Network energy savings (NES) with transmission and reception point (TRP) power adaptation in wireless communications

The solution dynamically manages TRPs and adapts transmission powers in 5G NR networks to improve energy efficiency, addressing challenges in current NES techniques by enabling efficient switching between sTRP and mTRP modes and optimizing SSB transmission powers.

WO2025111949A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-06-05APPLE INC
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2023/135514
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-11-30
Publication Date
2025-06-05

AI Technical Summary

Technical Problem

Current Network Energy Savings (NES) techniques in 5G NR networks face challenges in dynamically managing transmission and reception points (TRPs) to maximize energy efficiency, particularly in multi-TRP (mTRP) mode, and in adapting transmission power for synchronization signal blocks (SSBs) to address non-uniform spatial coverage.

Method used

The proposed solution involves an apparatus in a user equipment (UE) that can dynamically switch between single TRP (sTRP) and multi-TRP (mTRP) modes based on configuration information received from a base station, using Medium Access Control (MAC) Control Elements (CE) for unified TCI-states activation/deactivation, and implementing SSB-specific transmission power adaptation through group-specific power configurations.

Benefits of technology

This approach enables dynamic TRP muting and efficient power adaptation, thereby enhancing network energy savings by minimizing unnecessary energy consumption while maintaining effective communication services.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2023135514_05062025_PF_FP_ABST
    Figure CN2023135514_05062025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A user equipment (UE) configured to communicate with one or more of a plurality of transmis sion and reception points (TRPs) and to operate in both a single transmis sion and reception point (sTRP) mode and a multiple TRP (mTRP) mode, the UE configured to decode, from a signaling received from a base station, configuration information that indicates a mode of operation for the UE and configure transceiver circuitry to transmit an instruction configured to dynamically turn off communications with one TRP or turn on communications with one or more of the plurality of TRPs based on the received configuration information.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

Network Energy Savings (NES) with Transmission and Reception Point (TRP) Power Adaptation in Wireless CommunicationsTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure generally relates to wireless communication, and in particular, to network energy savings (NES) with transmission and reception point (TRP) power adaptation in wireless communications.BACKGROUND

[0002] A user equipment (UE) may connect to a network via a base station. The base station may control multiple transmission and reception points (TRPs) . In 5G New Radio (NR) networks, a UE is provided with positioning reference signals (PRS) from one or more transmission and reception points (TRPs) (e.g., from a next generation nodeB (gNB) ) . The UE measures the resources of the PRS and these measurements are used to determine the location of the UE. The UE may be capable of both multi-TRP (mTRP) operation and single TRP (sTRP) operation. From the perspective of the UE, mTRP operation may include establishing and maintaining a connection with multiple TRPs at the same time. From the perspective of the UE, sTRP operation may include maintaining a connection with a single TRP.

[0003] A NR network may support devices that use network energy savings ( “NES” ) features. These types of features provide cost and / or complexity reduction benefits. However, the NES systems may still need to provide positioning and / or location services that may be impacted because of the network energy saving capabilities of the devices. For example, there are multiple mechanisms to reduce power consumption. Such mechanisms can enhance the user experience by not exhausting a battery of a UE at an inappropriate rate.

[0004] It has been identified that there is a need to improve Network Energy Savings (NES) for wireless communication devices, in particular when the wireless communication device is operating in mTRP mode.SUMMARY

[0005] Some example embodiments are related to an apparatus of a user equipment (UE) , the UE being configured to communicate with one or more of a plurality of transmission and reception points (TRPs) and to operate in both a single transmission and reception point (sTRP) mode and a multiple TRP (mTRP) mode, the apparatus including processing circuitry configured to decode, from a signaling received from a base station, configuration information that indicates a mode of operation for the UE and configure transceiver circuitry to transmit an instruction configured to dynamically turn off communications with one TRP or turn on communications with one or more of the plurality of TRPs based on the received configuration information.

[0006] Other example embodiments are related to an apparatus of a user equipment (UE) , the UE being configured to communicate with one or more of a plurality of transmission and reception points (TRPs) and to operate in both a single transmission and reception point (sTRP) mode and a multiple TRP (mTRP) mode, the apparatus including processing circuitry configured to decode, from signaling received from a base station, configuration information that indicates a mode of operation for the UE, wherein the configuration information comprises synchronization signal block (SSB) -specific transmission power configuration information, wherein a plurality of SSBs are divided into SSB groups and a set of group-specific transmission powers indications are provided in the configuration information such that each SSB group is  configured with a transmission power which is applied for all SSBs in the group and configure transceiver circuitry to transmit an instruction to apply the set of group-specific transmission powers indications provided in the configuration information such that each SSB group is configured with a transmission power which is applied for all SSBs in the group.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0007] Fig. 1 shows an example network arrangement according to various example embodiments.

[0008] Fig. 2 shows an example user equipment (UE) according to various example embodiments.

[0009] Fig. 3 shows an example base station according to various example embodiments.

[0010] Fig. 4 shows an example diagram illustrative of a device switching between sTRP mode and mTRP mode according to various example embodiments.

[0011] Fig. 5 is an example group-common downlink control information (DCI) format for switching between sTRP mode and ‘mTRP mode’ according to various example embodiments.

[0012] Fig. 6 is an example diagram illustrating an example switching process between sTRP mode and mTRP mode for an example UE according to various example embodiments.

[0013] Fig. 7 is an example timing diagram that illustrates an example switching from mTRP mode to sTRP mode using an implicit timer technique according to various example embodiments.

[0014] Fig. 8 is an example Abstract Syntax Notation One (ASN. 1) data structure for implementing synchronization signal block (SSB) grouping and a set of group-specific transmission powers indications according to various example embodiments.

[0015] Fig. 9 is an example diagram illustrating an example beam-specific power control mechanism for achieving network energy saving (NES) goals according to various example embodiments.

[0016] Fig. 10 is an example novel medium access control (MAC) control element (CE) (MAC-CE) command for fast updating SSB Groups based on the traffic load for different downlink beams according to various example embodiments.

[0017] Fig. 11 is an example diagram that illustrates how the MAC-CE of Fig. 10 may be used to update SSB groups to achieve NES purposes according to various example embodiments.

[0018] Fig. 12 is an example MAC-CE according to various example embodiments.DETAILED DESCRIPTION

[0019] The example embodiments may be further understood with reference to the following description and the related appended drawings, wherein like elements are provided with the same reference numerals. The example embodiments relate to improved network energy saving (NES) techniques for a wireless communication device, and in particular relate to improved signaling techniques to enable TRP muting when a wireless communication device is operating in multi-transmission reception point (mTRP) mode. The example embodiments also relate to improved network energy saving (NES) techniques  involving synchronization signal block (SSB) Transmission Power Adaptation for a TRP.

[0020] The example embodiments are described with regard to a user equipment (UE) . However, reference to a UE is merely provided for illustrative purposes. The example embodiments may be utilized with any electronic component that may establish a connection to a network and is configured with the hardware, software, and / or firmware to exchange information and data with the network. Therefore, the UE as described herein is used to represent any appropriate type of electronic component.

[0021] The example embodiments are also described with regard to a fifth generation (5G) New Radio (NR) network and a next generation node B (gNB) . However, reference to a 5G NR network and a gNB is merely provided for illustrative purposes. The example embodiments may be utilized with any appropriate type of network and base station.

[0022] The gNB may be configured with multiple transmission and reception points (TRPs) . Throughout this description, a TRP generally refers to a set of components configured to transmit and / or receive a beam. In some embodiments, multiple TRPs may be deployed locally at the gNB. For example, the gNB may include multiple antenna arrays / panels that are each configured to generate a different beam. In other embodiments, multiple TRPs may be deployed at various different locations and connected to the gNB via a backhaul connection. For example, multiple small cells may be deployed at different locations and connected to the gNB. However, these examples are merely provided for illustrative purposes. TRPs are configured to be adaptable to a wide variety of different conditions and deployment scenarios. Thus, any reference to a  TRP being a particular network component or multiple TRPs being deployed in a particular arrangement is merely provided for illustrative purposes. The TRPs described herein may represent any type of network component configured to transmit and / or receive a beam.

[0023] In addition, each gNB may support one or more cells. Throughout this description, the term “source cell” may refer to a cell operated by a source gNB. Similarly, the term “target cell” may refer to a cell operated by a target gNB. Since each gNB may support one or more cells, there may be a scenario in which multiple target cells are associated with the same target gNB. The UE may communicate with a cell over the air via a TRP. Due to the relationship between a TRP and a cell, the terms “TRP” and “cell” may be used interchangeably. For instance, in some examples, a “target cell” and a “target TRP” may be used interchangeably to generally refer to the same connection and / or node.

[0024] The UE may perform measurements on one or more neighbor cells using a specific downlink reference signal, e.g., a signal synchronization block (SSB) or a channel state information (CSI) -reference signal (RS) . The measurements may be based on SSB, CSI-RS or any other appropriate downlink resource. The measurement metric may be L1-reference signal received power (RSRP) , L1-signal interference-to-noise ratio (SINR) , L1-reference signal received quality (RSRQ) or any other appropriate type of metric. However, any reference to a specific type of measurement, reference signal or metric is merely provided for illustrative purposes. The example embodiments may apply to any appropriate type of measurement, reference signal or metric.

[0025] The example embodiments describe operations for a  user equipment (UE) to share its processing capabilities with the network such that the UE may use a suitable multi-TRP transmission scheme and the most efficient of its processing capabilities for multi-RX reception from multiple TRPs. In a multi-TRP scheme, a UE may be configured to receive a first beam from a first transmission and reception point (TRP) and a second beam from a second TRP such that the UE is configured to receive multiple TRP-RX pairs from the first TRP and the second TRP. The UE has one or more processing capabilities. Specifically, the UE may be capable of joint processing, separate processing, or both joint and separate processing, as described above. In joint processing, the UE is configured to consider all of the multiple TRP-RX pairs. In separate processing, the UE is configured to consider only one of the multiple TRP-RX pairs (usually the strongest TRP-RX pair) and will treat all other ones of the multiple TRP-RX pairs as interference.

[0026] As described herein, a UE may transmit an indication of a processing capability to a base station, where the indication indicates to the base station that the UE is capable of joint processing, separate processing, or both joint and separate processing. The UE receives configuration information from the base station, where the configuration information identifies, based on the indication of the processing capability, a suitable multi-TRP transmission scheme and which processing capability for the UE to use. The UE then may use the identified processing capability and multi-TRP transmission scheme for multi-TRP reception with the first TRP and the second TRP.

[0027] Fig. 1 shows an example network arrangement 100 according to various example embodiments. The example network arrangement 100 includes a UE 110. The UE 110 may be any type  of electronic component that is configured to communicate via a network, e.g., mobile phones, tablet computers, desktop computers, smartphones, phablets, embedded devices, wearables, Internet of Things (IoT) devices, etc. An actual network arrangement may include any number of UEs being used by any number of users. Thus, the example of a single UE 110 is merely provided for illustrative purposes.

[0028] The UE 110 may be configured to communicate with one or more networks. In the example of the network configuration 100, the network with which the UE 110 may wirelessly communicate is a 5G NR radio access network (RAN) 120. However, the UE 110 may also communicate with other types of networks (e.g., sixth generation (6G) RAN, 5G cloud RAN, a next generation RAN (NG-RAN) , a long-term evolution (LTE) RAN, a legacy cellular network, a wireless local area network (WLAN) , etc. ) and the UE 110 may also communicate with networks over a wired connection. With regard to the example embodiments, the UE 110 may establish a connection with the 5G NR RAN 120. Therefore, the UE 110 may have at least a 5G NR chipset to communicate with the 5G NR RAN 120.

[0029] The 5G NR RAN 120 may be a portion of a cellular network that may be deployed by a network carrier (e.g., Verizon, AT&T, T-Mobile, etc. ) . The 5G NR RAN 120 may include base stations or access nodes (Node Bs, eNodeBs, HeNBs, eNBS, gNBs, gNodeBs, macrocells, microcells, small cells, femtocells, etc. ) that are configured to send and receive traffic from UEs that are equipped with the appropriate cellular chip set.

[0030] In the network arrangement 100, the 5G NR RAN 120 deploys a gNB 120A. The gNB 120A may be configured with multiple TRPs. Each TRP may represent one or more components  configured to transmit and / or receive a signal. In some embodiments, multiple TRPs may be deployed locally at the gNB 120A. In other embodiments, multiple TRPs may be distributed at different locations and connected to the gNB 120A via a backhaul connection. For example, multiple small cells may be deployed at different locations and connected to the gNB 120A. However, these examples are merely provided for illustrative purposes. TRPs are configured to be adaptable to a wide variety of different conditions and deployment scenarios. Thus, any reference to a TRP being a particular network component or multiple TRPs being deployed in a particular arrangement is merely provided for illustrative purposes. The TRPs described herein may represent any type of network component configured to transmit and / or receive a beam.

[0031] Any association procedure may be performed for the UE 110 to connect to the 5G NR RAN 120. For example, as discussed above, the 5G NR RAN 120 may be associated with a particular cellular provider where the UE 110 and / or the user thereof has a contract and credential information (e.g., stored on a SIM card) . Upon detecting the presence of the 5G NR RAN 120, the UE 110 may transmit the corresponding credential information to associate with the 5G NR RAN 120. More specifically, the UE 110 may associate with a specific base station, e.g., the gNB 120A.

[0032] The network arrangement 100 also includes a cellular core network 130, the Internet 140, an IP Multimedia Subsystem (IMS) 150, and a network services backbone 160. The cellular core network 130 may refer to an interconnected set of components that manages the operation and traffic of the cellular network. It may include the evolved packet core (EPC) and / or the 5G core (5GC) . The cellular core network 130 also manages the traffic that flows between the cellular network  and the Internet 140. The IMS 150 may be generally described as an architecture for delivering multimedia services to the UE 110 using the IP protocol. The IMS 150 may communicate with the cellular core network 130 and the Internet 140 to provide the multimedia services to the UE 110. The network services backbone 160 is in communication either directly or indirectly with the Internet 140 and the cellular core network 130. The network services backbone 160 may be generally described as a set of components (e.g., servers, network storage arrangements, etc. ) that implement a suite of services that may be used to extend the functionalities of the UE 110 in communication with the various networks.

[0033] Fig. 2 shows an example UE 110 according to various example embodiments. The UE 110 will be described with regard to the network arrangement 100 of Fig. 1. The UE 110 may include a processor 205, a memory arrangement 210, a display device 215, an input / output (I / O) device 220, a transceiver 225 and other components 230. The other components 230 may include, for example, an audio input device, an audio output device, a power supply, a data acquisition device, ports to electrically connect the UE 110 to other electronic devices, etc.

[0034] The processor 205 may be configured to execute a plurality of engines of the UE 110. For example, the engines may include a mTRP engine 235 and a sTRP engine 240. The mTRP engine 235 may perform various operations related to mTRP operation. The sTRP engine 240 may perform various operations related to sTRP operation. In 5G NR, a unified transmission configuration indicator (TCI) framework is intended to facilitate streamlined mTRP operation. To provide some general examples, the mTRP engine 235 may perform operations such as, but not limited to, dynamically switching between  mTRP mode and sTRP mode, updating a CC-group for mTRP operation and determining a default downlink beam / TCI-state for mTRP PDSCH reception.

[0035] The above referenced engine 235 being an application (e.g., a program) executed by the processor 205 is merely provided for illustrative purposes. The functionality associated with the engine 235 may also be represented as a separate incorporated component of the UE 110 or may be a modular component coupled to the UE 110, e.g., an integrated circuit with or without firmware. For example, the integrated circuit may include input circuitry to receive signals and processing circuitry to process the signals and other information. The engine may also be embodied as one application or separate applications. In addition, in some UEs, the functionality described for the processor 205 is split among two or more processors such as a baseband processor and an applications processor. The example embodiments may be implemented in any of these or other configurations of a UE.

[0036] The memory arrangement 210 may be a hardware component configured to store data related to operations performed by the UE 110. The display device 215 may be a hardware component configured to show data to a user while the I / O device 220 may be a hardware component that enables the user to enter inputs. The display device 215 and the I / O device 220 may be separate components or integrated together such as a touchscreen. The transceiver 225 may be a hardware component configured to establish a connection with the 5G NR-RAN 120, an LTE-RAN (not pictured) , a legacy RAN (not pictured) , a WLAN (not pictured) , etc. Accordingly, the transceiver 225 may operate on a variety of different  frequencies or channels (e.g., set of consecutive frequencies) .

[0037] The transceiver 225 includes circuitry configured to transmit and / or receive signals (e.g., control signals, data signals) . Such signals may be encoded with information implementing any one of the methods described herein. The processor 205 may be operably coupled to the transceiver 225 and configured to receive from and / or transmit signals to the transceiver 225. The processor 205 may be configured to encode and / or decode signals (e.g., signaling from a base station of a network) for implementing any one of the methods described herein.

[0038] Fig. 3 shows an example base station 300 according to various example embodiments. The base station 300 may represent the gNB 120A or any other type of access node through which the UE 110 may establish a connection and manage network operations.

[0039] The base station 300 may include a processor 305, a memory arrangement 310, an input / output (I / O) device 315, a transceiver 320, multiple TRPs 330 and other components 325. The other components 325 may include, for example, an audio input device, an audio output device, a battery, a data acquisition device, ports to electrically connect the base station 300 to other electronic devices and / or power sources, TxRUs, transceiver chains, antenna elements, antenna panels, etc.

[0040] As indicated above, in some scenarios, the multiple TRPs 330 may be deployed locally at the base station 300. In other scenarios, one or more of the multiple TRPs 330 may be  deployed at physical locations remote from the base station 300 and connected to the base station via a backhaul connection. The base station 300 may be configured to control the multiple TRPs 330 and perform operations such as, but not limited to, assigning resources, configuring reference signals, implementing beam management techniques, etc.

[0041] The processor 305 may be configured to execute a plurality of engines for the base station 300. For example, the engines may include a mTRP engine 335 and a sTRP engine 340. The sTRP engine 340 may perform various operations related to sTRP operation. The mTRP engine 335 may perform various operations related to mTRP operation. To provide some general examples, the mTRP engine 335 may perform operations such as, but not limited to, transmitting a signal to trigger the UE 110 to dynamically switch between mTRP mode and sTRP mode, transmitting information to update a CC-group for mTRP operation and indicating a default downlink beam / TCI-state for mTRP PDSCH reception.

[0042] The above noted engine 335 being an application (e.g., a program) executed by the processor 305 is only an example. The functionality associated with the engine 335 may also be represented as a separate incorporated component of the base station 300 or may be a modular component coupled to the base station 300, e.g., an integrated circuit with or without firmware. For example, the integrated circuit may include input circuitry to receive signals and processing circuitry to process the signals and other information. In addition, in some base stations, the functionality described for the processor 305 is split among a plurality of processors (e.g., a baseband processor, an applications processor, etc. ) . The example embodiments may be implemented in any of these or other configurations of a base station.

[0043] The memory 310 may be a hardware component configured to store data related to operations performed by the base station 300. The I / O device 315 may be a hardware component or ports that enable a user to interact with the base station 300. The transceiver 320 may be a hardware component configured to exchange data with the UE 110 and any other UEs in the network arrangement 100. The transceiver 320 may operate on a variety of different frequencies or channels (e.g., set of consecutive frequencies) . Therefore, the transceiver 320 may include one or more components to enable the data exchange with the various networks and UEs.

[0044] The transceiver 320 includes circuitry configured to transmit and / or receive signals (e.g., control signals, data signals) . Such signals may be encoded with information implementing any one of the methods described herein. The processor 305 may be operably coupled to the transceiver 320 and configured to receive from and / or transmit signals to the transceiver 320. The processor 305 may be configured to encode and / or decode signals (e.g., signaling from a UE) for implementing any one of the methods described herein.

[0045] As previously mentioned, wireless communications, such as NR cellular wireless communications, involve measurement and reporting of various channel and communication metrics. The relevant wireless standards, such as the 3GPP standard, has introduced network energy savings (NES) functionality, whereby a NR network may support devices that use NES features, which may provide cost and / or complexity reduction benefits by using less energy and power.

[0046] In Release 18 (Rel-18) of the 3GPP standard, the techniques in spatial and power domain adaptation disclosed  therein provide relatively larger energy saving gains for all the load scenarios from low to high, considering that they impact the active time energy consumption of the network. In particular, two techniques were standardized in Rel-18: techniques in spatial and power domains; and details on specifying the cell DTX / DRX mechanism (discontinuous reception / discontinuous transmission) . There are ongoing discussions in 3GPP regarding how to further enhance the NES techniques in Rel-19 by exploring other techniques.

[0047] However, the current techniques (such as those in Rel-18) have some issues that hinder fully realizing NES goals. For example, in Rel-18, switching between STRP and mTRP operation is done in a semi-static manner using UE-dedicated signaling. There are several possible Multi-TRP Schemes for multi-RX reception. These include a Multi-DCI (multiple Downlink Control Information) transmission scheme, which may be non-overlapping (at least in frequency, though might be same time) , fully-overlapping (in both time and frequency) , and partially overlapping. Another possible scheme is a single DCI transmission scheme, which might be a spatial domain multiplexing (SDM transmission scheme) or a frequency domain multiplexing (FDM) A / B transmission scheme. However, a TRP typically turns off in a TRP-specific manner, which impacts all of the UEs associated with the TRP. Thus, there is an issue on how to better support dynamic TRP on-off switching to maximize the NES gain with a minimized signaling overhead, e.g., using cell-specific or group-specific signaling for the TRP off notification.

[0048] Another issue with the techniques in Rel-18 is that a single transmission power is configured by system information block type 1 (SIB1) or ServingCellConfigCommon for all SSBs in different downlink (DL) beam directions. However,  non-uniform spatial coverage is typical in practical deployments, especially in Frequency Range 2 (FR2) due to varied traffic load over time. Thus, it is important to provide solutions or tools for the network to create non-uniform spatial coverage by adaptation a transmission power per beam scheme.

[0049] According to certain aspects of this disclosure, a variety of approaches may be considered to support dynamic TRP muting operation to achieve network energy saving (NES) goals. In a first embodiment, two MAC-CE (Medium Access Control -Control Element) commands may be introduced and specified for unified TCI-states activation / deactivation operation, wherein one MAC-CE indicates for the UE to operate in single TRP mode and the other MAC_CE indicates to the UE to operate in multi-TRP mode. These MAC-CE are identified by dedicated eLCIDs (extended logical channel identifiers) (e.g., eLCID #1 for sTRP mode, eLCID #2 for mTRP mode) in a MAC subheader. A first eLCID value is associated with the first MAC-CE to indicate an operation for sTRP mode, and a second eLCID value is associated with the second MAC-CE to indicate an operation for mTRP mode. When a UE transmits a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) message with a Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledgement (HARQ-ACK) in slot ’n’ corresponding to the Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) carrying an activation MAC-CE command, the corresponding TRP mode (i.e., single TRP vs. multi-TRP) should be applied starting from the first slot that is after slot n+ 3ms.

[0050] In other example embodiments, a switch between sTRP and single downlink control information (sDCI) -based mTRP is based on a hard-encoded rule (e.g., in the 3GPP Technical Specifications) . In this case, the configuration information sent to the UE by the AP will fulfill the conditions of the  hard-encoded rule for sTRP and mTRP mode switch operation. For example, a rule may be the UE switches to sTRP mode if all of the codepoints of the TCI field indicated by the MAC-CE are mapped with one of the following: a single TRP is associated with all of joint TCI-state (s) in the MAC-CE, when joint TCI mode is configured; or a single TRP is associated with all of a full set or a subset of TCI-state pairs, when a separate DL / UL TCI-states mode is configured. Otherwise, a multi-TRP mode is applied by the UE for communication.

[0051] In still another alternative embodiment, a one-bit (1-bit) field may be introduced for the Downlink Control Information (DCI) format 1_1 / 1_2 (the DCI format of 3GPP Release 18) , with or without DL assignment. The field may be defined as follows: The value ‘0’ indicates to apply sTRP mode, and the value ‘1’ indicates to apply mTRP mode. Alternatively, the one-bit field may be operated in a ‘toggled’ manner. That is, a Value of ‘0’ indicates to keep the previous mode, while a value of ‘1’ indicates to switch to the mode that is different than the current mode. In some designs, for DCI format 1_1 / 1_2 without DL assignment, the one-bit field may be introduced by repurposing one from the bits reserved in the 3GPP Release 18.

[0052] In another embodiment, a group-common DCI format 2_X may be introduced to indicate which TRP mode is operated for a given serving cell in a component carrier (CC) group (CG) . This embodiment may minimize the signaling overhead needed to enable TRP muting for mTRP mode. The size and / or a dedicated Radio Network Temporary Identifier (RNTI) value of the DCI format 2_X may be configured by Radio Resource Control (RRC) signaling in one embodiment. When the UE is configured with more than one component carrier (CC) with mTRP operation, the CCs may be divided into a set of CC groups (CGs) by RRC  signaling and each CG is identified by a CG ID configured by RRC. The following information may be transmitted by means of the DCI format 2_X with cyclic redundancy check (CRC) scrambled by a dedicated-RNTI (Radio Network Temporary Identifier) : Block number #1, Block number #2, …Block Number N, where a starting position of a block is provided by higher layers for the UE configured with the block. A DCI 2_X format may comprise or consist of a number of block fields, wherein a TRP Indicator field (TIF) may be included in each block field of the DCI 2_X format, which is 1 or 2 bits, and a CG ID indicator field (CGIF) may be included in each block field of the DCI 2_X format. The CGIF may be used to identify a CC group configured by RRC signaling.

[0053] Fig. 4 shows an example diagram illustrative of a device switching between ‘sTRP mode’ and ‘mTRP mode. ’ Fig. 5 is an example group-common downlink control information (DCI) format for switching between ‘sTRP mode’ and ‘mTRP mode. ’ In one embodiment, the dynamic switching is based on the different values of the TIF field. Referring to Figures 4 and 5, in a first option, the TIF field is 2-bits and may have the following values. A value of ’00’ means keep the current TRP mode. A value of ’01’ indicates that the following TRP is turned off, or muted, and the UE switches from a mTRP mode to a sTRP mode. When sDCI-based mTRP mode is configured, the TRP associated with a first joint TCI-state (Joint TCI operation) or a first set of <DL TCI-state, UL TCI-state> (Separate DL / UL TCI-state mode) is off. If the mDCI-based mTRP mode is configured, the TRP associated with ‘CORESETPoolIndex = 0’ is turned off. A value ’10’ indicates that the following TRP is turned off and the UE switches from a mTRP mode to a sTRP mode. When sDCI-based mTRP mode is configured, the TRP associated with a second joint TCI-state (Joint TCI operation) or a second set of <DL TCI-state, UL TCI-state> (Separate  DL / UL TCI-state mode) is off. In the case of mDCI-based mTRP mode is configured, the TRP associated with ‘CORESETPoolIndex = 1’ is turned off. A value of ’11’ indicates a switch from ‘sTRP mode’ to ‘mTRP mode’ .

[0054] In a second option, the TIF field is 1-bit and defined as follows. A Value of 0 means switch to sTRP. In one embodiment, RRC signaling may be used to indicate which TRP is turned off by using the definition of codepoint ’01’ and ’10’ in the first option above. A value of 1 means switch to mTRP.

[0055] Referring to Fig. 5, each block may also include a CG ID indicator field (CGIF) . In a first option, the CGIF in a block field indicates the CG ID for which the TIF field in the same block applies. The field size is P= log2 [M] , where M represents the number of cell groups configured by RRC signaling. In a second option, which may be used when there are multiple CGs, a Bitmap-Based signaling approach is used, where the CGIF is a bitmap field with a bit ‘i’ for each CG that indicates whether the TIF field applies for the corresponding CG. A value of 0 indicates that the TIF field applies, and a value of 1 indicates that the TIF field does not apply.

[0056] Fig. 6 is an example diagram illustrating an example switching process from mTRP to sTRP for UE1. It may be assumed that UE 1 is configured with mTRP mode for four CCs i.e., CC#0 / 1 / 2 / 3. In addition, in one embodiment, the CG0 may consist of the first two CCs and the remaining belongs to CG1. Using the group-common DCI format 2_X scheme discussed above, in a medium load case, the network in one embodiment is able to switch mTRP to sTRP mode for CG1, but still keep the CG0 as mTRP mode, which can be achieved by setting the field as  follows: TIF = 01, CGID = 1.

[0057] In another embodiment to support dynamic TRP muting operation to achieve NES goals, there may be implemented an implicit TRP ‘off’ operation based on a timer. A UE may be provided with a timer (TrpSwitchTimer) for a second TRP associated with a second joint TCI-state (i.e., sDCI joint TCI mode) or a second TCI-state pair (i.e., sDCI separate TCI-state mode) or associated with a TRP configured with ‘CORESETPoolIndex = 1’ (i.e., mDCI mTRP mode) for a serving cell or a set of serving cells. The UE may decrement the timer value by one after each slot, based on a reference SCS (subcarrier spacing) configuration that is the smallest SCS configuration among all configured DL portions of bandwidth (BWPs) in the serving cell, or in the set of serving cells. At the beginning of the first slot that is at least Pswitch symbols after a slot where the timer expires, the UE assumes the second TRP is turned off (i.e., switching to sTRP mode) . The UE may set the timer value to the value provided by TrpSwitchTimer if the UE detects a DCI format by monitoring PDCCH in any search space set of CORESET associated with a second joint TCI-state, or a second TCI-state pair, or ‘CORESETPoolIndex = 1’ .

[0058] Fig. 7 is an example timing diagram that illustrates an example sDCI-based mTRP to sTRP Mode switching using the above disclosed implicit timer technique. Referring to FIG. 7, a UE receives a DCI on time instance T0 in a search space of CORESET associated with the second TCI-state and therefore starts TrpSwitchTimer. The TrpSwitchTimer expires as no DCI is detected from these search spaces associated with CORESETs with second TCI-states. Once the TrpSwitchTimer expires, the UE switches from mTRP mode to sTRP mode after Pswitch symbols, as discussed above.

[0059] According to certain additional aspects of this disclosure, a variety of approaches may be considered to support SSB-specific transmission power configuration and faster power adapting. In a first step for SSB grouping and group-specific transmission powers indications, a set of transmission powers may be provided in the serving cell common configuration ss-PBCH-BlockPower list (see ASN. 1 structure of Fig. 8) . Each set of transmission powers indications is applied to each SSB in a corresponding SSB group. One new value of the ss-PBCH-BlockPower parameter may be ‘Power Off. ’ The SSB indexes provided by ssb-PositionsInBurst in SIB1 or in ServingCellConfigCommon may be divided into one or more than one SSB groups. Each SSB group may be configured with a ss-PBCH-BlockPower and applied for all SSBs in the group.

[0060] Fig. 8 is an example Abstract Syntax Notation One (ASN. 1) data structure for implementing SSB grouping and group-specific transmission powers indications. The ASN. 1 data structure may include the ss-PBCH-BlockPower list discussed above to indicate the set of group-specific transmission powers. Fig. 9 is an example diagram illustrating how the beam-specific power control mechanism is operated to achieve network energy saving (NES) goals. In the embodiment of Fig. 9, there are eight (8) beams that are divided into two SSB groups. In other embodiments, a plurality of beams are mapped one to one with a plurality of SSB groups. SSB Group#1: includes SSB#0 / 1 / 2 / 3 for a community zone, and SSB Group#2 includes SSB#4 / 5 for an office zone. The network may reduce the SSB transmission power for Group#2 in off work time with a wider beam to achieve the NES goal. In this manner, the transmission power for a beam associated with a single TRP may be adapted, which may help provide non-uniform spatial coverage. Although Fig. 9 shows eight beams divided into two  SSB groups, the number of beams, the number of beam groups, and the number of beams per group may vary in other embodiments. In addition, though Figure 9 shows the groups being based on work / office and home / residential, the SSBs may be divided into groups based on any suitable reason or criteria.

[0061] In a second step for SSB grouping and group-specific transmission powers indications, a variety of MAC-CEs may be introduced to fast update the SSB Group based on the traffic load for different DL beams. In a first alternative, a MAC-CE may be introduced to update the SSB Indexes for a SSB group. The MAC-CE may have a fixed size consisting of the following fields: SSB group ID, and a set of Si fields. The SSB Group ID field indicates the ID of the SSB group for which the MAC-CE applies. The length of the field depends on the number of SSB groups configured by SIB1 or ServingCellConfigCommon. Each Si field indicates whether the SSB with ordinal position i among all the transmitted SSB indexes within a burst is included in the SSB group indicated by the SSB group ID field. A value of ‘0’ indicates that it is not included in the SSB group, and a value of ‘1’ indicates that it is included in the SSB group.

[0062] Fig. 10 is an example novel MAC-CE that can be used to fast update the SSB Group based on the traffic load for different DL beams. The embodiment of Fig. 10 assumes four SSBs are indicated by ssb-PositionsInBurst in SIB1 or in ServingCellConfigCommon using medium bitmap. Two groups are configured.

[0063] Fig. 11 is an example diagram that illustrates how the MAC-CE of Fig. 10 may be used to update the SSB groups to achieve NES purpose. It may be assumed that the network first divided the SSBs into two groups, where Group 0 includes  {SSB#0, SSB#3} and Group#1 includes {SSB#4, SSB#6} . The network can transmit a MAC-CE with setting as shown in FIG. 11 to update CG0 with adding the SSB#6 such that power associated with CG0 is applied for SSB#6.

[0064] In a second alternative, a MAC-CE may be introduced to update the transmission power for a SSB group. The MAC-CE may have a fixed size consisting of the following fields: -SSB group IDs and Transmission power index field (TPIF) . The SSB Group Id field is a bitmap field that indicates the SSB group for which the MAC-CE applies, Gi indicates the SSB group with ID ‘i’ . A value of ‘1’ indicates the updated transmission power is applied for the SSB group with ID ‘i’ . A value of ‘0’ indicates updated transmission power is not applied for the SSB group with ID ‘i’ . The length of the field depends on the number of SSB groups configured by SIB1 or ServingCellConfigCommon. The other field is a transmission power index field (TPIF) . This field indicates the ID of SSB power in the SSB power list. Assuming ‘K’ SSB power entries in the list, the size of TPIF is P=log2 [ (K) ] with index {0…K-1} .

[0065] Fig. 12 is an example MAC-CE according to various example embodiments. Fig. 12 depicts a new MAC-CE assuming four (4) SSB groups are configured. There are four SSB power entries provided where each power is associated with one SSB group, i.e., P0 for SSBG0, P1 for SSBG1 and so on. The network is enabled to update the SSBG#0 and #1 with a new power P1 by setting the new MAC-CE with: SSB group IDs as ‘0011’ and TPIF = 01.

[0066] Examples

[0067] In a first example, a method performed by a user equipment (UE) configured to communicate with one or more of a plurality of transmission and reception points (TRPs) and to  operate in both a single transmission and reception point (sTRP) mode and a multiple TRP (mTRP) mode, the method comprising decoding, from a signaling received from a base station, configuration information that indicates a mode of operation for the UE and configuring transceiver circuitry to transmit an instruction configured to dynamically turn off communications with one TRP or turn on communications with one or more of the plurality of TRPs based on the received configuration information.

[0068] In a second example, the method of the first example, wherein the signaling comprises two or more MAC-CE (Medium Access Control -Control Element) commands that are specified for unified transmission configuration indicator (TCI) -states activation / deactivation operation, wherein a first MAC-CE command indicates for the UE to operate in sTRP mode and a second MAC-CE command indicates for the UE to operate in mTRP mode.

[0069] In a third example, the method of the second example, wherein the MAC-CE commands are identified by dedicated extended logical channel identifiers (eLCIDs) in a MAC subheader, wherein a first eLCID value is associated with the first MAC-CE to indicate an operation for sTRP mode and a second eLCID value is associated with the second MAC-CE to indicate an operation for mTRP mode.

[0070] In a fourth example, the method of the first example, wherein when the UE transmits a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) message with a Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledgement (HARQ-ACK) in a slot ’n’ corresponding to the Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) carrying one of the two MAC-CE commands, the instruction sent by the transceiver circuitry is configured to apply one of the sTRP  and mTRP modes starting from the first slot that is after a slot n+3 milliseconds (ms) .

[0071] In a fifth example, the method of the first example, wherein the configuration information fulfills conditions of a hard-encoded rule for sTRP and mTRP mode switch operation and the instruction sent by the transceiver circuitry is configured to cause a switch between sTRP and mTRP modes based on the hard-encoded rule.

[0072] In a sixth example, the method of the fifth example, wherein the instruction sent by the transceiver circuitry is configured to cause the UE to operate in mTRP mode unless all of the codepoints of a transmission configuration indicator (TCI) field indicated by a MAC-CE (Medium Access Control -Control Element) command are mapped with one of the following: a single TRP is associated with all of joint TCI-state (s) in the MAC-CE, when a joint TCI mode is configured; or a single TRP is associated with all of a full set or a subset of TCI-state pairs, when a separate downlink / uplink (DL / UL) TCI-states mode is configured, in which case the instruction sent by the transceiver circuitry is configured to cause the UE to switch to sTRP mode.

[0073] In a seventh example, the method of the first example, wherein the signaling comprises a one-bit (1-bit) field in a Downlink Control Information (DCI) 1_1 / 1_2 format.

[0074] In an eighth example, the method of the seventh example, wherein a first value in the one-bit field indicates to apply sTRP mode, and a second value in the one-bit field indicates to apply mTRP mode.

[0075] In a ninth example, the method of the seventh  example, wherein the one-bit field may be operated in a toggled manner, wherein a first value indicates to remain in a current mode, and a second value indicates to switch to a mode that is different than the current mode.

[0076] In a tenth example, the method of the seventh example, wherein the DCI 1_1 / 1_2 format is without downlink (DL) assignment, and the one-bit field is one of bits reserved in the DCI 1_1 / 1_2 format in 3GPP Release 18.

[0077] In an eleventh example, the method of the first example, wherein the signaling comprises a group-common 2_X Downlink Control Information (DCI) format configured to indicate which TRP mode is to be operated for a given serving cell in a component carrier (CC) group (CG) .

[0078] In a twelfth example, the method of the eleventh example, wherein a size and a dedicated Radio Network Temporary Identifier (RNTI) value of the DCI 2_X format are configured by Radio Resource Control (RRC) signaling.

[0079] In a thirteenth example, the method of the eleventh example, wherein when the UE is configured with more than one component carrier (CC) in mTRP operation, the CCs are divided into a set of CC groups (CGs) by RRC signaling and each CG is identified by a CG identifier (CGID) configured by RRC.

[0080] In a fourteenth example, the method of the thirteenth example wherein a DCI 2_X format comprising a number of block fields, wherein a TRP Indicator Field (TIF) and a CGID indicator field (CGIF) are included in each block field of the DCI 2_X format and the CGIF is used to identify a CC group configured by RRC signaling.

[0081] In a fifteenth example, the method of the fourteenth example, wherein the TIF is a two-bit (2 bit) field and a first value in the TIF indicates to stay in a current TRP mode, a second value indicates that the UE is to switch from a mTRP mode to a sTRP mode and when a single DCI (sDCI) -based mTRP mode is configured, a TRP associated with a first joint TCI-state (joint TCI operation) or a first set of <DL TCI-state, UL TCI-state> (separate downlink / uplink TCI-state mode) is to be turned off and when a multi-DCI (mDCI) -based mTRP mode is configured, a TRP associated with ‘CORESETPoolIndex =0’ is to be turned off, a third value indicates that indicates that the UE is to switch from a mTRP mode to a sTRP mode and when the sDCI-based mTRP mode is configured, the TRP associated with a second joint TCI-state (Joint TCI operation) or a second set of <DL TCI-state, UL TCI-state> (Separate DL / UL TCI-state mode) is to be turned off and when a mDCI-based mTRP mode is configured, a TRP associated with ‘CORESETPoolIndex = 1’ is to be turned off and a fourth value indicates a switch from sTRP mode to mTRP mode.

[0082] In a sixteenth example, the method of the fourteenth example, wherein the TIF is a one-bit (1 bit) field, a first value in the TIF indicates to switch the UE to mTRP mode and a second value indicates to switch the UE to sTRP mode and to turn off a TRP, wherein which TRP is turned off is based on the RRC signaling.

[0083] In a seventeenth example, the method of the fourteenth example, wherein the CGIF in a block field indicates the CG ID for which the TIF field in the same block applies.

[0084] In an eighteenth example, the method of the fourteenth example, wherein the CGIF is a bitmap field with a  bit ‘i’ for each CG that indicates whether the TIF field applies, and a first value in the CGIF indicates that the TIF field applies for the corresponding CG, and a second value in the CGIF indicates that the TIF field does not apply.

[0085] In a nineteenth example, the method of the first example, wherein the UE is associated with a timer for a TRP associated with a second joint second transmission configuration indicator (TCI) -state or a TCI-state pair for a serving cell or a set of serving cells or is associated with a TRP configured with ‘CORESETPoolIndex = 1’ , further comprising decrementing a value of the timer by one after each slot, based on a reference SCS (subcarrier spacing) configuration that is a smallest SCS configuration among all configured downlink (DL) portions of bandwidth (BWPs) in the serving cell, or in the set of serving cells and at the beginning of the first slot that is at least a predetermined number of symbols after a slot where the timer expires, assuming the TRP is off and configure the transceiver circuitry to switch the UE to sTRP mode.

[0086] In a twentieth example, the method of the first example, wherein the configuration information comprises synchronization signal block (SSB) -specific transmission power configuration information, wherein a plurality of SSBs are divided into SSB groups and a set of group-specific transmission powers indications are provided in the configuration information such that each SSB group is configured with a transmission power which is applied for all SSBs in the group.

[0087] In a twenty first example, the method of the twentieth example, wherein a value of one of the set of group-specific transmission powers indications for a particular  group of SSBs is zero.

[0088] In a twenty second example, the method of the twentieth example, wherein the signaling comprises an Abstract Syntax Notation One (ASN. 1) data structure for implementing SSB grouping and a set of group-specific transmission powers indications, wherein each transmission powers indication is applied for all SSBs in a SSB group.

[0089] In a twenty third example, the method of the twenty second example, wherein the ASN. 1 data structure includes a ss-PBCH-BlockPower list to indicate the set of group-specific transmission powers and one value of the group-specific transmission powers in a ss-PBCH-BlockPower list parameter is ‘Power Off. ’

[0090] In a twenty fourth example, the method of the twentieth example, wherein the UE is configured to receive a plurality of beams from the plurality of TRPs, and the plurality of beams are one to one mapped with a plurality of SSB groups, wherein a value of the set of group-specific SSB transmission powers for a first SSB group of the plurality of SSB groups is reduced in certain time periods with a wider beam to reduce an amount of energy used.

[0091] In a twenty fifth example, the method of the twenty fourth example, wherein the UE is configured to receive a plurality of beams from the plurality of TRPs, and the plurality of beams are one to one mapped with a plurality of SSB groups, wherein the value of the SSB transmission power for the first SSB group of the plurality of SSB groups is reduced to zero such that one or more of the plurality of TRPs is turned off.

[0092] In a twenty sixth example, the method of the twentieth example, wherein the signaling comprises a MAC-CE command configured to update SSB Indexes for a SSB group, wherein the MAC-CE command has a fixed size and comprises a SSB Group Identifier (ID) field and a set of Si fields, the SSB Group ID field indicating the ID of the SSB group for which the MAC-CE applies and each Si field indicating whether an SSB with ordinal position i among all the transmitted SSB indexes within a burst is included in the SSB group indicated by the SSB group ID field.

[0093] In a twenty seventh example, the method of the twentieth example, wherein the signaling comprises a MAC-CE command configured to update a transmission power for an SSB group, wherein the MAC-CE command has a fixed size and comprises an SSB Group Identifier (ID) field and a Transmission Power Index Field (TPIF) , the SSB Group ID field being a bitmap field Gi that indicates the SSB group for which the MAC-CE applies, wherein Gi indicates the SSB group with ID ‘i’ , and a first value indicates an updated transmission power is applied for the SSB group with ID ‘i’ and a second value indicates the updated transmission power is not applied for the SSB group with ID ‘i’ and the TPIF being a field that indicates a value of SSB power in the SSB power list to be updated.

[0094] In a twenty eighth example, a processor configured to perform any of the methods of the first through twenty seventh first examples.

[0095] In a twenty ninth example, a user equipment comprising a transceiver configured to communicate with a base station and a processor communicatively coupled to the transceiver and configured to perform any of the methods of  the first through twenty seventh first examples.

[0096] In a thirtieth example, a method performed by a user equipment (UE) configured to communicate with one or more of a plurality of transmission and reception points (TRPs) and to operate in both a single transmission and reception point (sTRP) mode and a multiple TRP (mTRP) mode, the method comprising decoding, from signaling received from a base station, configuration information that indicates a mode of operation for the UE, wherein the configuration information comprises synchronization signal block (SSB) -specific transmission power configuration information, wherein a plurality of SSBs are divided into SSB groups and a set of group-specific transmission powers indications are provided in the configuration information such that each SSB group is configured with a transmission power which is applied for all SSBs in the group and configuring transceiver circuitry to transmit an instruction to apply the set of group-specific transmission powers indications provided in the configuration information such that each SSB group is configured with a transmission power which is applied for all SSBs in the group.

[0097] In a thirty first example, the method of the thirtieth example, wherein the transceiver circuitry is configured to transmit the instruction to one or more of the plurality of TRPs.

[0098] In a thirty second example, the method of the thirtieth example, wherein the transceiver circuitry is configured to transmit the instruction to a base station configured to control the transmission power of one or more of the plurality of TRPs.

[0099] In a thirty third example, the method of the  thirtieth example, wherein a value of one of the set of group-specific transmission powers indications for a particular group of SSBs is zero.

[0100] In a thirty fourth example, the method of the thirtieth example, wherein the signaling comprises an Abstract Syntax Notation One (ASN. 1) data structure for implementing SSB grouping and a set of group-specific transmission powers indications, wherein each transmission powers indication is applied for all SSBs in a SSB group.

[0101] In a thirty fifth example, the method of the thirtieth example, wherein the UE is configured to receive a plurality of beams from the plurality of TRPs, and the plurality of beams are one to one mapped with a plurality of SSB groups, wherein a value of the set of group-specific SSB transmission powers for a first SSB group of the plurality of SSB groups is reduced in certain time periods with a wider beam to reduce an amount of energy used.

[0102] In a thirty sixth example, the method of the thirty fifth example, wherein the UE is configured to receive a plurality of beams from the plurality of TRPs, and the plurality of beams are one to one mapped with a plurality of SSB groups, wherein the value of the SSB transmission power for the first SSB group of the plurality of SSB groups is reduced to zero such that one or more of the plurality of TRPs is turned off.

[0103] In a thirty seventh example, the method of the thirtieth example, wherein the signaling comprises a MAC-CE command configured to update SSB Indexes for a SSB group, wherein the MAC-CE command has a fixed size and comprises a SSB Group Identifier (ID) field and a set of Si fields, the SSB  Group ID field indicating the ID of the SSB group for which the MAC-CE applies and each Si field indicating whether an SSB with ordinal position i among all the transmitted SSB indexes within a burst is included in the SSB group indicated by the SSB group ID field.

[0104] In a thirty eighth example, the method of the thirtieth example, wherein the signaling comprises a MAC-CE command configured to update a transmission power for an SSB group, wherein the MAC-CE command has a fixed size and comprises an SSB Group Identifier (ID) field and a Transmission Power Index Field (TPIF) , the SSB Group ID field being a bitmap field Gi that indicates the SSB group for which the MAC-CE applies, wherein Gi indicates the SSB group with ID ‘i’ , and a first value indicates an updated transmission power is applied for the SSB group with ID ‘i’ and a second value indicates the updated transmission power is not applied for the SSB group with ID ‘i’ and the TPIF being a field that indicates a value of SSB power in the SSB power list to be updated.

[0105] In a thirty ninth example, a processor configured to perform any of the methods of the thirtieth through thirty eighth first examples.

[0106] In a fortieth example, a user equipment comprising a transceiver configured to communicate with a base station and a processor communicatively coupled to the transceiver and configured to perform any of the methods of the thirtieth through thirty eighth first examples.

[0107] Those skilled in the art will understand that the above-described example embodiments may be implemented in any suitable software or hardware configuration or combination  thereof. An example hardware platform for implementing the example embodiments may include, for example, an Intel x86 based platform with compatible operating system, a Windows OS, a Mac platform and MAC OS, a mobile device having an operating system such as iOS, Android, etc. The example embodiments described above may be embodied as a program containing lines of code stored on a non-transitory computer readable storage medium that, when compiled, may be executed on a processor or microprocessor.

[0108] In some embodiments, a non-transitory computer-readable memory medium (e.g., a non-transitory memory element) may be configured so that it stores program instructions and / or data, where the program instructions, if executed by a computer system, cause the computer system to perform a method, e.g., any of a method embodiments described herein, or, any combination of the method embodiments described herein, or, any subset of any of the method embodiments described herein, or, any combination of such subsets.

[0109] In some embodiments, a device (e.g., a UE) may be configured to include a processor (or a set of processors) and a memory medium (or memory element) , where the memory medium stores program instructions, where the processor is configured to read and execute the program instructions from the memory medium, where the program instructions are executable to implement any of the various method embodiments described herein (or, any combination of the method embodiments described herein, or, any subset of any of the method embodiments described herein, or, any combination of such subsets) . The device may be realized in any of various forms.

[0110] Embodiments of the present invention may be realized in any of various forms. For example, in some embodiments,  the present invention may be realized as a computer-implemented method, a computer-readable memory medium, or a computer system. In other embodiments, the present invention may be realized using one or more custom-designed hardware devices such as ASICs. In other embodiments, the present invention may be realized using one or more programmable hardware elements such as FPGAs.

[0111] Although this application described various embodiments each having different features in various combinations, those skilled in the art will understand that any of the features of one embodiment may be combined with the features of the other embodiments in any manner not specifically disclaimed or which is not functionally or logically inconsistent with the operation of the device or the stated functions of the disclosed embodiments.

[0112] It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding industry or governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled so as to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.

[0113] It will be apparent to those skilled in the art that various modifications may be made in the present disclosure, without departing from the spirit or the scope of the disclosure. Thus, it is intended that the present disclosure cover modifications and variations of this disclosure provided they come within the scope of the appended claims and their equivalent.

Claims

1.An apparatus of a user equipment (UE) , the UE being configured to communicate with one or more of a plurality of transmission and reception points (TRPs) and to operate in both a single transmission and reception point (sTRP) mode and a multiple TRP (mTRP) mode, the apparatus comprising processing circuitry configured to:decode, from a signaling received from a base station, configuration information that indicates a mode of operation for the UE; andconfigure transceiver circuitry to transmit an instruction configured to dynamically turn off communications with one TRP or turn on communications with one or more of the plurality of TRPs based on the received configuration information.2.The apparatus of claim 1, wherein the signaling comprises two or more MAC-CE (Medium Access Control -Control Element) commands that are specified for unified transmission configuration indicator (TCI) -states activation / deactivation operation, wherein a first MAC-CE command indicates for the UE to operate in sTRP mode and a second MAC-CE command indicates for the UE to operate in mTRP mode.3.The apparatus of claim 2, wherein the MAC-CE commands are identified by dedicated extended logical channel identifiers (eLCIDs) in a MAC subheader, wherein a first eLCID value is associated with the first MAC-CE to indicate an operation for sTRP mode and a second eLCID value is associated with the second MAC-CE to indicate an operation for mTRP mode.4.The apparatus of claim 1, wherein when the UE transmits a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) message with a Hybrid  Automatic Repeat Request Acknowledgement (HARQ-ACK) in a slot ’n’ corresponding to the Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) carrying one of the two MAC-CE commands, the instruction sent by the transceiver circuitry is configured to apply one of the sTRP and mTRP modes starting from the first slot that is after a slot n+3 milliseconds (ms) .5.The apparatus of claim 1, wherein the configuration information fulfills conditions of a hard-encoded rule for sTRP and mTRP mode switch operation and the instruction sent by the transceiver circuitry is configured to cause a switch between sTRP and mTRP modes based on the hard-encoded rule.6.The apparatus of claim 5, wherein the instruction sent by the transceiver circuitry is configured to cause the UE to operate in mTRP mode unless all of the codepoints of a transmission configuration indicator (TCI) field indicated by a MAC-CE (Medium Access Control -Control Element) command are mapped with one of the following: a single TRP is associated with all of joint TCI-state (s) in the MAC-CE, when a joint TCI mode is configured; or a single TRP is associated with all of a full set or a subset of TCI-state pairs, when a separate downlink / uplink (DL / UL) TCI-states mode is configured, in which case the instruction sent by the transceiver circuitry is configured to cause the UE to switch to sTRP mode.7.The apparatus of claim 1, wherein the signaling comprises a one-bit (1-bit) field in a Downlink Control Information (DCI) 1_1 / 1_2 format.8.The apparatus of claim 7, wherein a first value in the one-bit field indicates to apply sTRP mode, and a second value in the one-bit field indicates to apply mTRP mode.9.The apparatus of claim 7, wherein the one-bit field may be operated in a toggled manner, wherein a first value indicates to remain in a current mode, and a second value indicates to switch to a mode that is different than the current mode.10.The apparatus of claim 7, wherein the DCI 1_1 / 1_2 format is without downlink (DL) assignment, and the one-bit field is one of bits reserved in the DCI 1_1 / 1_2 format in 3GPP Release 18.11.The apparatus of claim 1, wherein the signaling comprises a group-common 2_X Downlink Control Information (DCI) format configured to indicate which TRP mode is to be operated for a given serving cell in a component carrier (CC) group (CG) .12.The apparatus of claim 11, wherein a size and a dedicated Radio Network Temporary Identifier (RNTI) value of the DCI 2_X format are configured by Radio Resource Control (RRC) signaling.13.The apparatus of claim 11, wherein when the UE is configured with more than one component carrier (CC) in mTRP operation, the CCs are divided into a set of CC groups (CGs) by RRC signaling and each CG is identified by a CG identifier (CGID) configured by RRC.14.The apparatus of claim 13, further comprising:a DCI 2_X format comprising a number of block fields, wherein a TRP Indicator Field (TIF) and a CGID indicator field (CGIF) are included in each block field of the DCI 2_X format; andthe CGIF is used to identify a CC group configured by RRC signaling.15.The apparatus of claim 14, wherein the TIF is a two-bit (2 bit) field and:a first value in the TIF indicates to stay in a current TRP mode;a second value indicates that the UE is to switch from a mTRP mode to a sTRP mode and:when a single DCI (sDCI) -based mTRP mode is configured, a TRP associated with a first joint TCI-state (joint TCI operation) or a first set of <DL TCI-state, UL TCI-state> (separate downlink / uplink TCI-state mode) is to be turned off; andwhen a multi-DCI (mDCI) -based mTRP mode is configured, a TRP associated with ‘CORESETPoolIndex = 0’ is to be turned off;a third value indicates that indicates that the UE is to switch from a mTRP mode to a sTRP mode and:when the sDCI-based mTRP mode is configured, the TRP associated with a second joint TCI-state (Joint TCI operation) or a second set of <DL TCI-state, UL TCI-state> (Separate DL / UL TCI-state mode) is to be turned off; andwhen a mDCI-based mTRP mode is configured, a TRP associated with ‘CORESETPoolIndex = 1’ is to be turned off; anda fourth value indicates a switch from sTRP mode to mTRP mode.16.The apparatus of claim 14, wherein the TIF is a one-bit (1 bit) field, a first value in the TIF indicates to switch the UE to mTRP mode and a second value indicates to switch the UE to sTRP mode and to turn off a TRP, wherein which TRP is turned off is based on the RRC signaling.17.The apparatus of claim 14, wherein the CGIF in a block field indicates the CG ID for which the TIF field in the same block applies.18.The apparatus of claim 14, wherein the CGIF is a bitmap field with a bit ‘i’ for each CG that indicates whether the TIF field applies, and a first value in the CGIF indicates that the TIF field applies for the corresponding CG, and a second value in the CGIF indicates that the TIF field does not apply.19.The apparatus of claim 1, wherein the UE is associated with a timer for a TRP associated with a second joint second transmission configuration indicator (TCI) -state or a TCI-state pair for a serving cell or a set of serving cells or is associated with a TRP configured with ‘CORESETPoolIndex = 1’ , andwherein the processing circuitry is configured to:decrement a value of the timer by one after each slot, based on a reference SCS (subcarrier spacing) configuration that is a smallest SCS configuration among all configured downlink (DL) portions of bandwidth (BWPs) in the serving cell, or in the set of serving cells; andat the beginning of the first slot that is at least a predetermined number of symbols after a slot where the timer expires, assume the TRP is off and configure the transceiver circuitry to switch the UE to sTRP mode.20.The apparatus of claim 1, wherein the configuration information comprises synchronization signal block (SSB) -specific transmission power configuration information, wherein a plurality of SSBs are divided into SSB groups and a set of group-specific transmission powers indications are provided in  the configuration information such that each SSB group is configured with a transmission power which is applied for all SSBs in the group.

Citation Information

Patent Citations

  • Small base station configuration and control in 5G networks

    CN116830793A

  • Method and apparatus for SS / PBCH block frequency location indication

    US20210344470A1

  • Methods and Apparatus for Controlling a Mode of Operation of a Wireless Device

    US20210400630A1