling” , as used herein, may alternatively be referred to as control signaling, control message, control information, or message for simplicity. Signaling between a base station (such as the TRP 170a. 170b, 172) and a UE or sensing device (such as ED 110) , or signaling between a different UE or sensing device (such as between ED 110a and ED 110b) may be carried in physical layer signaling (also called as dynamic signaling) , which is transmitted in a physical layer control channel. For DL, the physical layer signaling may be known as downlink control information (DCI) which is transmitted in a physical downlink control channel (PDCCH) . For UL, the physical layer signaling may be known as uplink control information (UCI) which is transmitted in a physical uplink control channel (PUCCH) . For SL, signaling between different UEs or sensing devices (such as between ED 110a and ED 110b) may be known as SL control information (SCI) which is transmitted in a physical sidelink control channel (PSCCH) . Signaling may be carried in a higher layer (such as higher than physical layer) signaling, which is transmitted in a physical layer data channel, such as in a physical downlink shared channel (PDSCH) for downlink signaling, in a physical uplink shared channel (PUSCH) for uplink signaling, and in a physical sidelink shared channel (PSSCH) for SL signaling. Higher layer signaling may also be called static signaling, or semi-static signaling. The higher layer signaling may include radio resource control (RRC) protocol signaling. Signaling may be included in a combination of physical layer signaling and higher layer signaling.

[0127] It should be noted that in the present disclosure, “information” , when different from “message” , may be carried within a single message, or may be carried in multiple separate messages.

[0128] FIG. 4 illustrates an example apparatus 410 according to an implementation of the present disclosure. The apparatus 410 may be a communication device or an apparatus implemented in a communication device such as the ED 110 or the TRPs 170a, 170b, 172. For example, the apparatus 410 implemented in an ED may be an integrated circuit, which in some instances may be referred to as a chip, a modem, a modem chip, a baseband chip, or a baseband processor. In some implementations, one or more integrated circuits can be packaged into a system-on-chip, a system-in-package, or a multi-chip module. The apparatus 410 can include one or more integrated circuits and other discrete components. In some implementations, the apparatus 410 may be a module within the ED 110, or within the apparatus 310. In some implementations, the apparatus 410 may be a module within one of the TRPs 170a, 170b, 172, or the apparatus 320.

[0129] In an example, the apparatus 410 may include one or more processors 411, and an interface circuit 412. The apparatus 410 may further include a memory 413. The one or more processors 411 are configured to process signals and execute one or more communication protocols. The memory 413 is configured to store at least a part of corresponding computer program instructions and / or data. In an example, the one or more processors 411 execute the computer program instructions stored in the memory 413 to implement related operations (for example, inputting, outputting, receiving, and transmitting) in the method implementations disclosed herein. In some implementations, the memory 413 being configured to store the corresponding computer program instructions and / or data may mean that the memory 413 is configured to store all of the corresponding computer program instructions and / or data for execution by the one or more processors 411. In some implementations, the memory 413 being configured to store the corresponding computer program instructions and / or data may mean that the memory 413 is configured to store a part of the corresponding computer program instructions and / or data. For example, the part of the corresponding computer program instructions and / or data may include computer program instructions and / or data that need to be currently executed by the  one or more processors 411. Thus, the memory 413 may store different parts of computer program instructions and / or data for a plurality of times for the one or more processors 411 to perform related operations in the method implementations disclosed herein. As a communication interface, the interface circuit 412 is configured to implement communication with another component. For example, the interface circuit 412 may communicate a signal with another apparatus or system, such as a radio frequency processing apparatus or another processor. The signal may include or carry information intended as a payload, such as user data, control information, etc. The signal may also include or carry information useful to a receiver, but not necessarily as a payload, such as a pilot signal or reference signal. Communicating the signal may include transmitting the signal to another component or device. Communicating the signal may additionally or alternatively include receiving the signal from another component or device. Transmitting the signal may include outputting the signal to a component or device that is directly or indirectly coupled to the interface circuit 412. Receiving the signal may include inputting or obtaining the signal from a component or device that is directly or indirectly coupled to the interface circuit 412. Optionally, to reduce a load of the one or more processors, a baseband signal processing circuit 414 may be also disposed to implement processing of at least a part of baseband signals, including signal demodulation, modulation, encoding, decoding, or the like.

[0130] The apparatus 410 may be the processor 210 (or 260) within the apparatus 310 (or 320) , in some scenarios, or may be included within the processor 210 (or 260) within the apparatus 310 (or 320) in some scenarios. The apparatus 410 may be a baseband chip or may include a baseband chip. In some implementations, the apparatus 410 may be independently packaged into a chip. In some implementations, the apparatus 310 (or 320) includes different types of chips. The apparatus 410 may be packaged into a processor chip (for example, an SoC chip or an SIP chip) with the different types of chips. In some implementations, the apparatus 410 may be packaged into a chip with some or all of circuits of a radio frequency processing system that may further be included in the apparatus 310 (or 320) .

[0131] FIG. 5 illustrates example apparatus 510 according to an implementation of the present disclosure. The apparatus 510 may include corresponding modules or units configured to implement methods and / or implementations described herein. In some implementations, the apparatus 510 includes a processing unit 512 and a communication unit 513. Optionally, the apparatus 510 may further include a storage unit 511 configured to store apparatus program code (or instructions) and / or data.

[0132] The apparatus 510 may be an ED side apparatus, for example, an ED or a module in an ED, or a circuit or a chip responsible for a communication function in an ED. In some implementations, apparatus 510 may be the apparatus 310. The processing unit 512 may be the processor 210. The communication unit 513 may comprise a receiving unit and / or a transmitting unit. The receiving unit and / or the transmitting unit may be the transmitter 201 and / or the receiver 203 respectively. The storage unit 511 may be the memory 208.

[0133] The apparatus 510 may be a base station side apparatus, for example, a base station or a module in a base station, or a circuit or a chip responsible for a communication function in a base station. In some implementations, apparatus 510 may be apparatus 320. The processing unit 512 may be the processor 260 (the scheduler 253 may also be included) . The communication unit 513 may comprise a receiving unit and / or a transmitting unit. The receiving unit and / or the transmitting unit may be the transmitter 252 and / or the receiver 254 respectively. The storage unit 511 may be the memory 258.

[0134] In some implementations, when the apparatus 510 is an ED 110 or a module in an ED 110, a function of the apparatus 510 may be implemented by one or more processors. Specifically, the processor may include a modem chip, or a system on chip (SoC) chip or an SIP chip that includes a modem core. A function of the communication unit 513 may be implemented by a transceiver circuit.

[0135] In some implementations, when the apparatus 510 is a circuit or a chip that is responsible for a communication function in an ED 110, -such as a modem chip, a system on chip (SoC) chip or an SIP chip that includes a modem core -a function of the processing unit 512 may be implemented by a circuit system within the chip which includes one or more processors. A function of the communication unit 513 may be implemented by an interface circuit or a data transceiver circuit on the chip.

[0136] It may be understood that the units in the apparatus 510 may be logical or functional. Each function may correspond to one functional unit, or two or more functions may be integrated into a single functional unit. In actual implementation, all or some of the units may be integrated into a single physical entity, or may be distributed across different physical entities. In addition, the functional units may be implemented in the form of hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether a function is implemented in the form of hardware or software depends on particular applications and design constraint conditions  of the technical solutions. A person skilled in the art may use different methods to implement the described functions for specific applications, but it should not be considered that the implementation goes beyond the scope of this disclosure.

[0137] In an example, a functional unit in any one of the apparatuses may be configured as one or more integrated circuits for implementing the methods disclosed herein, for example, as one or more application-specific integrated circuits (application-specific integrated circuits, ASICs) , one or more central processing units (CPUs) , one or more microprocessors or microprocessor units (MPUs) , one or more microcontrollers or microcontroller units (MCUs) , one or more digital signal processors (DSPs) , one or more field programmable gate arrays (FPGAs) , or a combination of these.

[0138] In an example, the storage unit 511 may include a random access memory, a flash memory, a read-only memory, a programmable read-only memory, an electrically erasable programmable memory, and / or a register.

[0139] A processor may be referred to as a processor system, an application processor, a baseband processor, a processor circuit, or a processor core. The processor may include one or a combination of one or more central processing units (CPUs) , one or more digital signal processors (DSPs) , one or more microprocessors (microprocessor units, MPUs) , one or more microcontrollers (microcontroller units, MCUs) , one or more graphics processing units (GPUs) , one or more field programmable gate arrays (FPGAs) , one or more artificial intelligence processors (AI processors) , or one or more neural network processing units (NPUs) .

[0140] Memory or a storage unit may include one or more of the following storage media: a random access memory (RAM) , a static random access memory (static RAM, SRAM) , a dynamic random access memory (dynamic RAM, DRAM) , a phase-change memory (PCM) , a resistive random access memory (resistive RAM, ReRAM) , a magnetoresistive random access memory (magnetoresistive RAM, MRAM) , a ferroelectric random access memory (ferroelectric RAM, FRAM) , a cache, a register, a read-only memory (ROM) , a flash memory (flash memory) , an erasable programmable read-only memory (erasable programmable ROM, EPROM) , a hard disk, and the like. In an example, computer program instructions used to execute implementations may be stored in a non-volatile memory, for example, at least a part of a memory or storage unit (for example, one or more of a ROM, a flash memory, an EPROM, or a hard disk) . When a terminal runs, a part or all of corresponding computer program instructions may be loaded to a memory that has a higher transmission speed with the processor, for example, at least a part of a memory or a storage unit (for example, one or more of a RAM, an SRAM, a DRAM, a PCM, a RERAM, an MRAM, a FRAM, a cache, or a register) , so that the processor executes the computer program instructions to perform the steps in the method implementations disclosed herein.

[0141] In a wireless system, a UE gets access to the network by searching for DL synchronization channel first. After it is synchronized on downlink, it could get essential system information from MIB and SIB. It could also get synchronized with network on uplink by going through the RACH procedure. After synchronization on both links are completed, it could set up connection with the network at different levels and start to communicate with the network.

[0142] “RACH” refers to random access channel, “MIB” refers to Master Information Block” , and “SIB” refers to “System Information Block”

[0143] To enhance both capacity and coverage, one effective solution is to utilize more frequency resources. In 4G LTE more frequency resources are introduced / utilized in the form of carrier aggregation (CA) in the same or neighbor frequency band (s) . In 5G NR, more frequency resources in different frequency range (FR) are also exploited including FR1 (sub-6G Hz) and FR2 (24.25 GHz to 71.0 GHz) . In future wireless system, this trend could continue. With more frequency resources are available to be exploited and utilized, how to manage them become a very critical and practical issue. The conventional CA may not go beyond different frequency band and large number of frequency bands in different FRs would also need a more unified way to manage.

[0144] “FR1” refers to frequency range 1, and “FR2” refers to frequency range 2.

[0145] In future wireless system, the system could be more hybrid and comprise different types of transmit point (TP) nodes (or network node) including both base station and TRP (either a remote antenna head or a simple transmit / receive point) . In broader terms, TP and TRP could be equivalent and refer to either a base station or a simplified remote radio head. Also, the function of each TP (network node) could be different, some are for coverage enhancement and some are for capacity enhancement, the coverage of each TP could be overlapped as well. More component carriers (CC) could also be used to expand the frequency bandwidth. From the energy saving perspective, certain TP could be turned on / off and such behaviors could be quite dynamic to save both network and UE energy without sacrificing the performance. More latency sensitive application also requires more smooth and continuous service even when UE moves around in the system, which makes the conventional HO difficult to handle.

[0146] In some implementations, the system may be considered hybrid when the system includes different types of network nodes (e.g., TP nodes) . In some implementations, the system may be considered more hybrid if there are a greater number of different types of network nodes (e.g., more network node types) in the system. In some implementations, some network nodes have more functions and capability than other network nodes.

[0147] “HO” refers to handover.

[0148] Improving system performance is one important aspect for future wireless system, reducing the power consumption is another demanding request for the future of wireless. This is mainly due to the fact with more and more spectrum introduced and more complex transmission scheme and vertical application in place. More power consumption is observed in 5G / NR system and this trend could go even further in future wireless system. For example, if Integrated sensing and communication (ISAC) and artificial intelligence (AI) is fully introduced and implemented in a wireless system, it is expected power consumption would reach a new level. Therefore, reducing unnecessary power consumption and making both the UE and system more robust and adaptive in power consumption is a new challenge to face. In general, a balance needs to be made between the user experience improvement and manageable power consumption.

[0149] Inter-operator frequency resource sharing is an effective way to save the cost and improve the mutual performance. This could become more and more a trend in the future when a large number of frequency bands are available ranging from lower frequency to medium frequency to higher frequency to super higher frequency. That may also add more complexities and challenges in managing the frequency resource across operators.

[0150] Given all the requirement and challenges, there is a strong need to introduce a more unified way to manage frequency resources in a super-wide frequency range. That could facilitate the utilization of these resources in more effective manners and make the support of them more feasible without too much overhead / efforts. It could also facilitate the efforts to reduce the impact of conventional cell layout and benefit the performance of mobility / capacity / coverage.

[0151] In 4G and 5G NR, CoMP (including DPS) and CA were studied and supported to some extent. The CoMP is supported among neighboring cells (TPs) . Network energy saving is studied and specified in 5G NR Re-18 to save network power consumption.

[0152] “CoMP” refers to coordinated multi-point operation, and “DPS” refers to dynamic point switching.

[0153] In 4G and 5G NR, CoMP is supported among neighboring cells (TPs) and may not be transparent to the UE. It is therefore not flexible and could not cope with hybrid system with large number of TP (s) including base stations and transmit / receive point. It is more cell-centric based and increases the complexity at UE due to the cell layout and non-transparency of the CoMP. For CA, it is supported under the same MAC layer and therefore has more restriction on deployment such as from co-location of TP (s) . For network energy saving, techniques are developed and specified in time / spatial / power domain to save energy consumption. However, it is noted that without completely shut-down of the power of TP (s) , network energy saving could be limited. To shut down a TP completely, the UE (s) served by a TP needs to be switched to another TP. At this stage, such process could take long time to finish and therefore, reduce the power saving effectiveness.

[0154] The present disclosure may be intended to resolve a couple of issues including one or more of the followings.

[0155] ● Less flexible TP (s) configuration for coverage and capacity

[0156] ● Lack of QCL information in hybrid system configuration to indicate TP (s) and beam directions

[0157] ● The less effectiveness of network energy saving w / o dynamic power off TP (s)

[0158] ● Long mobility latency

[0159] “QCL” refers to quasi co-location, and “w / o” refers to without.

[0160] In this disclosure, to solve the above-mentioned issues, a couple of proposals are introduced as follows.

[0161] ● Layout of a novel UC-CF system design

[0162] ● Support both coverage and capacity TP (s) for UC-CF

[0163] ● Support flexible channel configuration for UC-CF

[0164] ● Support UC-CF configuration and transmission

[0165] ● Support dynamic TP power off for network energy saving in UC-CF

[0166] ● Improve mobility with low latency for UC-CF

[0167] “UC-CF” refers to UE centric-cell free.

[0168] An UC-CF system design

[0169] FIG. 6 is a schematic diagram of an example of a conventional wireless system 600 that includes a UE 610, TP#0 620, TP#1 630, TP#2 640 and TP#3 650.

[0170] FIG. 6 shows an example of conventional wireless system 600, where a number of TP (s) , such as TP#0 620, TP#1 630, TP#2 640 and TP#3 650, are deployed to cover an area where TP#0 620 -TP#3 650 could be a base station or a TRP. For example, one of the TP#1 630 and TP#2 640 are a base station and the other is a TRP. In the example, the UE 610 is connected to one or both of the TP#1 630 and TP#2 640 as they cover the same area, where TP#1 630 could be a base station and TP#2 640 could be a TRP deployed in the coverage of TP#1 630. Each TP could also support one or multiple component carriers (CC) in a manner of carrier aggregation (CA) to exploit expanded frequency band and improve the capacity, for example, TP#0 620 could support a number of CC (s) 625 as CA and both TP#1 630 and TP#2 640 could support a number of CC (s) 635 for CA, and TP#3 650 could support a number of CCs 655 as CA as well. In 5G NR system, an area covered by a base station is denoted as a cell and has a cell ID associated with it, and if multiple carriers are supported in this care, each carrier could be denoted as a separate cell as well and have separate cell ID associated with each of the carrier (as each carrier is separate in frequency domain) . In the example as shown, even the UE 610 could transmit / receive the signal to / from multiple TPs, for example, the UE 610 could transmit / receive the signal to / from TP#0 620. TP#1 630, TP#2 640 and TP#3 650 respectively, it may not connect to them simultaneously as it normally only camp on one or a limited number of cells, and in the example as shown, it camps on the cell#1 or those cells associated with CCs 635 managed by TP#1 630 and TP#2 640.

[0171] Conventional cellular system provides a good solution for wireless communication such as frequency reuse, interference management, etc. However, it has some drawbacks that need to be overcome. One of them is that after deployment, multiple TP (s) may not be completely powered off, the TP (s) could enter sleeping mode to save energy, which may not be very effective. Another issue is the handover (HO) , namely, when UE moves from one cell to the other, it needs HO procedure to hand over the UE from one cell to the other, which may take longer time and incur more latency.

[0172] In future wireless system, the system could be more hybrid and comprise different types of TP nodes including both base station and TRP. Also, the function of each TP could be different, some TPs are used for coverage and some TPs are used for capacity, and the coverage of some TP (s) could be overlapped as well. More component carriers could also be used to expand the frequency bandwidth. Control signal communication and data communication could be decoupled as control signal could be communicated with some TP (s) with larger coverage and more processing power, such as base station (s) , while data signal could be communication with more TP (s) including both base station and simple TRP (s) like remote radio heads for MIMO and CoMP communication. Also, the UL and DL transmission can be decoupled to support unsymmetric traffic for DL and UL such as more DL–centric or UL-centric data services. From network energy saving perspective, certain TP (s) could be turned on / off and such behaviors could be quite dynamic to save both network and UE energy without sacrificing the performance. More latency sensitive application also requires more smooth and continuous service even when UE moves around in the system, which makes the conventional HO difficult to handle.

[0173] In some implementations, the system may be considered hybrid when the system includes different types of network nodes (e.g., TP nodes) . In some implementations, the system may be considered more hybrid if there are a greater number of different types of network nodes (e.g., more network node types) in the system. In some implementations, some network nodes have more functions and capability than other network nodes.

[0174] To overcome the challenges and make a more robust and flexible future generation wireless system, a new UC-CF wireless system could be designed to support one or more of the following features.

[0175] ● Larger hyper cell size

[0176] ● More cooperation TRPs

[0177] ● Coverage TRP / Carrier &capacity TRP / Carrier

[0178] ● Dynamic UE centric 3D coordination

[0179] ● Decouple control link and data link

[0180] ● Decoupled DL and UL

[0181] ● Guaranteed UE experience

[0182] ● Improved power saving

[0183] FIG. 7 shows an illustration of such system.

[0184] FIG. 7 is a schematic diagram illustrating an example of a UC-CF wireless system 700 in which implementations of the present disclosure may occur. The UC-CF wireless system 700 includes UEs such as UE#1 710, UE#2 712, UE#3 714 and UE#4 716, and TPs such as TP#1 720, TP#2 730, TP#3 740, TP#4 750, TP#5 760, TP#6 770 and TP#7 780.

[0185] In the example shown in FIG. 7, TP#1 720 and TP#2 730 are two base stations, TP#3 740 and TP#4 750 are TRP (s) in the coverage of TP#1 720 and TP#6 770 and TP#7 780 are TRP (s) deployed in the coverage of TP#2 730, and TP#5 760 is in the coverage of both TP#1 720 and TP#2 730. For UE, UE#1 710 and UE#2 712 are in the coverage of TP#1 720 and thus can get access to TP#1 720 first, while UE#3 714 and UE#4 716 are in the coverage of TP#2 730 and therefore can get access to TP#2 730 first.

[0186] Unlike conventional cell-based layout, here all TP (s) including both base stations and TRP (s) comprise a hyper cell whose coverage is much large than a number of conventional cells. The hyper cell could be identified by a hype cell ID. Unlike conventional cell-based system, UC-CF is a more UE-centric system and all TP (s) involved communication with the UE is around the UE and could be updated if UE moves.

[0187] After the UE get access to the network, they could establish the connection and conduct the communication with the network. They could further be assigned to or configured with a carrier to camp on, from which paging signal can be transmitted when the UE is in inactive / idle state. In this role, this particular carrier can be denoted as an anchor carrier or an anchor CC, as shown in FIG. 7.

[0188] In some implementations, a network device (e.g., TP) may be considered an anchor device for a particular UE, if the network device communicates with the UE on an anchor CC when the UE is in connected state (in this case, the anchor CC may be used as a primary carrier for the anchor device for the particular UE) , or transmits a paging signal to the UE when the UE is in inactive or idle state (in this case, the anchor CC may be used to receive paging signals) . Non-limiting examples of the anchor CC include an anchor CC 725 associated with the TP#1 720, and an anchor CC 735 associated with the TP#2 730, as illustrated in FIG. 7. More specifically, for example, the network device may be an anchor device for the UE, wherein the anchor device is a device communicating with the UE on an anchor component carrier, wherein when the UE is in connected state, the anchor component carrier is used as a primary carrier for the anchor device communicating with the UE or when the UE is in inactive or idle state, the anchor component carrier is used to receive one or more paging signals.

[0189] Referring to FIG. 7, UE#1 710 could have communication with TP#4 750 and TP#1 720, and UE#2 712 could have communication with TP#4 750 and TP#5 760, and UE#3 714 could have communication with TP#5 760. Such communication could include both DL and UL for data communication, as shown between UE#1 710 and TP#1 720 and TP#4 750 respectively, and between UE#3 714 and TP#5 760. The communication may have one direction only data communication, as shown between UE#2 712 and TP#5 760 as uplink only data communication.

[0190] The control signal and data signals could be communicated between UE and different TP (s) . For example, as shown in FIG. 7, UE#1 710 have control signal communication with TP#1 720 while have data communication with TP#1 720 and TP#4 750, UE#2 712 have control signal communication with TP#1 720 while have data communication with TP#4 750 and TP#5 760, and UE#3 714 has control signal communication with TP#2 730 while have data communication with TP#5 760.

[0191] To save energy, both TP (s) and UE (s) could be powered off or in sleeping mode. For TP (s) , they could be powered off completely as TP (s) #6 770 and #7 780 shown as an example, or enter the sleeping mode as TP#3 740 shown as an example. For UE(s) , it could be in sleeping mode as UE#4 716 shown in FIG. 7 as an example.

[0192] Support both coverage and capacity TP deployment

[0193] In some implementations of the present disclosure, a wireless network system such as a UC-CF wireless system may support at least two different types of network devices (e.g., at least two different types of TPs) . For example, a UC-CF wireless system may support a network device for a capacity service, a network device for a coverage service, and / or a network device for both coverage and capacity services. Further illustration is provided below with reference to FIG. 8.

[0194] FIG. 8 is a schematic diagram illustrating an example of a UC-CF wireless system 800 in which at least two different types of TPs are deployed and configured, in accordance with implementations of the present disclosure. The UC-CF wireless system 800 includes UEs such as UE#1 810, UE#2 812, UE#3 814 and UE#4 816, and TPs such as TP#1 820, TP#2 830, TP#3 840, TP#4 850, TP#5 860, TP#6 870 and TP#7 880. The TP#1 820 may carry an anchor CC 825 and the TP#2 830 may carry an anchor CC 835.

[0195] To meet different requirement (s) , different type (s) of TP (s) could be deployed and configured, as shown in FIG. 8 for example. Some TP (s) , such as TP#1 820 and TP#2 830 shown in FIG. 8, have larger coverage and are mainly to provide coverage for a large number of UE (s) . Such TP (s) can be denoted as coverage TP, which normally could be a base station with larger coverage. Other TP (s) , such as TP#4 850 and TP#5 860 shown in FIG. 8, could have smaller coverage but with higher capacity. Such TP can be denoted as capacity TP. In some deployment, a TP could have both larger coverage and higher capacity and thus be denoted as coverage / capacity TP.

[0196] In some implementations, requirement may be understood as a condition for a service used by a UE or a client side apparatus / device.

[0197] The capacity TP may be an example of the network device for a capacity service, and the coverage TP may be an example of the network device for a coverage service, and the coverage / capacity TP may be an example of the network device for coverage and capacity services.

[0198] These different types of TP (s) can be configured / informed to the UE (s) . For example, higher layer signaling such as RRC can be used to configure the TP (s) , or the types of TP (s) could be announced in system information such as MIB or SIB. After the UE gets access to the system via a TP, which, by default, could be a coverage TP, the UE could obtain information about other TP (s) from MIB / SIB or RRC and then move to another TP depending on their needs. For example, the system information such as MIB / SIB or RRC could contain information of different types of TP (s) including both coverage and capacity ones, the UE could choose one to connect with or camp on. Alternatively, the network can inform / configure the UE to communicate with or camp on a certain type of anchor TP carrying an anchor CC depending on the channel measurement and service requirement. For example, if the channel measurement of a UE indicates that it is at the coverage edge of a TP and signal strength is low, the UE could be informed / configured to camp on another coverage TP which provide better coverage. On the other side, if a UE requires better throughput performance for certain service, it could be configured / informed to move to a capacity TP which provide good capacity for the UE.

[0199] In some implementations, service requirement may be understood as a condition for a service used by a UE or a client side apparatus / device.

[0200] To be more specific, an example is provided in FIG. 8. After UE#2 812 get access to the system 800 via TP#1 820, which could be a base station and has large coverage, and thus could be a coverage TP, the UE#2 812 connects to this coverage TP#1 820 to start with. If it does not have much data to communicate with the network, it could connect to this TP. If the time comes when it has more data to communicate with the network, the UE#2 812 could be assigned to or configured to communicate with other TP (s) , like TP#4 850 and TP#5 860, for data communication. Here, the TP#4 850 and TP#5 860 may have less coverage but have large capacity and thus are capacity TP (s) . In another example, UE#3 814 could get access to TP#2 830 first which could also be a coverage TP. If the UE#3 814 has more data to communicate, it could be assigned to or configured to communicate with TP#5 860 for data communication, and here, the TP#5 860 could be a capacity TP.

[0201] From network perspective, coverage TP (s) should not be powered off or sleep for long time while capacity TP (s) could be powered off or enter sleeping mode. This is because the coverage TP should support initial access of the UE (s) and provide the minimum performance for the system including both coverage and throughput, while for capacity TP, they provide performance enhancement such as improved throughput or increased number of UE (s) being served. For example, when there are few UE (s) connecting with the network, the coverage TP (s) could be enough to handle all the access and communication load. With more and more UE (s) get access to the network, or more or more UE (s) get access at one or more hot spots, the network could turn on capacity TP (s) to handle the increased loads. On the other side, with less and less UE (s) connecting with the network such as at nighttime, the network could power off some or all capacity TP (s) gradually to save power and move the remaining UE (s) to coverage TP (s) .

[0202] Support flexible channel configuration

[0203] For the novel UC-CF system, the UL and DL configuration and communication (DL and UL channels) can be decoupled to provide more flexibility for un-symmetric traffic operation. For example, DL communication only can be configured for a set of TP (s) , while UL communication may be configured for another set of TP (s) .

[0204] In other words, DL communication may be only configured between a set of TP (s) and the UE, while UL communication may be configured between another set of TP (s) and UE.

[0205] The number of components carrier (CC) configured for DL and UL communication may or may not be equal, and different sets of TP (s) for DL and UL communication may have partial overlapping.

[0206] FIG. 9 shows such an example.

[0207] FIG. 9 is a schematic diagram illustrating an example of a UC-CF wireless system 900 that supports flexible channel configuration, in accordance with implementations of the present disclosure. The UC-CF wireless system 900 includes UEs such as UE#1 910, UE#2 912, UE#3 914 and UE#4 916, and TPs such as TP#1 920, TP#2 930, TP#3 940, TP#4 950, TP#5 960, TP#6 970 and TP#7 980.

[0208] In the example shown in FIG. 9, group #1 of CC (s) 925 for both UL and DL and group#2 of CC (s) 935 for both UL and DL can be configured to support UE communication via TP#1 920 and TP#2 930 respectively. That is because TP#1 920 and TP#2 930 could be base stations and therefore need to support large number UE (s) for both DL and UL communications. On the other side, from TP#4 950, only group #3 of CC 945 for DL transmission is configured for UE#1 910. That could be due to the fact that for UE#1 910, large capacity for DL transmission is needed to support certain data service, while UL transmission is less demanding. In another example, group #4 of CC 955 for UL transmission only is configured for UE#2 912 via TP#5 960, which could be due to the consideration that UE#2 912 is at the cell edge and therefore, need enhancement for UL data transmission.

[0209] The decoupling of DL and UL transmission not only makes the resource allocation in DL and UL more flexible, but also makes the resource allocation in different frequency band more flexible. For example, some CC (s) in lower or medium frequency range, such as FR1 or FR3, could be used for time advance (TA) adjustment through RACH process or be used to carry HARQ-ACK feedback for DL transmission. In general, such CC (s) could be used to support data or control signal transmission with larger coverage and more reliable requirement (URLLC, HARQ-ACK etc. ) . On the other side, CC (s) in higher (or super-higher) frequency range such as FR2 can be used to support very high throughput but limited coverage.

[0210] “FR3” refers to frequency range 3 and “HARQ-ACK” refers to hybrid automatic repeat request acknowledgement.

[0211] In summary, the DL and UL transmission (DL and UL data channels) can be decoupled and separately configured and updated. There is no limitation on DL / UL pairing, equal number of DL and UL carriers, same TP (s) for DL / UL etc. Flexible configuration / updates can be made by the network to accommodate with the requirements of service / traffic load / number of UE / coverage etc. and most of the operations can be transparent to the UE.

[0212] Similar as decoupling of DL and UL data transmission, the control signal and data communication can also be decoupled. As shown in FIG. 9, UE#1 910 and UE#2 912 are in the coverage of TP#1 920, and their control signal (control channels) and data communication (data channels) can be carried on different links with different TP (s) . The control channels can be carried on links between the UEs (UE#1 910 and UE#2 912) and TP#1 920, while, for UE#1 910, its data channels can be carried on links with TP#1 920 and TP#4 950 respectively, and for UE#2 912, its data channels can be carried on link with TP#4 950 and TP#5 960 respectively. For UE#3 914, its control channels can be carried on links between the UE#3 914 and TP#2 930, while its data channels can be carried on link with TP#5 960. Decoupling control channels with data channels could provide enough flexibility in UC-CF system 900 to better address different requirement / needs of coverage / robustness / capacity for control channels and data channels respectively.

[0213] In some implementations, “requirements of service / traffic load / number of UE / coverage etc. ” and / or “requirement / needs of coverage / robustness / capacity” that are discussed above may be understood as conditions for a service used by a UE or a client side apparatus / device.

[0214] UC-CF configuration and transmission

[0215] After initial access to the network, the UE could get information of other TP (s) and associated CC (s) or be configured with a group of TP (s) and associated CC (s) for TP / channel measurements in order to support data transmission within this UC-CF system.

[0216] FIG. 10 is a signal flow diagram illustrating an example of a procedure 1000 for determining a long term TP / TRP cooperation set and a dynamic TP / TRP cooperation set, in accordance with implementations of the present disclosure. Signaling occurs between a UE 1001 and the network 1002. While the network 1002 is shown transmitting and receiving signaling to and from the UE 1001, it is to be understood that the network 1002 may be transmitting and receiving using one or more network devices, such as one or more TRP (s) or TP (s) , such as base station (s) or access point (s) .

[0217] To be more specific, as shown in FIG. 10, the following procedure 1000 could be used as an example.

[0218] ● At 1010, UE 1001 gets access to network 1002. The UE 1001 synchronizes with a network node (can be denoted as primary TP / TRP) on a particular carrier and reads MIB and SIB for system information

[0219] ● At 1020, UE 1001 performs neighboring TP / TRP measurements after initial access 1010, for example based on SSB according to certain thresholds. This step can be performed after the UE 1001 gets access to the network 1002 or further after the UE 1001 is assigned with an anchor carrier (and anchor TP) to connect and camp on.

[0220] ● At 1030, UE 1001 transmits feedback measurement results to NW 1002.

[0221] ● UE 1001 can perform such measurement periodically according to configuration.

[0222] ● At 1040, NW 1002 determines long term UE specific TP / TRP cooperation set based on UE measurement report. The long term UE specific TP / TRP cooperation set may be used for network energy saving and / or other purpose (s) .

[0223] ● At 1050, NW 1002 configures TP  / TRP power off or sleeping time based on UE specific long term cooperation set and traffic prediction.

[0224] ● At 1060, NW 1002 determines dynamical UE specific cooperation set based on UE specific long term cooperation set and available TP / TRP. The dynamical UE specific cooperation set can be used for data communications between UE 1001 and the network 1002 including CoMP / CA.

[0225] “NW” refers to network.

[0226] It should be noted that TP and TRP here are exchangeable.

[0227] In some implementations of the present disclosure, a network device may send channel measurement configuration information to a UE. The channel measurement configuration information may include at least one of: (i) information identifying one or more network devices; (ii) information configuring at least one of: SSB, channel state information reference signal (CSI-RS) , demodulation reference signal (DMRS) , sounding reference signal (SRS) , or other reference signal used to measure one or more channels between the UE and the one or more network devices; (iii) information indicative of a manner (e.g., method) in which the one or more channels are measured; or (iv) an indication for measurement information (e.g., measurement outcome) to be included in the channel measurement report. The measurement information may include at least one of: reference signal received power (RSRP) , information indicative of channel quality level, channel state information (CSI) , or information indicative of quasi co-location (QCL) .

[0228] In some implementations where the network device is a TP or TRP, the channel measurement configuration information may be considered or referred to as TP / TRP channel measurement configuration. An example TP / TRP channel measurement configuration is illustrated in detail below. It is noted that the above information included in the channel measurement configuration information may correspond to the information included in the example TP / TRP channel measurement configuration illustrated below.

[0229] The TP / TRP channel measurement configuration could include one or more of the following: TP identity or index and / or beam ID or index (optional) , measurement target configuration, measurement method, and measurement outcome.

[0230] TP identity or index and / or beam ID or index (optional) is illustrated below.

[0231] In one implementation, the TP ID or index could be a global IDs with more bit length such as 16, 24 or 32 bits or it could be a local ID with a relatively smaller bit length such as 2, 4 or 8 bits. If it is a local ID, it could start from 0 in ascending order, such as 0, 1, …. K-1, where K is the maximum number of local ID that can be indicated (or max number of local TP (s) ) .

[0232] In one implementation, the beam ID or index could be a global IDs with more bit length such as 16, 24 or 32 bits or it could be a local ID with a relatively smaller bit length such as 2, 4 or 8 bits. If it is a local ID, it could start from 0 in ascending order, such as 0, 1, …. M-1, where M is the maximum number of local ID that can be indicated (or max number of local beam (s) .

[0233] In one implementation, the TP ID and / or beam ID could be implicitly indicated by associated RS ports and related QCL information (e.g., QCL relation between CSI-RS / SRS / DMRS / SSB) and / or associated SSB index / SSB sequences / SSB transmit instance.

[0234] “DMRS” refers to demodulation reference signal.

[0235] The measurement target configuration is illustrated below.

[0236] The measurement target configuration may include configuration for one or more of SSB, CSI-RS, DMRS, SRS and / or other type of RS used for measurement. The configuration may include patterns of the signal including time / frequency / spatial resource to carry them, sequences index, OCC code index of signal (if multiplexed in CDM) . For SSB, it may also include associated SSB index / SSB sequences / SSB transmit instance.

[0237] The measurement method is illustrated below.

[0238] The measurement method may include measurement periodicity, aperiodic measurement triggering indication, measurement window in time unit, measurement manners (how the measurement is conducted) . For example, to conduct the measurement, the UE may first synchronize on configured SSB (s) and / or CSI-RS from a TRP, and then measure the signal strength of SSB or other types of RS (s) . If each SSB is transmitted on an associated beam, transmission of a series of SSBs associated with a set of beams may be performed using beam sweeping and the measurement may allow the UE to identify the strong beam pair (or beam pair) between UE and the TRP.

[0239] The measurement outcome is illustrated below.

[0240] Measurement outcome may include RSRP, channel quality level indication (e.g., high, medium, low) , CSI, QCL information etc.

[0241] In one implementation, from UE perspective, AoA / AoD of signal / beams to / from the TP or angle offset between AoA / AoD of signals from / to the TP and those of a reference TP such as an anchor TP or the primary TP can be used as QCL information to determine the TP location or beam direction for further operation in the hybrid system multiple TP (s) .

[0242] FIG. 11 illustrates, in a schematic diagram, an example of angle offsets between signals to / from various network devices in a hybrid wireless system, such as an angle of arrival (AoA) or an angle of departure (AoD) of signals from / to a network device in respect of another network device, in accordance with implementations of the present disclosure. The hybrid wireless system 1100 may be a UC-CF system. FIG. 11 shows a UE 1110 that may be communicating with one or more of a primary TP 1120, TP#1 1130, TP#2 1140, or TP#3 1150.

[0243] FIG. 11 also shows an example of angle offset 1135 between AoA / AoD of signals from / to TP#2 1140 and TP#1 1130 (as an anchor TP) and angle offset 1125 between AoA / AoD of signals from / to of TP#2 1140 and the primary TP 1120, respectively.

[0244] In one implementation, the SSB and / or CSI-RS could be used to measure / derive above-mentioned AoA / AoD for the TP or angle offsets.

[0245] FIG. 12 illustrates, in a schematic diagram, an example of obtaining the angle offsets of FIG. 11 using SSB (s) , in accordance with implementations of the present disclosure. By obtaining the angle offsets, information indicative of one or more directions of signals (or beams) transmitted to or from one or more network devices may be obtained. For example, information indicative of TP (and beam) direction may be obtained as illustrated below.

[0246] As shown in FIG. 12 for example, SSB#1 1225, SSB#2 1235, SSB#3 1245, and SSB#4 1255 could be transmitted from primary TP 1120, TP#1 1130, TP#2 1140 and TP#3 1150, respectively. Furthermore, one or more SSB (s) 1225-1255 can be configured to associate with one or more beams from each of the TPs 1120-1150 and thus can be used to measure / derive the beam direction (s) . The UE 1110 could measure these signals and obtain the AoA / AoD information for the TP#2 1140 (and the beam) . Such information could be sent back to the NW to obtain angle offsets 1125 and 1135 relative to a reference TP (and a reference beam) such as the primary TP 1120 or the anchor TP 1130, or angle offset can be derived at the UE 1110 and feedback to the NW as QCL information. Similarly, CSI-RS configured for each TP (and a beam) can also be used for this purpose, or multiple types of reference signals can be used together to obtain such QCL information. In one implementation, the index of the SSB or index of the CSI-RS on which the UE obtains strong signal strength from the measurement can be feedback to the network as QCL information for the TRP and associated beams.

[0247] In one implementation, SRS could be used for this purpose in UL to obtain AoA / AoD information of signal between the UE and the TP. The SRS port can be configured for such purpose and the TP could collect angle information of received signal.  The angle offset can be derived by the base station or the network with collected arrival angles at different TP (s) from the same UE(s) .

[0248] In one implementation, a new type of RS can be defined / configured to measure / derive such QCL information. Orthogonal RS pattern of such type of RS can be configured for each TP (and furthermore each beam from a TP) and the UE could measure on such RS (or along with other types of existing RS) to estimate corresponding AoA / AoD.

[0249] The set of UE-centric CoMP measurement set can be configured to the UE by higher layer signal such as RRC or it can be semi-statically configured and dynamically indicated to the UE to activate / deactivate the measurement. The dynamic indication (to activate / deactivate the measurement) can be carried in DCI or other lower layer signals such as MAC CE.

[0250] UE-centric CoMP TP / channel measurement can be feedback from the UE to NW by periodic measurement report or aperiodic report. For aperiodic report, a dynamic signal such as DCI or MAC CE can be used to activate such report.

[0251] The measurement report can be carried by UCI on PUSCH / PUCCH channel and can be transmitted to the primary TP or the anchor TP.

[0252] With channel measurement information, the NW could determine the transmission scheme and communicate it with the UE.One or more CoMP schemes can be supported in such hybrid system.

[0253] In other words, a network device may determine transmission scheme information and transmit the transmission scheme information to the UE. The transmission scheme information may indicate a manner in which one or more network devices apply CoMP transmission to the UE. The one or more transmission schemes (or CoMP schemes) supported in the hybrid wireless system may include at least one of: coherent joint CoMP transmission, non-coherent joint CoMP transmission, or layer based joint CoMP transmission. These transmission schemes (or CoMP schemes) are illustrated in detail below.

[0254] Coherent joint UE-centric CoMP transmission is illustrated below.

[0255] As shown in FIG. 7 for example, both TP#1 720 and TP#2 730 in the same coverage could apply coherent joint UE-centric CoMP transmission to the UE to transmit data coherently to the UE. This could be extended to among neighboring TP (s) as well, for example one or both of TP#1 720 and TP#2 730, and neighboring primary TP could apply coherent joint UE-centric CoMP transmission to the UE. The coherent joint transmission could be transparent to the UE as the UE may not need to know which TP (s) are the transmissions from.

[0256] In some implementations, the UE to which the coherent joint UE-centric CoMP transmission is applied may include one or more of the UE#1 710, UE#2 712, UE#3 714, and UE#4 716. From example, the TP#1 720 and the TP#4 750 can apply coherent joint UE-centric CoMP transmission to the UE#1 710. The TP#5 760 and the TP#4 750 can apply coherent joint UE-centric CoMP transmission to the UE#2 712. The TP#5 760 and the TP#2 730 can apply coherent joint UE-centric CoMP transmission to the UE#3 714.

[0257] Non-coherent joint UE-centric CoMP transmission is illustrated below.

[0258] As shown in FIG. 7 for example, both TP#1 720 and TP#2 730 in the same coverage could apply non-coherent joint UE-centric CoMP transmission to the UE to transmit data non-coherently to the UE. This could be extended to among neighboring TP (s) as well, for example one or both of TP#1 720 and TP#2 730, and neighboring primary TP could apply non-coherent joint UE-centric CoMP transmission to the UE. The non-coherent joint transmission may not be transparent to the UE as the UE needs to use different set of DMRS to decode non-coherent data from each TP (s) .

[0259] In some implementations, the UE to which the non-coherent joint UE-centric CoMP transmission is applied may include one or more of the UE#1 710, UE#2 712, UE#3 714, and UE#4 716. For example, the TP#1 720 and the TP#4 750 can apply non-coherent joint UE-centric CoMP transmission to the UE#1 710. The TP#5 760 and the TP#4 750 can apply non-coherent joint UE-centric CoMP transmission to the UE#2 712. The TP#5 760 and the TP#2 730 can apply non-coherent joint UE-centric CoMP transmission to the UE#3 714.

[0260] Layered based joint UE-centric CoMP transmission is illustrated below.

[0261] When there exist more spatial layers (or beams) at each TP, each TP could use one or more layers to participate in the joint UE-centric CoMP transmission.

[0262] Regarding this, FIG. 13 illustrates, in a schematic diagram, an example of layered based joint UE-centric CoMP transmission applied in a wireless network system 1300, in accordance with implementations of the present disclosure. The wireless  network system 1300 may include a UE 1310, an anchor TP 1320, a TP#1 1330, a TP#2 1340, and a TP#3 1350. The UE 1310 may be communicating with one or more of the anchor TP 1320, TP#1 1330, TP#2 1340, or TP#3 1350.

[0263] As shown in FIG. 13 for example, TP#1 1330 and TP#2 1340 are used to apply joint UE-centric CoMP transmission, in which two layers from TP#1 1330, layer #0 1332 and layer#1 1334, are used for the joint UE-centric CoMP transmission and a single layer from TP#2 1340, layer#2 1342, is used for the joint UE-centric CoMP transmission.

[0264] Dynamic point (TP (s)  / CC) switching (DPS) or dynamic TRP switching is now illustrated below.

[0265] For some scenario, there is a need to conduct dynamic switching between TP (s) . In one implementation, for power saving at UE or network side, some TP (s) could be turned on / off dynamically and thus the UE dynamic switching between a TP to be shut-down and an active TP could be needed. In another implementation, for mobility, when the UE moves from the coverage of one TP to another TP, DPS could make the TP switching more quickly and thus reduce the mobility latency.

[0266] Effective power energy saving

[0267] In a hybrid UC-CF system, network energy saving could be implemented.

[0268] FIG. 14 illustrates, in a schematic diagram, illustrating an example of TP switching for energy saving in a wireless system 1400, in accordance with implementations of the present disclosure. In some implementations, the wireless system 1400 may be a hybrid UC-CF system 1400. The system 1400 may include UEs, such as UE1 1410, UE2 1412 and UE3 1414, and TPs, such as an anchor TP 1420, TP#1 1430, TP#2 1440 and TP#3 1450.

[0269] As shown in FIG. 14 for example, in the hybrid system, UE1 1410 is connecting to TP#1 1430, which could be a base station while UE2 1412 and UE3 1414 are connecting to TP#2 1440, which could be a TRP. When there is less traffic load in the system, the TP#2 1440 could be turned off to save energy. Before the network turns off the TP#2 1440, it needs to switch the UE (s) served by the TP#2 1440, namely, UE2 1412 and UE3 1414, to another active TP (target TP) , e.g. TP#1 1430, which, as a base station, could have large coverage and higher processing power to support remaining UE (s) . If a UE is going to enter sleeping mode, it could be switched to anchor TP 1420, which could transmit its paging signal while it is in sleeping mode.

[0270] Normal TP switching may take time to accomplish, for example, if semi-static signal is used to turn off a TP, it takes time for such higher layer signaling to be transmitted and be executed at the UE side. Searching for appropriate beams from the target TP and getting access to it may also take long time. If there are multiple UE (s) to be switched over to another TP, the latency for TP switching process could be quite long and that makes energy saving less effective.

[0271] DPS switching (DPS) for fast TP power off

[0272] To make network energy saving more effective, dynamic TP switching based on DPS could be used to facilitate moving serving UE (s) to other TP (s) and thus to allow quick power off for TP (s) . As an example, the data flow and procedure for DPS based dynamic TP power off could be as follows. Steps in the example data flow and procedure illustrated below are referenced as “S1401” , “S1402” , “S1403” , “S1404” , “S1405” , and “S1406” , respectively. It is noted that “S1401” , “S1402” , “S1403” , “S1404” , “S1405” , and “S1406” are not intended to denote any particular order of the steps, but simply used for ease of discussion. It is also noted that “S1401” , “S1402” , “S1403” , “S1404” , “S1405” , and “S1406” are not reference numbers used in the drawings.

[0273] S1401, network may configure DPS measurement set.

[0274] When the network performs conducting network energy saving operation, the network could configure the affected UE (s) (those needs to be switched to another TP from the (to be) power off TP (source TP) ) with DPS related channel measurement. The configuration for DPS measurement set may include one or more of the following: identity (ID) or index of candidate TP (s) , measurement configuration, measurement method, measurement outcome (results) , and measurement report configurations. It should be noted that, in some implementations, the DPS measurement set may be similar or equivalent to the long term cooperation set illustrated above and / or FIG. 10 and / or elsewhere in the present disclosure. The DPS measurement set may serve the same goal as the long term cooperation set with respect to powering off the UE and / or TRP.

[0275] Identity (ID) or index of candidate TP (s) is illustrated below.

[0276] In one implementation, the TP ID or index could be explicitly indicated.

[0277] In one implementation, the TP ID or index can be implicitly indicated by associated RS ports (e.g., CSI-RS / SRS / DMRS) , and / or QCL information (e.g., angle offset between candidate TP and primary TP / anchor TP, or between candidate TP and the source TP, which is the TP the UE currently connecting with.

[0278] The measurement configuration is illustrated below.

[0279] The measurement configuration could include configuration for SSB, CSI-RS, DMRS, SRS and other types of RS from the candidate TP (s) for measurement.

[0280] The measurement method is illustrated below.

[0281] The measurement method could include measurement periodicity, aperiodic measurement triggering, measurement window, measurement manners, etc.

[0282] The measurement outcome (results) is illustrated below.

[0283] Measurement outcome (results) . For each candidate TP, the measurement results may include one or more of the following: RRSP of the channel, channel quality level (e.g., high, medium, low level) , QCL information (e.g., beam direction between the source TP and candidate TP) , best beam (s) index of candidate TP, precoding vectors or beam index for best beams at source TP. In some implementations, the measurement may be conducted or performed by directly detecting / measuring the signal strength of received signals. In some implementations, synchronization may be accomplished first on received synchronization signals (e.g., SSB, PSS and SSS) or other reference signals (e.g., CSI-RS) , and then some channel measurement (s) may be conducted or performed on some reference signals (e.g., CIS-RS, DMRS, SRS) .

[0284] The measurement report configuration is illustrated below.

[0285] The measurement report configurations may include information relating to one or more of the following:

[0286] ● Report time

[0287] ○ In one implementation, reporting instance could be time offset between the triggering of measurement and the reporting time.

[0288] ● Report formats and reporting channel.

[0289] ○ The report can be transmitted as UCI on PUCCH or PUSCH. They could be encoded by polar code or LDPC code.

[0290] It should be noted that DPS measurement and corresponding measurement set may or may not be the same as measurements for other purpose, for example, channel measurement for HO or TP switching due to mobility, or long-term channel quality measurement by RRM. This is because DPS could be used for energy saving operation and therefore, it may need to consider other factors such as the need of dynamic power on / off of TP (s) and / or traffic loading of the TP (s) , etc.

[0291] In one implementation, the DPS measurement set can be configured to the UE using higher layer signal such as RRC and dynamically indicated to the UE to activate / deactivate the measurement. The dynamic indication to activate / deactivate the measurement can be carried in DCI or other lower layer signals such as MAC CE for example.

[0292] S1402, the UE may conduct DPS channel measurement and reports the measured results to the network.

[0293] In one implementation, the reports could be triggered by dynamic signaling from the network or it can be done on a periodic basis. The report could contain channel condition measurement for all DPS measurement candidate and could include the channel quality (e.g., in the form of RSRP or CSI) and / or the order / level of channel quality (e.g., high, medium, low level) . The reports could be sent on anchor CC or an indicated CC (s) .

[0294] S1403, network may determine and configure DPS target set.

[0295] Optionally, the network could then determine and configure a set of target TP (s) for UE to switch to. This can be referred as DPS operation set or simply DPS target set. The DPS operation set configuration may include one or more of the following:

[0296] ● Target TP (s) identity or its associated information such as RS signal and / or QCL information;

[0297] ● Target beam (s) ID of the target TP (s) or its associated information such as RS signal and / or QCL information;

[0298] ● The transmit beam index or precoding vector to form the transmit beam from the source TP towards the target TP (and beam) ;

[0299] ● Channel quality order (e.g., high, medium, low) on configured paths (between source TP (and beam) and target TP (and beam) ) ;

[0300] ● Reference signal port configuration and associated QCL information used on target TP (s) (and beams) including SSB / CSI-RS / DMRS / SRS etc. ) ; and

[0301] ● Other QCL information.

[0302] Further information is provided in the following paragraph in respect of the other QCL information mentioned above.

[0303] This QCL mainly refer to some directional relation between target TP (s) (and corresponding beams) and the source TP (and corresponding beams) . For example, the angle offset between AoA / AoD of (signals from / to) source TP (beam) and those of target TP (beam) . Such QCL information also contains the Tx-Rx beam pair information involved such as Tx-Rx beam index for both target TP and source TP.

[0304] Alternatively, in some implementations, if the receive beam at the UE is not used or is of no significant importance to the UE, only the transmit beam from target TRP may be enough for UE to know or identify the direction of target TRP. In this case, an index of SSB or CSI-RS used to carry different Tx beams from the target TRP may be enough to indicate the transmit beam direction from the target TRP.

[0305] In the situation that the third step of the dynamic TP switching is optional, the UE could obtain some of the above configuration information from the measurement step (second step) of the dynamic TP switching, for example, the QCL information of target TRP, etc.

[0306] “Tx-Rx beam pair” refers to a transmit-receive beam pair, that is, one transmit beam is associated with one receive beam, and thereby forming a beam pair. “Tx-Rx beam index” refers to an index for a transmit-receive beam pair, or “Tx-Rx beam index” refers to a transmit beam index and a receive beam index of a Tx-Rx beam pair.

[0307] S1404, UE may determine selected target TP.

[0308] The UE could use configured DPS target set and dynamic indication carried by the lower layer signal (e.g., DCI or MAC CE) to determine the target TP (s) to switch to.

[0309] In some implementations, the UE may receive an indication of the target TP or target network device, and select, based on the received indication, the target TP or target network device, for example, from the configured DPS target set. The configured DPS target set may include at least one network device that the UE is able to access or connect to. In some implementations, the at least one network device included in the DPS target set may satisfy a condition for a certain service used by the UE.

[0310] In one implementation, a bit field can be used to select one target TP from the DPS set. For example, a 3-bit bit field can be used to select 1 target TP from a DPS set of 8 target TP (s) . That will provide enough flexibility for dynamic TP switching.

[0311] In one implementation, a bit map can be used to select one or more target TP (s) . The UE could conduct DPS to one selected target TP and if it fails, it could conduct DPS to other selected target TP (s) and thus improve the DPS robustness. For example, a 4-bit bit-map can be used to select one or more target TP (s) from a DPS set of 4 target TP (s) . A bit-map value of “0011” indicates two target TP (s) are selected.

[0312] In some implementations, the dynamic indication for target TP (s) can be carried by either a 1st-stage DCI or a 2nd-stage DCI of a two-stage DCI. The two-stage DCI is a DCI which is divided and transmitted in two stages (two parts) , where the 1st-stage DCI is transmitted in a control resource region such as CORESET in 5G using PDCCH. It carries information on whereabout of the 2nd-stage DCI, such as resource allocation for the transmission of the 2nd-stage DCI. It could also carry some control information. The 2nd-stage DCI is transmitted in a data resource region, which is normally used for data transmission. It may also carry more control information.

[0313] If the third step of the dynamic TP switching illustrated above or elsewhere in the present disclosure is not used (or is skipped) , the DPS measurement set illustrated in the first step of the dynamic TP switching or cooperation set in the procedure 1000 illustrated above or FIG. 10 may be used to replace the DPS target set or simply replace the DPS set.

[0314] The switching duration can be also configured or indicated to the UE.

[0315] The switching duration could be the time duration between transmission of dynamic signal such as DCI or MAC CE and the completion of TP switching, e.g., the completion of RRC establishment with the target TP. This duration can be configured by higher layer signal such as RRC or indicated in dynamic lower layer signaling.

[0316] In some implementations, the switching duration may be a time duration between a time at which the indication of the target network device (or target TP) is received, and a time at which the establishment of a new connection between the UE and the target network device (or target TP) is completed.

[0317] S1405, the UE may conduct dynamic TP switching.

[0318] After getting target TP information, the UE could use the QCL information to quickly determine the TP (and corresponding beam) direction and search for the target TP beams and corresponding RS signals. The UE may need to get synchronization on the target TP before establishing the connection to resume the communication with the network.

[0319] In some implementations, the TP (and corresponding beam) direction may be a spatial direction of the target network device or target TP, and the target TP beams and corresponding RS signals may be beams and references signals from the target network device or target TP.

[0320] S1406, powering down the source TP.

[0321] After all the serving UE (s) are switched to target TP (s) . The source TP could be powered down dynamically to save energy.

[0322] FIG. 15 illustrates a flow chart and procedure for dynamic TP power down based on DPS. Some steps could be optional or combined with other steps. The order of steps could also be adjusted. For example, channel measurement could be conducted by NW in uplink alternatively.

[0323] FIG. 15 shows a data flow 1500 as example for dynamic TP power off using a DPS operation, in accordance with implementations of the present disclosure. Signaling occurs between a UE 1501 and the network 1502. While the network 1502 is shown transmitting and receiving signaling to and from the UE 1501, it is to be understood that the network may be transmitting and receiving using a network device, such as a TRP or a TP, such as a base station or access point.

[0324] At 1510, the UE 1501 may access the network. A person skilled in the art would readily understand how this is done and therefore detailed information is not provided herein regarding this step.

[0325] At 1520, the network 1502 may configure, activate, and / or update for DPS measurement set. In some implementations, the DPS measurement set may include one or more network devices that the UE 1501 is able to access. In some implementations, the one or more network devices that the UE 1501 is able to access may be considered as neighbouring network devices or adjacent network devices or the like. For the purpose of illustrating FIG. 15, the expression “neighbouring network devices” is used below to refer to one or more network devices that the UE 1501 is able to access.

[0326] In some implementations, the network 1502 may transmit, to the UE 1501, channel measurement configuration information. In some implementations, the channel measurement configuration information may be received using higher layer signaling.

[0327] In some implementations, the channel measurement configuration information may include at least one of: (i) information identifying the neighbouring network devices; (ii) information configuring at least one of: SSB, CSI-RS, DMRS, SRS, or other reference signal used to measure one or more channels between the UE 1501 and the neighbouring network devices; (iii) information indicative of a manner in which the one or more channels that the UE 1501 and the neighbouring network devices are measured; or (iv) an indication for measurement information to be included in the channel measurement report. The measurement information may include at least one of: RSRP, CSI, information indicative of channel quality level, or information indicative of QCL. In some implementations, the information indicative of QCL may include information indicative of one or more directions of signals to or from the neighbouring network devices.

[0328] At 1530, the UE 1501 may conduct channel measurement for DPS based in part on the configuration information received at 1520. In some implementations, the UE 1501 may measure one or more channels between the UE 1501 and the neighbouring network devices mentioned at 1520.

[0329] At 1540, the UE 1501 may report the DPS measurement or channel measurement to the network 1502. For example, the UE 1501 may transmit a channel measurement report based on the channel measurement performed at 1530.

[0330] At 1550, the network 1502 may configure, activate, and / or update the DPS target set for dynamic point switching. In some implementations, the network 1502 may transmit information indicative of at least one network device that the UE 1501 is able to access or connect to. The at least one network device may be the same as, may be different from, or may be part of the neighbouring network devices mentioned at 1520. The at least one network device may satisfy a condition for a certain service (to be) used by the UE 1501. In some implementations, 1550 can be an optional operation.

[0331] At 1560, the network 1502 may dynamically indicate the selected target TP (or target network device) . In some implementations, the network 1502 may transmit an indication of the target network device, and the UE 1501 may receive the  indication of the target network device. In some implementations, the indication of the target network device may be received via lower layer signaling.

[0332] At 1570, the UE 1501 may conduct dynamic TP switching. In some implementations, this may include establishing a connection between the UE 1501 and the target network device. In some implementations, the connection between the UE 1501 and the target network device may be established during the switching duration 1575. The switching duration 1575 may be considered as a time duration between a time at which the indication of the target network device is received, and a time at which the establishment of the connection between the UE 1501 and the target network device is completed.

[0333] At 1580, the UE 1501 and the network 1502 may perform data communication via the target network device. In some implementations, the target network device may be referred to as new TP (s) or target TP (s) .

[0334] At 1590, may power off, for energy saving, the current network device to which the UE 1501 is (currently) connected. In some implementations, the current network device may be referred to as the old TP or source TP. The current network device is not the target network device (which may be also referred to as new TP or target TP as mentioned above at 1580) .

[0335] In some implementations, the connection between the UE 1501 and the current network device may be released before the network 1502 powers off the current network device. After the connection between the UE 1501 and the current network device is released, the network 1502 may power off the current network device for energy saving.

[0336] Channel quality monitoring for network energy saving

[0337] When some TP (s) in a hybrid system turns off for network energy saving, the UE (s) may still need to monitor the channel quality due to one or more of the following scenarios.

[0338] ● The UE could move around and be close to some other TP (s) .

[0339] ● The power off TP (s) or sleeping UE (s) could need transmit some burst traffic.

[0340] ● The power off TP (s) would need to be turned on again.

[0341] ● The sleeping UE could wake up entering connecting mode.

[0342] All these scenarios could require monitoring the channel quality from time to time in order for the TP (s) and UE (s) get back to working mode more quickly to save energy. On the other hand, such channel monitoring should not consume too much energy from the network and UE (s) . To accommodate both energy saving requirement and robustness of hybrid system performance, the NW could configure a common monitoring window for TP (s) to transmit some RS signals such as SSB.

[0343] The channel monitoring mechanism can include following aspects.

[0344] The sleeping UEs could be configured with monitoring window to wake up and monitor the signal from the TP (s) . Connecting UE (s) can also use such windows to monitor other TP (s) .

[0345] For example, in some implementations, the UE may receive monitoring configuration information including an indication of a common monitoring window for receiving one or more signals from one or more network devices.

[0346] The configuration could include one or more parameters: window duration, period of monitoring window, patterns and / or sequences of RS signals transmitted in the monitoring window.

[0347] In other words, for example, the monitoring configuration information that the UE receives may (further) include at least one of: information indicative of duration of the common monitoring window, information indicative of a periodic time for the common monitoring window; or information indicative of pattern and / or sequence of the one or more signals transmitted from the network devices during the common monitoring window.

[0348] To save energy, in general, the window duration could be short, while monitoring window period could be long compared with normal periods for other operations, for example, SSB transmission period for synchronization. Certainly, for UE to support quickly wake up, shorter period could be configured as well.

[0349] In one implementation, the monitoring window could be a subset of other periodic windows, for example, a subset of SSB transmission window. For example, if SSB transmission period is every N time unit, the monitoring window period could be M*N time unit, so that the monitoring window is 1 out of every M SSB transmission. This will reuse the existing RS (such as SSB) transmission but also enlarge the monitoring window period for energy saving.

[0350] The sleeping UE (s) could wake up during monitoring windows to receive signals from nearby TP (s) . For example, it could identify the TP (s) nearby, measure the channel quality. In one implementation, the UE (s) could report monitoring results to  the network so that the network knows the whereabout of nearby sleeping UE (s) for further action if necessary. For example, forwarding paging messages, manage system resources (including TP (s) ) .

[0351] In one implementation. the sleeping UE (s) could also wake up and receive some important messages such as paging signals in such monitoring windows. Burst traffic could be also transmitted in such monitoring windows.

[0352] The active TP (s) could transmit RS signals in such monitoring window for UE to monitor the channels. It is up to implementation whether the power off TP (s) could also wake up to transmit such signals. Some power off TP (s) who are ready to entry power on mode could use such windows to allow the UE (s) to monitor their channels.

[0353] The RS signals transmitted in such windows could include one or more of SSB, CSI-RS, SRS etc. New types of RS could also be transmitted for this purpose.

[0354] The transmitted RS could be multiplexed.

[0355] In general, the transmitted RS for monitoring could be in small burst to shorten monitoring window duration and save both TP and UE energy. To support large number of orthogonal RS for different TP (s) (and different beams) , the transmitted RS could be multiplexed by one or more of the multiplexing manners including TDM / FDM / SDM / CDM etc.

[0356] Put another way, for example, one or more signals transmitted from network devices may be multiplexed using at least one of time division multiplexing (TDM) , frequency division multiplexing (FDM) , space division multiplexing (SDM) , or code division multiplexing (CDM) .

[0357] FIG. 16 illustrates, in a schematic diagram, an example channel monitoring window used in a wireless network system 1600, in accordance with implementations of the present disclosure. In some implementations, the wireless system 1600 may be a hybrid UC-CF system 1600. The system 1600 may include UEs, such as UE1 1610, UE2 1612 and UE3 1614, and TPs, such as a primary TP 1620, TP#1 1630, TP#2 1640 and TP#3 1650.

[0358] FIG. 16 shows such an example, which shows in a hybrid network 1600, primary TP 1620 and TP#1 1630 and TP#2 1640 are in the power-on mode (status) and UE1 1610, UE3 1640 are also in connection mode, while TP#3 1650 is in power-off mode and UE2 1612 is in sleeping status (inactive or idle modes) . A periodic set of monitoring windows 1670 and 1672 are configured in which, some RS signals such as SSB (s) 1625, 1635, 1645 for example are transmitted. The SSB (s) 1625, 1635, 1645 are transmitted by active (power-on) TP (s) 1620, 1630, 1640 (and their beams) respectively. For TP#3 1650 which is in power-off mode, it could also wake up during monitoring windows 1670 and 1672 and transmit some RS (e.g., SSB 1655) as well. For UE (s) especially sleeping UE like UE2 1612, they shall wake up during the monitoring window 1670 and / or 1672 to monitor channels from TP (s) . In the example as shown, RS transmitted in monitoring window 1670 could be multiplexed include one or more of TDM, FDM, SDM, even though the figure does not indicate any specific multiplexing manner.

[0359] Mobility support with low latency

[0360] The DPS mechanism as used to facilitate dynamic TP power down for network energy saving can also be applied to improve the mobility in a hybrid system.

[0361] FIG. 17 illustrates, in a signal flow diagram, an improved mobility procedure 1700 for network energy saving in a wireless network system, in accordance with implementations of the present disclosure. In some implementations, the wireless network system may be a hybrid system such as hybrid UC-CF system. The system 1700 may include one or more UEs, such as UE 1701, and one or more TPs, such as an initial / anchor TP 1702, a serving / source TP 1702, and a candidate target TP set 1705 including one or more candidate target TPs and a selected target TP 1704.

[0362] FIG. 17 shows an example procedure 1700, which includes one or more of the following steps.

[0363] The UE 1701, at 1710, gets access to the network via an initial TP / anchor TP 1720 and obtain essential system information.

[0364] The UE 1701 and the NW, at 1720, establish connection with a serving TP (source TP) 1703 and start data communication with the serving TP 1703.

[0365] To support mobility operation, the network, at 1730, could configure a candidate target TP set 1705 with associated RS signals for channel measurement.

[0366] In some implementations, the source TP 1703, at 1730, may configure the UE 1701 with candidate TP (s) for mobility.

[0367] In some implementations, at 1730, the initial / anchor TP 1702, instead of the source TP 1703 or in addition to the source TP 1703, may configure the UE 1701 with candidate TP (s) for mobility. In other words, although FIG. 17 describes that configuration / indication is transmitted from the source TP 1703 to the UE 1701, in some implementations, the configuration / indication may be transmitted, instead or additionally, from the initial / anchor TP 1702 to the UE 1701.

[0368] The network and UE 1701, at 1740, could transmit the configured RS (s) signal and conduct the channel measurement between candidate target TP (s) in the candidate target TP set 1705 and the UE 1701.

[0369] The network, at 1750, collects the channel measurement results and make decision on mobility. The TP to do this could be the serving TP 1703 as shown in the figure or could be an anchor TP.

[0370] In some implementations, at 1750, the initial / anchor TP 1702, instead of the source TP 1703 or in addition to the source TP 1703, may collect the channel measurement results and make decision on mobility. For example, although FIG. 17 describes that channel measurement results are transmitted to the source TP 1703, in some implementations, the channel measurement results may be transmitted, instead or additionally, to the initial / anchor TP 1702, and to the initial / anchor TP 1702 may make decision on mobility.

[0371] The network, at 1760, configures the UE 1701 with the candidate target TP set 1705 for mobility. In some implementations, this step (1760) could be optional.

[0372] In some implementations, the source TP 1703, at 1760, may configure the candidate target TP set 1705 for mobility. This step could be optional.

[0373] In some implementations, at 1760, the initial / anchor TP 1702, instead of the source TP 1703 or in addition to the source TP 1703, may configure the UE 1701 with the candidate target TP set 1705 for mobility. In other words, although FIG. 17 describes that the candidate target TP set 1705 is transmitted from the source TP 1703 to the UE 1701, in some implementations, the candidate target TP set 1705 may be transmitted, instead or additionally, from the initial / anchor TP 1702 to the UE 1701.

[0374] The UE 1701, at 1770, receives dynamic signal such as DCI or MAC CE to select a target TP 1704 from the candidate target TP set 1705. The switching duration 1785 could also be indicated in dynamic signal or higher layer signal and could be a relative time offset from the transmission of the dynamic signal.

[0375] In some implementations, at 1770, the initial / anchor TP 1702, instead of the source TP 1703 or in addition to the source TP 1703, may transmit, to the UE 1701, the dynamic signal (asignal including dynamic indication of the selected target TP 1704) . In other words, although FIG. 17 describes that dynamic indication of the selected target TP 1704 is transmitted from the source TP 1703 to the UE 1701, in some implementations, the dynamic indication of the selected target TP 1704 may be transmitted, instead or additionally, from the initial / anchor TP 1702 to the UE 1701.

[0376] The UE 1701, at 1780, conducts TP switching from the source TP 1703 to the selected target TP 1704 to complete the mobility.

[0377] The UE 1701 / NW, at 1790, establish connection on selected target TP 1704 to continue data communication.

[0378] Compared with HO procedure, the dynamic TP (or node) switch as described here provides more flexibility and require less latency. It can be used between TP (s) from the same base station or TP (s) from different base stations. It should be noted some steps in the above-mentioned mobility procedure 1700 could be omitted or combined and the order of them could also be adjusted.

[0379] FIG. 18 illustrates, in a signal flow diagram, an example method 1800 for facilitating energy savings in a wireless network system, in accordance with implementations of the present disclosure. The wireless network system may include a UE, such as UE 1801, and network devices, such as network device 1802 and at least one target network device 1803. In some implementations, the network device 1802 and at least one target network device 1803 may be TPs or TPRs, that enable the network and the UE 1801 to communicate.

[0380] The example method 1800 is comprised of steps 1805 to 1880, and some of these steps may be optional. It should be understood that, in some implementations, the order of one or more steps 1805 to 1880 may be changed.

[0381] In some implementations, the network device 1802 is the source network device and also the anchor network device. In some other implementations, the network device 1802 comprising at least two network devices, one is the anchor network device and another is the source network device, wherein some steps in the method 1800 may be performed by the anchor network device, for example, steps 1805 to 1855, and some other steps such as step 1870 and 1875 are performed by the source network device.

[0382] In some implementations, from UE perspective, the anchor network device is a device communicating with the UE on an anchor component carrier, wherein when the UE is in connected state, the anchor component carrier is used as a primary carrier for the anchor device communicating with the UE or when the UE is in inactive or idle state, the anchor component carrier is used to receive one or more paging signals.

[0383] At step 1805, the network device 1802 may be configured to connect to the UE 1801 for data signal communication, for control signal communication, or for both data signal and control signal communications. The network device 1802 may be configured to connect to the UE 1801 for uplink signal communication, for downlink signal communication, or for both uplink signal and downlink signal communications.

[0384] At step 1810, the network device 1802 may transmit, to the UE 1801, channel measurement configuration information. Accordingly, the UE 1801 receives the channel measurement configuration information.

[0385] The channel measurement configuration information may include at least one of: (i) information identifying the one or more network devices; (ii) information configuring at least one of SSB, CSI-RS, DMRS, SRS, or other reference signal used to measure the one or more channels; (iii) information indicative of a manner in which the one or more channels are measured; or (iv) measurement information to be included in the channel measurement report. In some implementations, the measurement information may include at least one of the following: RSRP, CSI, information indicative of channel quality level, or information indicative of quasi co-location (QCL) . In some implementations, the information indicative of QCL may include information indicative of one or more directions of signals to or from the one or more network devices.

[0386] In some implementations, the channel measurement configuration information may be transmitted from the network device 1802 to the UE 1801 using higher layer signaling.

[0387] In some implementations, the information indicative of QCL includes at least one of: information indicative of one or more arrival directions of signals from the one or more network devices to the UE 1801; or information indicative of one or more departure directions of signals from the UE 1801 to the one or more network devices.

[0388] In some implementations, the UE 1801 may obtain the one or more arrival directions of the signals and the one or more departure directions of signals, wherein the signals carrying at least one of SSB, CSI-RS, SRS, or a particular reference signal configured for QCL measurement.

[0389] In some implementations, at step 1812, the UE 1801 may perform a measurement of one or more channels between the UE 1801 and one or more network devices.

[0390] At step 1815, the UE 1801 may transmit to the network device 1802 at least one of: a channel measurement report based on the measurement of one or more channels between the UE 1801 and one or more network devices; or information indicative of a condition for a service used by the UE 1801. Accordingly, the network device 1802 receives the measurement report.

[0391] The second step of the dynamic TP switching illustrated above or step 1540 illustrated above or FIG. 15 shows the detailed example for the measurement report.

[0392] At step 1820, the network device 1802 may determine transmission scheme information indicative based on which one or more network devices apply coordinated multi-point (CoMP) transmission to the UE. In some implementations, the transmission scheme information may include at least one of: coherent joint CoMP transmission; non-coherent joint CoMP transmission; or layer based joint CoMP transmission.

[0393] At step 1825, the network device 1802 may transmit, to the UE 1801, the transmission scheme information (e.g., transmission scheme information mentioned at step 1820) .

[0394] At step 1830, the network device 1802 may determine a first set of cooperation network devices based on the received channel measurement report.

[0395] At step 1835, the network device 1802 may transmit information of the first set of cooperation network devices, and accordingly the UE 1801 may receive the information of first set of cooperation devices.

[0396] The information of the first set of cooperation network devices could refer to the DPS operation set configuration in step S1403, which may be an example of the information of the first set of cooperation network devices, and the DPS target set is an example of the first set of cooperation network devices.

[0397] In some implementations, one or more network devices, such as the network device 1802, the at least one target network device 1803, and / or some other network devices (not shown in FIG. 18) , include at least one of the following: a network device  for a capacity service (e.g., capacity TP) ; a network device for a coverage service (e.g., coverage TP) ; or a network device for coverage and capacity services (e.g., coverage / capacity TP) .

[0398] At step 1840, the network device 1802 may transmit information indicative of time in which the source network device is to be powered off or transitioned to a sleep mode.

[0399] At step 1845, the network device 1802 may determine at least one target network device 1803 which belongs to the first set of cooperation network devices.

[0400] In some implementations, the at least one target network device is used to establish a first connection with the UE 1801.

[0401] In some implementations, one or more network devices, such as at least one of the network device 1802, the at least one target network device 1803, and / or some other network devices (not shown in FIG. 18) , comprise at least one of: a first network device to be connected to for a data signal communication, a second network device to be connected to for a control signal communication, or a third network device to be connected to for both data signal and control signal communications.

[0402] In some implementations, one or more network devices, such as at least one of the network device 1802, the at least one target network device 1803, and / or some other network devices (not shown in FIG. 18) , comprises at least one of: a first network device to be connected to for an uplink signal communication, a second network device to be connected to for a downlink signal communication, or a third network device to be connected to for both uplink signal and downlink signal communications.

[0403] At step 1850, the network device 1802 may transmit an indication of the at least one target network device 1803 and accordingly, the UE 1801 may receive the indication. In some implementations, the indication is transmitted via lower layer signaling. In some implementations, the lower layer signaling may include a downlink control information (DCI) .

[0404] At step 1855, the network device 1802 may transmit, to the UE 1801, monitoring configuration information including an indication of a common monitoring window for receiving one or more signals from one or more network devices. In some implementations, the monitoring configuration information further includes at least one of: (i) information indicative of duration of the common monitoring window; (ii) information indicative of a periodic time for the common monitoring window; or (iii) information indicative of pattern and / or sequence of the one or more signals during the common monitoring window.

[0405] In some implementations, the one or more signals may include at least one of SSB, a CSI-RS, or a SRS.

[0406] In some implementations, the one or more signals may be multiplexed using at least one of time division multiplexing (TDM) , frequency division multiplexing (FDM) , space division multiplexing (SDM) , or code division multiplexing (CDM) .

[0407] At step 1860, the UE 1801 may determine at least one spatial direction of the at least one target network device 1803.

[0408] In some implementations, the at least one spatial direction of the at least one target network device 1803 comprises at least one transmit beam from the at least one target network device. In some implementations, each of the at least one transmit beam is associated with a receive beam toward the at least one target device 1803, wherein the receive beam is used to receive signals from the at least one target device. That is, one transmit beam and its associated receive beam may form a beam pair to perform the DL transmission.

[0409] In some implementations, the at least one spatial direction of the at least one target network device 1803 comprises at least one transmit beam from the UE to the at least one target network device. In some implementations, each of the at least one transmit beam is associated with a receive beam, wherein the receive beam is used by the at least one target network device 1803 to receive signals from the UE 1801. That is, one transmit beam and its associated receive beam may form a beam pair to perform the UL transmission.

[0410] In some implementations, the UE 1801 may search for at least one of a beam or a reference signal from the at least one target network device 1803 according to the at least one spatial direction of the at least one target network device 1803.

[0411] At step 1865, the UE 1801 may establish a first connection with the at least one target network device 1803.

[0412] In some implementations, establishing the first connection with the at least one target network device 1803 may include establishing the first connection within a switching duration, wherein the switching duration is a time duration between a time at which the indication is received, and a time at which the establishment of the first connection is completed.

[0413] In some implementations, the switching duration may be predefined, or configured by the network device (for example, the network work device 1802) via signaling (for example, RRC signaling, MAC-CE, DCI or any combination thereof) .

[0414] At step 1870, the network device 1802 may release a second connection between the UE 1801 and a source network device. Accordingly, the UE 1801 releases the second connection with the source network device.

[0415] In some implementations, the source network device may be the network device 1802, or may be another network device different from the network device 1802. When the network device 1802 and the source network device are different network device, the network device 1802 may trigger or control the source network device to release the second connection with the UE 1801.

[0416] In some implementations, the network device 1802 or the source network device may send connection release signaling to the UE 1801 to release the second connection. Accordingly, the UE 1801 may receive the release signaling and perform the releasing step.

[0417] In some implementations, the network device 1802 may transmit information indicative of timing at which the source network device is to be powered off or transitioned to a sleep mode. Accordingly, the UE 1801 may receive the information. When the network device 1802 and the source network device are different network device, either the network device 1802 or the source network device will transmit the information.

[0418] In some implementations, at step 1875, the network device 1802 may be powered off.

[0419] More specifically, in some implementations, if the network device is the source network device, the network device 1802 may be powered off after releasing the second connection is completed.

[0420] It should be understood that, in some implementations, if the network device 1802 and the source network device are different network devices, the network device 1802 may trigger or control the source network device to be powered off. In such case, step 1875 may be replaced with a step that the source network device is powered off.

[0421] At step 1880, in some implementations, the at least one target network device 1803 may power off or transition to a sleep mode, for example at nighttime or when connecting with the network such as when there are less UEs connecting with the network, such as nighttime. The at least one target network device 1803 that is powered off or in a sleep mode may power on or transition to an active mode, prior to the common monitoring window. During the common monitoring window, the UE 1801 may transition to a connected state, and the at least one target network device 1803 may transmit one or more signals to the UE 1801. The one or more signals may include at least one of a paging signal, or one or more reference signals used for measuring the one or more channels. After the common monitoring window, the UE 1801 may transition to a sleep mode, and the at least one target network device 1803 may power off.

[0422] It shall be understood that not all the steps are necessary in this method. In one example, the method may only include steps 1835, 1850 and 1865. In another example, the method may only include steps 1855 and 1880.

[0423] In some implementations, the parts of the steps performed by an anchor device may form a solution in present application. Similarly, the parts of the steps performed by a source device may form a solution in present application, and the parts of the steps performed by a target device may form a solution in present application.

[0424] It shall be understood that the order of the steps in FIG. 18 is not always as shown, any logical changes of the order of the steps may be possible in accordance with implementations and examples described in the present disclosure.

[0425] In some implementations, at least one of the network device 1802, the at least one target network device 1803, and some other network devices (not shown in FIG. 18) may be an anchor device for the UE 1801. Here, the anchor device may be a device communicating with a UE (e.g., UE 1801) on an anchor component carrier. In some implementations, at least one network device that transmits, to the UE 1801, a paging signal or one or more reference signals used for channel measurement may be the anchor device for the UE 1801. In some implementations, the at least one network device may be the network device 1802, the at least one target network device 1803, or some other network device (not shown in FIG. 18) . In some implementations, when the UE 1801 is in connected state, the anchor component carrier may be used as a primary carrier for the anchor device for the UE 1801, or when the UE 1801 is in inactive or idle state, the anchor component carrier may be used to receive one or more paging signals.

[0426] In the present disclosure, the terms “a” or “an” are defined to mean “at least one” , that is, these terms do not exclude a plural number of items, unless stated otherwise.

[0427] In the present disclosure, terms such as “substantially” , “generally” and “about” , which modify a value, condition or characteristic of a feature of an example implementation, should be understood to mean that the value, condition or characteristic is defined within tolerances that are acceptable for the proper operation of the example implementation for its intended application.

[0428] In the present disclosure, unless stated otherwise, the terms “connected” and “coupled” , and derivatives and variants thereof, refer herein to any structural or functional connection or coupling, either direct or indirect, between two or more elements.  For example, the connection or coupling between the elements can be acoustical, mechanical, optical, electrical, thermal, logical, or any combinations thereof.

[0429] In the present disclosure, expressions such as “match” , “matching” and “matched” , including variants and derivatives thereof, are intended to refer herein to a condition in which two or more elements are either the same or within some predetermined tolerance of each other. That is, these terms are meant to encompass not only “exactly” or “identically” matching the two elements but also “substantially” , “approximately” or “subjectively” matching the two or more elements, as well as providing a higher or best match among a plurality of matching possibilities.

[0430] In the present disclosure, the expression “based on” is intended to mean “based at least partly on” , that is, this expression can mean “based solely on” or “based partially on” , and so should not be interpreted in a limited manner. More particularly, the expression “based on” could also be understood as meaning “depending on” , “representative of” , “indicative of” , “associated with” or similar expressions.

[0431] In the present disclosure, the terms "system" and "network" may be used interchangeably in different implementations of this application. "At least one" means one or more, and "a plurality of" means two or more. The term "and / or" describes an association relationship of associated objects, and indicates that three relationships may exist. For example, A and / or B may indicate the following three cases: Only A exists, both A and B exist, and only B exists, where A and B may be singular or plural. The character " / " indicates an "or" relationship between associated objects. "At least one of the following items (pieces) " or a similar expression thereof indicates any combination of these items, including a single item (piece) or any combination of a plurality of items (pieces) . For example, "at least one of A, B, or C" includes: only A; only B; only C; A and B; A and C; B and C; or A, B, and C, and "at least one of A, B, and C" may also be understood as including: only A; only B; only C; A and B; A and C; B and C; or A, B, and C. In addition, unless otherwise specified, ordinal numbers such as "first" and "second" in implementations of this application are used to distinguish between a plurality of objects, and are not used to limit a sequence, a time sequence, priorities, or importance of the plurality of objects.

[0432] A person skilled in the art should understand that implementations of this application may be provided as a method, an apparatus (or system) , computer-readable storage medium, or a computer program product. Therefore, this application may use a form of a hardware-only implementation, a software-only implementation, or an implementation with a combination of software and hardware. Moreover, this application may use a form of a computer program product that is implemented on one or more computer-usable storage media (including but not limited to a disk memory, an optical memory, and the like) that include computer-usable program code.

[0433] This application is described with reference to the flowcharts and / or block diagrams of the method, the device (system) , and the computer program product according to this application. It should be understood that computer program instructions may be used to implement each process and / or each block in the flowcharts and / or the block diagrams and a combination of a process and / or a block in the flowcharts and / or the block diagrams. The computer program instructions may be provided for a general-purpose computer, a dedicated computer, an embedded processor, or a processor of another programmable data processing device and enable a machine to execute the instructions. When executed by any computer or the processor of a programmable data processing device, the instructions cause the apparatus to implement specific functions as described in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams. The computer program instructions may alternatively be stored in a computer-readable memory that can indicate a computer or another programmable data processing device to work in a specific manner, so that the instructions stored in the computer-readable memory generate an artifact that includes an instruction apparatus. The instruction apparatus implements a specific function in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams.

[0434] The computer program instructions may alternatively be loaded onto a computer or another programmable data processing device, so that a series of operations and steps are performed on the computer or the another programmable device, so that computer-implemented processing is generated. Therefore, the instructions executed on the computer or on another programmable device provide steps for implementing specific functions as described in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams.

[0435] It is clear that a person skilled in the art can make various modifications and variations to this application without departing from the scope of this disclosure. This disclosure is intended to cover these modifications and variations of this application provided that they fall within the scope of protection defined by the following claims and their equivalent technologies.

[0436] ACRONYMS AND ABBREVIATIONS

Claims

1.A method at a user equipment (UE) comprising:receiving information of a first set of cooperation network devices;receiving an indication of at least one target network device via lower layer signaling, wherein the at least one target network device belongs to the first set of cooperation network devices; andestablishing a first connection with the at least one target network device.2.The method of claim 1, further comprising:releasing a second connection with a source network device to which the UE is connected.3.The method of claim 1 or 2, wherein the lower layer signaling includes a downlink control information (DCI) .4.The method of any one of claims 1 to 3, wherein the establishing the first connection with the at least one target network device comprises:establishing the first connection within a switching duration, wherein the switching duration is a time duration between a time at which the indication is received, and a time at which the establishment of the first connection is completed.5.The method of any one of claims 1 to 4, further comprising:determining at least one transmit beam from the at least one target network device.6.The method of claim 5, wherein each of the at least one transmit beam is associated with a receive beam toward the at least one target device.7.The method of any one of claims 1 to 6, further comprising:transmitting at least one of:a channel measurement report based on a measurement of one or more channels between the UE and one or more network devices; orinformation indicative of a condition for a service used by the UE.8.The method of claim 7, further comprising:receiving channel measurement configuration information including at least one of:information identifying the one or more network devices;information configuring at least one of synchronization signal block (SSB) , channel state information reference signal (CSI-RS) , demodulation reference signal (DMRS) , sounding reference signal (SRS) , or other reference signal used to measure the one or more channels;information indicative of a manner in which the one or more channels are measured; ormeasurement information to be included in the channel measurement report.9.The method of claim 8, wherein the measurement information includes at least one of the following:reference signal received power (RSRP) ,information indicative of channel quality level,channel state information (CSI) , orinformation indicative of quasi co-location (QCL) .10.The method of claim 9, wherein the information indicative of QCL includes at least one of:information indicative of one or more arrival directions of signals from the one or more network devices to the UE; orinformation indicative of one or more departure directions of signals from the UE to the one or more network devices.11.The method of claim 10, further comprising:obtaining the one or more arrival directions of the signals and the one or more departure directions of signals, wherein the signals carry at least one of SSB, CSI-RS, SRS, or a particular reference signal configured for QCL measurement.12.The method of any one of claims 8 to 11, wherein the channel measurement configuration information is received using higher layer signaling.13.The method of any one of claims 2 to 12, further comprising:receiving information indicative of timing at which the source network device is to be powered off or transitioned to a sleep mode.14.The method of any one of claims 7 to 13, wherein at least one of the one or more network devices is an anchor device for the UE, wherein the anchor device is a device communicating with the UE on an anchor component carrier, wherein when the UE is in connected state, the anchor component carrier is used as a primary carrier for the anchor device for the UE or when the UE is in inactive or idle state, the anchor component carrier is used to receive one or more paging signals.15.The method of any one of claims 1 to 14, further comprising:receiving transmission scheme information based on which one or more network devices apply coordinated multi-point (CoMP) transmission to the UE.16.The method of claim 15, wherein the transmission scheme information includes at least one of:coherent joint CoMP transmission;non-coherent joint CoMP transmission; orlayer based joint CoMP transmission.17.The method of any one of claims 7 to 16, wherein the one or more network devices comprise at least one of:a first network device for a data signal communication, a second network device for a control signal communication, or a third network device for both data signal and control signal communications.18.The method of any one of claims 7 to 17, wherein the one or more network devices comprise at least one of:a first network device for an uplink signal communication, a second network device for a downlink signal communication, or a third network device for both uplink signal and downlink signal communications.19.The method of any one of claims 7 to 18, wherein the one or more network devices include at least one of the following:a network device for a capacity service;a network device for a coverage service; ora network device for coverage and capacity services.20.An apparatus comprising:a processor coupled with a computer-readable medium having stored thereon, computer-executable instructions that, when executed, cause the apparatus to perform the method of any one of claims 1 to 19.21.A method at a network device, comprising:transmitting information of a first set of cooperation network devices;determining at least one target network device which belongs to the first set of cooperation network devices; andtransmitting an indication of the at least one target network device via lower layer signaling, wherein the at least one target network device is used to establish a first connection with a user equipment (UE) .22.The method of claim 21, further comprising:releasing a second connection between the UE and a source network device; andpowering off the source network device after releasing the second connection is completed.23.The method of claim 21 or 22, wherein the lower layer signaling includes a downlink control information (DCI) .24.The method of any one of claims 21 to 23, further comprising:receiving at least one of:a channel measurement report based on a measurement of one or more channels between the UE and one or more network devices; orinformation indicative of a condition for a service used by the UE.25.The method of claim 24, further comprising:transmitting channel measurement configuration information including at least one of:information identifying the one or more network devices;information configuring at least one of synchronization signal block (SSB) , channel state information reference signal (CSI-RS) , demodulation reference signal (DMRS) , sounding reference signal (SRS) , or other reference signal used to measure the one or more channels;information indicative of a manner in which the one or more channels are measured; ormeasurement information to be included in the channel measurement report.26.The method of claim 25, wherein the measurement information to be included in the channel measurement report includes at least one of the following:reference signal received power (RSRP) ,information indicative of channel quality level,channel state information (CSI) , orinformation indicative of quasi co-location (QCL) .27.The method of claim 26, wherein the information indicative of QCL includes at least one of:information indicative of one or more arrival directions of signals from the one or more network devices to the UE; orinformation indicative of one or more departure directions of signals from the UE to the one or more network devices.28.The method of any one of claims 21 to 27, wherein the channel measurement configuration information is transmitted using higher layer signaling.29.The method of any one of claims 21 to 28, further comprising:transmitting information indicative of timing at which the source network device is to be powered off or transitioned to a sleep mode.30.The method of any one of claims 24 to 29, wherein at least one of the one or more network devices is an anchor device for the UE, wherein the anchor device is a device communicating with the UE on an anchor component carrier, wherein when the UE is in connected state, the anchor component carrier is used as a primary carrier for the anchor device for the UE, or when the UE is in inactive or idle state, the anchor component carrier is used to transmit one or more paging signals.31.The method of any one of claims 24 to 30, further comprising:transmitting transmission scheme information based on which the one or more network devices apply coordinated multi-point (CoMP) transmission to the UE.32.The method of claim 31, wherein the transmission scheme information includes at least one of:coherent joint CoMP transmission;non-coherent joint CoMP transmission; orlayer based joint CoMP transmission.33.The method of any one of claims 24 to 32, wherein the one or more network devices comprise at least one of:a first network device for data signal communication, a second network device for control signal communication, or a third network device for both data signal and control signal communications.34.The method of any one of claims 24 to 33, wherein the one or more network devices comprise at least one of:a first network device for uplink signal communication, a second network device for downlink signal communication, or a third network device for both uplink signal and downlink signal communications.35.The method of any one of claims 24 to 34, wherein the one or more network devices include at least one of the following:a network device for a capacity service;a network device for a coverage service; ora network device for coverage and capacity services.36.A device comprising:a processor coupled with a computer-readable medium having stored thereon, computer-executable instructions that, when executed, cause the device to perform the method of any one of claims 21 to 35.37.A non-transitory computer-readable storage medium, wherein the computer-readable storage medium stores computer-executable instructions that, when executed by a processor of an apparatus, enable the apparatus to perform any one of claims 1 to 19 and 21 to 35.

Citation Information

Patent Citations

  • Method and apparatus for facilitating mobility in a communications network

    CN107534846A

  • Reconfiguration for lower layer mobility

    US20240121671A1

  • Candidate cell configuration processing for lower layer triggered mobility

    US20240155449A1

  • Data forwarding in lower-layer mobility

    WO2023222237A1

Cited By

  • Methods, architectures, apparatuses and systems for enabling operation with minimal transmission of common reference signals

    US20260052466A1