Discovery signal for initial cell search

By employing a discovery signal with cell resource information on a common discovery resource, the 5G wireless communication system enhances the efficiency of initial cell search, reducing power consumption and latency for user equipment.

WO2025123266A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-06-19QUALCOMM INC +2
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2023/138679
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-12-14
Publication Date
2025-06-19

AI Technical Summary

Technical Problem

In 5G wireless communication systems, user equipment (UE) faces challenges in efficiently searching for synchronization signal blocks (SSBs) during initial cell search, due to the large synchronization raster, which increases power consumption and latency.

Method used

The use of a discovery signal transmitted on a preconfigured common discovery resource, carrying cell resource information such as center frequency or reference signal frequency, allows the UE to quickly locate the cell by scanning a common discovery channel, reducing the need to search across the synchronization raster.

Benefits of technology

This approach reduces power consumption and latency in cell search and acquisition by enabling the UE to quickly find cells within its coverage area, as it only needs to scan a common discovery channel rather than the entire synchronization raster.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2023138679_19062025_PF_FP_ABST
    Figure CN2023138679_19062025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Aspects relate to a discovery signal for initial cell search. The discovery signal may be sent on a common discovery resource (e.g., common frequency) preconfigured for cells to transmit discovery signals. The discovery signal may carry cell resource information that indicates, for example, at least one of a center frequency of the cell or a frequency of a reference signal of the cell. Based on the discovery signal, a user equipment (UE) may receive a reference signal sent in the cell for initial cell search and acquisition.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

DISCOVERY SIGNAL FOR INITIAL CELL SEARCHTECHNICAL FIELD

[0001] The technology discussed below relates generally to wireless communication networks, and more particularly, to mechanisms for performing an initial cell search.

[0002] INTRODUCTION

[0003] In wireless communication systems, such as those specified under standards for 5G New Radio (NR) , a network entity (e.g., a base station) may communicate with a user equipment (UE) (e.g., a smartphone) within a cell. To facilitate initial cell search and cell acquisition, the network entity may broadcast synchronization signal blocks (SSBs) in the cell at regular intervals based on a configured periodicity (e.g., 20 ms) . An SSB includes a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) , and a physical broadcast control channel (PBCH) .

[0004] From the PSS and SSS, radio frame, subframe, slot, and symbol synchronization may be achieved in the cell in the time domain. In addition, the PSS and SSS collectively identify the physical cell identity (PCI) of the cell. The PBCH in the SSB may further include a master information block (MIB) that includes various system information, along with parameters for decoding a system information block (SIB) . The SIB may be, for example, a SystemInformationType 1 (SIB1) that may include various remaining minimum system information (RMSI) for cell acquisition.

[0005] BRIEF SUMMARY OF SOME EXAMPLES

[0006] The following presents a summary of one or more aspects of the present disclosure, in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated features of the disclosure and is intended neither to identify key or critical elements of all aspects of the disclosure nor to delineate the scope of any or all aspects of the disclosure. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects of the disclosure in a form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0007] In one example, an apparatus configured for wireless communication at a user equipment (UE) is provided. The apparatus includes one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors are configured to receive a discovery signal on a preconfigured common discovery resource.  The discovery signal can include cell resource information indicating at least one of a center frequency of a cell or a frequency of a reference signal of the cell. The one or more processors are further configured to receive the reference signal in the cell based on the discovery signal.

[0008] Another example provides an apparatus configured for wireless communication at a network entity. The apparatus includes one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors are configured to provide a discovery signal on at least one preconfigured common discovery resource. The discovery signal can include cell resource information indicating at least one of a center frequency of a cell served by the network entity or a frequency of a reference signal of the cell. The one or more processors are further configured to provide the reference signal in the cell based on the discovery signal.

[0009] Another example provides a method operable at a user equipment (UE) . The method includes receiving a discovery signal on a preconfigured common discovery resource. The discovery signal can include cell resource information indicating at least one of a center frequency of a cell or a frequency of a reference signal of the cell. The method further includes receiving the reference signal in the cell based on the discovery signal.

[0010] Another example provides a method operable at a network entity. The method includes providing a discovery signal on a preconfigured common discovery resource. The discovery signal can include cell resource information indicating at least one of a center frequency of a cell or a frequency of a reference signal of the cell. The method further includes providing the reference signal in the cell based on the discovery signal.

[0011] These and other aspects will become more fully understood upon a review of the detailed description, which follows. Other aspects, features, and examples will become apparent to those of ordinary skill in the art, upon reviewing the following description of specific, exemplary examples of in conjunction with the accompanying figures. While features may be discussed relative to certain examples and figures below, all examples can include one or more of the advantageous features discussed herein. In other words, while one or more examples may be discussed as having certain advantageous features, one or more of such features may also be used in accordance with the various examples discussed herein. In similar fashion, while exemplary examples may be discussed below as device, system, or method examples such exemplary examples can be implemented in various devices, systems, and methods.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0012] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system and an access network according to some aspects.

[0013] FIGs. 2A, 2B, 2C, and 2D are diagrams illustrating examples of a first 5G / NR frame, DL channels within a 5G / NR subframe, a second 5G / NR frame, and UL channels within a 5G / NR subframe, respectively.

[0014] FIG. 3 is a diagram providing a high-level illustration of one example of a configuration of a disaggregated base station according to some aspects.

[0015] FIG. 4 is a signal diagram illustrating an example of signaling for initial cell search using a discovery signal according to some aspects.

[0016] FIG. 5 is a diagram illustrating an example of discovery signal transmission according to some aspects.

[0017] FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a discovery window for discovery signal transmission according to some aspects.

[0018] FIG. 7 is a diagram illustrating another example of discovery windows for discovery signal transmission according to some aspects.

[0019] FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a discovery signal according to some aspects.

[0020] FIG. 9 is a diagram illustrating an example of discovery signal transmissions within a network according to some aspects.

[0021] FIG. 10 is a diagram illustrating an example of signaling for discovery signal management according to some aspects.

[0022] FIG. 11 is a diagram illustrating another example of signaling for discovery signal management according to some aspects.

[0023] FIG. 12 is a diagram illustrating an example of discovery signal transmission triggering according to some aspects.

[0024] FIG. 13 is a diagram illustrating another example of discovery signal transmission triggering according to some aspects.

[0025] FIG. 14 is a block diagram illustrating an example of a hardware implementation for a UE employing a processing system according to some aspects.

[0026] FIG. 15 is a flow chart of an exemplary process for initial cell search using discovery signals according to some aspects.

[0027] FIG. 16 is a block diagram illustrating an example of a hardware implementation for a network entity employing a processing system according to some aspects.

[0028] FIG. 17 is a flow chart of an exemplary process for providing discovery signals for initial cell search according to some aspects.DETAILED DESCRIPTION

[0029] The detailed description set forth below in connection with the appended drawings is intended as a description of various configurations and is not intended to represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough understanding of various concepts. However, it will be apparent to those skilled in the art that these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0030] While aspects and examples are described in this application by illustration to some examples, those skilled in the art will understand that additional implementations and use cases may come about in many different arrangements and scenarios. Innovations described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, aspects and / or uses may come about via integrated chip examples and other non-module-component based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, AI-enabled devices, etc. ) . While some examples may or may not be specifically directed to use cases or applications, a wide assortment of applicability of described innovations may occur. Implementations may range a spectrum from chip-level or modular components to non-modular, non-chip-level implementations and further to aggregate, distributed, or OEM devices or systems incorporating one or more aspects of the described innovations. In some practical settings, devices incorporating described aspects and features may also necessarily include additional components and features for implementation and practice of claimed and described examples. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes (e.g., hardware components including antenna, RF-chains, power amplifiers, modulators, buffer, processor (s) , interleaver, adders / summers, etc. ) . It is intended that innovations described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level components,  systems, distributed arrangements, disaggregated arrangements (e.g., base station or UE) , end-user devices, etc. of varying sizes, shapes and constitution.

[0031] In 5G networks, a synchronization raster is defined to enable the UE to locate an SSB during an initial cell search. The synchronization raster includes a predetermined number of frequency points on which the UE may search for the SSB. For example, for SSB frequencies below 24 GHz, the synchronization raster may include 14, 756 frequency points, whereas for SSB frequencies above 24 GHz, the synchronization raster may include 4, 383 frequency points. In the absence of any assistance information identifying the location of the SSB, the UE may need to search across each of the frequency points of the synchronization raster during an initial cell search to identify one or more potential cells in coverage of the UE.

[0032] Various aspects are related to a discovery signal for initial cell search. The discovery signal may be sent on a common discovery resource (e.g., common frequency) preconfigured for cells to transmit discovery signals. The discovery signal may carry cell resource information that indicates, for example, at least one of a center frequency of the cell or a frequency of a reference signal of the cell. For example, the reference signal may include an SSB and / or one or more other reference signals, such as a tracking reference signal (TRS) , channel state information reference signal (CSI-RS) , or other synchronization signal. In some examples, the cell resource information indicates a reference signal resource including both the frequency and an associated time of the reference signal. In some examples, the cell resource information includes a respective center frequency and bandwidth part (BWP) information for each of a plurality of BWPs in the cell.

[0033] By including the cell resource information for initial cell search in a discovery signal sent on a common, preconfigured frequency, the UE may not need to search across the synchronization raster for the SSB or other reference signal, thus reducing power consumption and the amount of processing performed at the UE. In addition, the UE may more quickly find cells within the coverage area of the UE by only scanning the common discovery channel (common discovery frequency) , thus reducing latency in cell search and acquisition.

[0034] In some examples, a cell may send the discovery signal on a plurality of downlink beams during a beam sweep of the discovery signal across the plurality of downlink beams. In some examples, the beam sweep may be performed within a discovery window associated with the cell. For example, the discovery window may be one of a plurality of  discovery windows available for transmission of discovery signals. Each cell within a network may select one or more of the discovery windows for transmission of respective discovery signals from each of the cells. In this example, multiple cells may share the same discovery window.

[0035] In some examples, multiple common frequencies may be preconfigured for transmission of discovery signals. Each cell may select one or more of the common frequencies on which to transmit discovery signals and the UE may search across the multiple preconfigured common frequencies to locate the discovery signal. In this example, multiple cells may share the same frequency and / or the same combination of multiple frequencies.

[0036] The selected preconfigured common frequency or frequencies for a cell may be different from the cell’s SSB frequency or the cell’s center frequency. In addition, the common frequency or frequencies for discovery signal transmission may be preconfigured by the network or defined within one or more specifications or standards applicable to the network.

[0037] In some examples, the discovery signal may further carry neighbor cell resource information for one or more neighbor cells (e.g., neighbor cells adjacent to the cell transmitting the discovery signal) . For example, the neighbor cell resource information for a neighbor cell may include that neighbor cell’s center frequency and / or reference signal frequency (e.g., of an SSB or other reference signal sent in the neighbor cell) .

[0038] In some examples, the UE may detect a plurality of discovery signals sent from a plurality of cells on the same preconfigured common discovery resource. To reduce cross-cell interference, the UE may send a report to a network entity serving at least one of the cells in response to a number of the plurality of cells exceeding a threshold. The report may indicate, for example, the preconfigured common discovery resource and cell identification information for each of the cells. Based on the report, the network entity may select a different preconfigured common discovery resource for one or more cells. In some examples, the report may further include additional assistance information indicating, for example, the location of the UE and / or a recommended new discovery resource for one or more of the cells.

[0039] In some examples, to reduce network overhead, network energy, and cross-cell interference, the UE may trigger transmission of the discovery signal in one or more cells. For example, the UE may transmit a request for the discovery signal on a preconfigured uplink resource that may be the same as or different than the preconfigured common  discovery signal resource. The preconfigured uplink resource may be defined in one or more specifications or standards or configured by the network. In some examples, the preconfigured uplink resource may be a periodic uplink resource or may include multiple uplink resources configured for a UE beam sweep. In some examples, the transmit power for the initial transmission of the request and each retransmission of the request may be defined in one or more specifications or standards or configured by the network.

[0040] Upon receiving a request, a cell may transmit a discovery signal in the corresponding selected common discovery signal resource. In some examples, the request may trigger transmission of the discovery signal on one or more common discovery signal frequencies and / or within one or more discovery windows. In some examples, a cell may sense that a neighbor cell has sent a discovery signal (e.g., in a previous discovery window) that includes the cell resource information for the cell. In this example, the cell may refrain from sending the discovery signal.

[0041] The various concepts presented throughout this disclosure may be implemented across a broad variety of telecommunication systems, network architectures, and communication standards. Referring now to FIG. 1, as an illustrative example without limitation, a schematic illustration of a wireless communication network including a radio access network (RAN) 100 and a core network 160 is provided. The RAN 100 may implement any suitable wireless communication technology or technologies to provide radio access. As one example, the RAN 100 may operate according to 3rd Generation Partnership Project (3GPP) New Radio (NR) specifications, often referred to as 5G. As another example, the RAN 100 may operate under a hybrid of 5G NR and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (eUTRAN) standards, often referred to as LTE. The 3GPP refers to this hybrid RAN as a next-generation RAN, or NG-RAN. In other examples, the RAN 100 may operate according to a hybrid of 5G NR and 6G, may operate according to 6G, or may operate according to other future radio access technology (RAT) . Of course, many other examples may be utilized within the scope of the present disclosure.

[0042] The geographic region covered by the RAN 100 may be divided into a number of cellular regions (cells) that can be uniquely identified by a user equipment (UE) based on an identification broadcasted over a geographical area from one access point or network entity. FIG. 1 illustrates cells 102, 104, 106, 108, and 110 each of which may include one or more sectors (not shown) . A sector is a sub-area of a cell. All sectors within one cell are served by the same network entity. A radio link within a sector can be identified by a  single logical identification belonging to that sector. In a cell that is divided into sectors, the multiple sectors within a cell can be formed by groups of antennas with each antenna responsible for communication with UEs in a portion of the cell.

[0043] In general, a respective network entity serves each cell. Broadly, a network entity is responsible for radio transmission and reception in one or more cells to or from a UE. A network entity may also be referred to by those skilled in the art as a base station (e.g., an aggregated base station or disaggregated base station) , base transceiver station (BTS) , a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , an access point (AP) , a Node B (NB) , an evolved NB (eNB) , a 5G NB (gNB) , a transmission receive point (TRP) , or some other suitable terminology. In some examples, a network entity may include two or more TRPs that may be collocated or non-collocated. Each TRP may communicate on the same or different carrier frequency within the same or different frequency band. In examples where the RAN 100 operates according to both the LTE and 5G NR standards, one of the network entities may be an LTE network entity, while another network entity may be a 5G NR network entity.

[0044] In some examples, the RAN 100 may employ an open RAN (O-RAN) to provide a standardization of radio interfaces to procure interoperability between component radio equipment. For example, in an O-RAN, the RAN may be disaggregated into a centralized unit (CU) , a distributed unit (DU) , and a radio unit (RU) . The RU is configured to transmit and / or receive (RF) signals to and / or from one or more UEs. The RU may be located at, near, or integrated with, an antenna. The DU and the CU provide computational functions and may facilitate the transmission of digitized radio signals within the RAN 100. In some examples, the DU may be physically located at or near the RU. In some examples, the CU may be located near the core network 160.

[0045] The DU provides downlink and uplink baseband processing, a supply system synchronization clock, signal processing, and an interface with the CU. The RU provides downlink baseband signal conversion to an RF signal, and uplink RF signal conversion to a baseband signal. The O-RAN may include an open fronthaul (FH) interface between the DU and the RU. Aspects of the disclosure may be applicable to an aggregated RAN and / or to a disaggregated RAN (e.g., an O-RAN) .

[0046] Various network entity arrangements can be utilized. For example, in FIG. 1, network entities 114, 116, and 118 are shown in cells 102, 104, and 106; and another network entity 122 is shown controlling a remote radio head (RRH) 122 in cell 110. That  is, a network entity can have an integrated antenna or can be connected to an antenna or RRH by feeder cables. In the illustrated example, the cells 102, 104, 106, and 110 may be referred to as macrocells, as the network entities 114, 116, 118, and 122 support cells having a large size. Further, a network entity 120 is shown in the cell 108 which may overlap with one or more macrocells. In this example, the cell 108 may be referred to as a small cell (e.g., a microcell, picocell, femtocell, home base station, home Node B, home eNode B, etc. ) , as the network entity 120 supports a cell having a relatively small size. Cell sizing can be done according to system design as well as component constraints.

[0047] It is to be understood that the RAN 100 may include any number of network entities and cells. Further, a relay node may be deployed to extend the size or coverage area of a given cell. In some examples, a cell may not necessarily be stationary, and the geographic area of the cell may move according to the location of a mobile network entity.

[0048] FIG. 1 further includes an unmanned aerial vehicle (UAV) 156, which may be a drone or quadcopter. The UAV 156 may be configured to function as a network entity, or more specifically as a mobile network entity. That is, in some examples, a cell may not necessarily be stationary, and the geographic area of the cell may move according to the location of a mobile network entity such as the UAV 156.

[0049] In addition to other functions, the network entities 114, 116, 118, 120, and 122a / 122b may perform one or more of the following functions: transfer of user data, radio channel ciphering and deciphering, integrity protection, header compression, mobility control functions (e.g., handover, dual connectivity) , inter-cell interference coordination, connection setup and release, load balancing, distribution for non-access stratum (NAS) messages, NAS node selection, synchronization, radio access network (RAN) sharing, multimedia broadcast multicast service (MBMS) , subscriber and equipment trace, RAN information management (RIM) , paging, positioning, and delivery of warning messages. The network entities 114, 116, 118, 120, and 122a / 122b may communicate directly or indirectly (e.g., through the core network 170) with each other over backhaul links 152 (e.g., X2 interface) . The backhaul links 152 may be wired or wireless.

[0050] The RAN 100 is illustrated supporting wireless communication for multiple mobile apparatuses. A mobile apparatus is commonly referred to as user equipment (UE) in standards and specifications promulgated by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) , but may also be referred to by those skilled in the art as a mobile station (MS) , a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile  device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal (AT) , a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a terminal, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology. A UE may be an apparatus that provides a user with access to network services.

[0051] Within the present document, a “mobile” apparatus need not necessarily have a capability to move, and may be stationary. The term mobile apparatus or mobile device broadly refers to a diverse array of devices and technologies. For example, some non-limiting examples of a mobile apparatus include a mobile, a cellular (cell) phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal computer (PC) , a notebook, a netbook, a smartbook, a tablet, a personal digital assistant (PDA) , and a broad array of embedded systems, e.g., corresponding to an “Internet of things” (IoT) . A mobile apparatus may additionally be an automotive or other transportation vehicle, a remote sensor or actuator, a robot or robotics device, a satellite radio, a global positioning system (GPS) device, an object tracking device, a drone, a multi-copter, a quad-copter, a remote control device, a consumer and / or wearable device, such as eyewear, a wearable camera, a virtual reality device, a smart watch, a health or fitness tracker, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, etc. A mobile apparatus may additionally be a digital home or smart home device such as a home audio, video, and / or multimedia device, an appliance, a vending machine, intelligent lighting, a home security system, a smart meter, etc. A mobile apparatus may additionally be a smart energy device, a security device, a solar panel or solar array, a municipal infrastructure device controlling electric power (e.g., a smart grid) , lighting, water, etc., an industrial automation and enterprise device, a logistics controller, agricultural equipment, etc. Still further, a mobile apparatus may provide for connected medicine or telemedicine support, i.e., health care at a distance. Telehealth devices may include telehealth monitoring devices and telehealth administration devices, whose communication may be prioritized access over other types of information, e.g., in terms of prioritized access for transport of critical service data, and / or relevant QoS for transport of critical service data.

[0052] Within the RAN 100, the cells may include UEs that may be in communication with one or more sectors of each cell. For example, UEs 124, 126, and 144 may be in communication with network entity 114; UEs 128 and 130 may be in communication with network entity 116; UEs 132 and 138 may be in communication with network entity 118; UE 140 may be in communication with network entity 120; UE 142 may be in  communication with network entity 122a via RRH 122b; and UE 158 may be in communication with mobile network entity 156. Here, each network entity 114, 116, 118, 120, 122a / 122b, and 156 may be configured to provide an access point to the core network 170 (not shown) for all the UEs in the respective cells. In another example, a mobile network node (e.g., UAV 156) may be configured to function as a UE. For example, the UAV 156 may operate within cell 104 by communicating with network entity 116. UEs may be located anywhere within a serving cell. UEs that are located closer to a center of a cell (e.g., UE 132) may be referred to as cell center UEs, whereas UEs that are located closer to an edge of a cell (e.g., UE 134) may be referred to as cell edge UEs. Cell center UEs may have a higher signal quality (e.g., a higher reference signal received power (RSRP) or signal-to interference-plus-noise ratio (SINR) ) than cell edge UEs.

[0053] In the RAN 100, the ability for a UE to communicate while moving, independent of their location, is referred to as mobility. The various physical channels between the UE and the RAN are generally set up, maintained, and released under the control of an access and mobility management function (AMF) , which may include a security context management function (SCMF) that manages the security context for both the control plane and the user plane functionality and a security anchor function (SEAF) that performs authentication. In some examples, during a call facilitated by a network entity, or at any other time, a UE may monitor various parameters of the signal from its serving cell as well as various parameters of neighboring cells. Depending on the quality of these parameters, the UE may maintain communication with one or more of the neighboring cells. During this time, if the UE moves from one cell to another, or if signal quality from a neighboring cell exceeds that from the serving cell for a given amount of time, the UE May undertake a handoff or handover from the serving cell to the neighboring (target) cell. For example, UE 126 may move from the geographic area corresponding to its serving cell 102 to the geographic area corresponding to a neighbor cell 106. When the signal strength or quality from the neighbor cell 106 exceeds that of its serving cell 102 for a given amount of time, the UE 126 may transmit a reporting message to its serving network entity 114 indicating this condition. In response, the UE 126 may receive a handover command, and the UE may undergo a handover to the cell 106.

[0054] Wireless communication between a RAN 100 and a UE (e.g., UE 124, 126, or 144) may be described as utilizing communication links 148 over an air interface. Transmissions over the communication links 148 between the network entities and the UEs may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE  to a network entity and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a network entity to a UE. For example, DL transmissions may include unicast or broadcast transmissions of control information and / or data (e.g., user data traffic or other type of traffic) from a network entity (e.g., network entity 114) to one or more UEs (e.g., UEs 124, 126, and 144) , while UL transmissions may include transmissions of control information and / or traffic information originating at a UE (e.g., UE 124) . In addition, the uplink and / or downlink control information and / or traffic information may be time-divided into frames, subframes, slots, and / or symbols. As used herein, a symbol may refer to a unit of time that, in an orthogonal frequency division multiplexed (OFDM) waveform, carries one resource element (RE) per sub-carrier. A slot may carry 7 or 14 OFDM symbols. A subframe may refer to a duration of 1ms. Multiple subframes or slots may be grouped together to form a single frame or radio frame. Within the present disclosure, a frame may refer to a predetermined duration (e.g., 10 ms) for wireless transmissions, with each frame consisting of, for example, 10 subframes of 1 ms each. Of course, these definitions are not required, and any suitable scheme for organizing waveforms may be utilized, and various time divisions of the waveform may have any suitable duration.

[0055] The communication links 148 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. For example, as shown in FIG. 1, network entity 122a / 122b may transmit a beamformed signal to the UE 142 via one or more beams 174 in one or more transmit directions. The UE 142 may further receive the beamformed signal from the network entity 122a / 122b via one or more beams 174’ in one or more receive directions. The UE 142 may also transmit a beamformed signal to the network entity 122a / 122b via the one or more beams 174’ in one or more transmit directions. The network entity 122a / 122b may further receive the beamformed signal from the UE 142 via the one or more beams 174 in one or more receive directions. The network entity 122a / 122b and the UE 142 may perform beam training to determine the best transmit and receive beams 174 / 174’ for communication between the network entity 122a / 122b and the UE 142. The transmit and receive beams for the network entity 122a / 122b may or may not be the same. The transmit and receive directions for the UE 142 may or may not be the same.

[0056] The communication links 148 may utilize one or more carriers. The network entities and UEs may use spectrum up to Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (x  component carriers) used for transmission in each direction. The carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0057] The communication links 148 in the RAN 100 may further utilize one or more multiplexing and multiple access algorithms to enable simultaneous communication of the various devices. For example, 5G NR specifications provide multiple access for UL or reverse link transmissions from UEs 124, 126, and 144 to network entity 114, and for multiplexing DL or forward link transmissions from the network entity 114 to UEs 124, 126, and 144 utilizing orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) . In addition, for UL transmissions, 5G NR specifications provide support for discrete Fourier transform-spread-OFDM (DFT-s-OFDM) with a CP (also referred to as single-carrier FDMA (SC-FDMA) ) . However, within the scope of the present disclosure, multiplexing and multiple access are not limited to the above schemes, and may be provided utilizing time division multiple access (TDMA) , code division multiple access (CDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , sparse code multiple access (SCMA) , resource spread multiple access (RSMA) , or other suitable multiple access schemes. Further, multiplexing DL transmissions from the network entity 114 to UEs 124, 126, and 144 may be provided utilizing time division multiplexing (TDM) , code division multiplexing (CDM) , frequency division multiplexing (FDM) , orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) , sparse code multiplexing (SCM) , or other suitable multiplexing schemes.

[0058] Further, the communication links 148 in the RAN 100 may utilize one or more duplexing algorithms. Duplex refers to a point-to-point communication link where both endpoints can communicate with one another in both directions. Full-duplex means both endpoints can simultaneously communicate with one another. Half-duplex means only one endpoint can send information to the other at a time. Half-duplex emulation is frequently implemented for wireless links utilizing time division duplex (TDD) . In TDD, transmissions in different directions on a given channel are separated from one another using time division multiplexing. That is, at some times the channel is dedicated for transmissions in one direction, while at other times the channel is dedicated for transmissions in the other direction, where the direction may change very rapidly, e.g.,  several times per slot. In a wireless link, a full-duplex channel generally relies on physical isolation of a transmitter and receiver, and suitable interference cancellation technologies. Full-duplex emulation is frequently implemented for wireless links by utilizing frequency division duplex (FDD) or spatial division duplex (SDD) . In FDD, transmissions in different directions may operate at different carrier frequencies (e.g., within paired spectrum) . In SDD, transmissions in different directions on a given channel are separated from one another using spatial division multiplexing (SDM) . In other examples, full-duplex communication may be implemented within unpaired spectrum (e.g., within a single carrier bandwidth) , where transmissions in different directions occur within different sub-bands of the carrier bandwidth. This type of full-duplex communication may be referred to herein as sub-band full duplex (SBFD) , also known as flexible duplex (FD) .

[0059] In various implementations, the communication links 148 in the RAN 100 may utilize licensed spectrum, unlicensed spectrum, or shared spectrum. Licensed spectrum provides for exclusive use of a portion of the spectrum, generally by virtue of a mobile network operator purchasing a license from a government regulatory body. Unlicensed spectrum provides for shared use of a portion of the spectrum without need for a government-granted license. While compliance with some technical rules is generally still required to access unlicensed spectrum, generally, any operator or device may gain access. Shared spectrum may fall between licensed and unlicensed spectrum, wherein technical rules or limitations may be required to access the spectrum, but the spectrum may still be shared by multiple operators and / or multiple RATs. For example, the holder of a license for a portion of licensed spectrum may provide licensed shared access (LSA) to share that spectrum with other parties, e.g., with suitable licensee-determined conditions to gain access.

[0060] The electromagnetic spectrum is often subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, etc. In 5G NR, two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.

[0061] The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Recent 5G NR studies have identified an operating band for these mid-band frequencies as frequency range designation FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) . Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics and / or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 and / or FR2 into mid-band frequencies. In addition, higher frequency bands are currently being explored to extend 5G NR operation beyond 52.6 GHz. For example, three higher operating bands have been identified as frequency range designations FR2-2 (52.6 GHz –71 GHz) , FR4 (71 GHz –114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . Each of these higher frequency bands falls within the EHF band.

[0062] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, it should be understood that the term “sub-6 GHz” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, it should be understood that the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, FR4, FR2-2, and / or FR5, or may be within the EHF band.

[0063] In some examples, access to the air interface may be scheduled, wherein a scheduling entity (e.g., a network entity 114) allocates resources for communication among some or all devices and equipment within its service area or cell. Within the present disclosure, as discussed further below, the scheduling entity may be responsible for scheduling, assigning, reconfiguring, and releasing resources for one or more scheduled entities. That is, for scheduled communication, UEs (e.g., UE 124) , which may be scheduled entities, may utilize resources allocated by the scheduling entity 114.

[0064] Network entities are not the only entities that may function as scheduling entities. That is, in some examples, a UE may function as a scheduling entity, scheduling resources for one or more scheduled entities (e.g., one or more other UEs) . For example, two or more UEs (e.g., UEs 144 and 146) may communicate with each other using peer to peer (P2P) or sidelink signals via a sidelink 150 therebetween without relaying that communication through a network entity (e.g., network entity 114) . In some examples, the UEs 144 and 146 may each function as a scheduling entity or transmitting sidelink device and / or a scheduled entity or a receiving sidelink device to communicate sidelink signals therebetween without relying on scheduling or control information from a network entity (e.g., network entity 114) . In other examples, the network entity 114 may allocate  resources to the UEs 144 and 146 for sidelink communication. For example, the UEs 144 and 146 may communicate using sidelink signaling in a P2P network, a device-to-device (D2D) network, vehicle-to-vehicle (V2V) network, a vehicle-to-everything (V2X) , a mesh network, or other suitable network.

[0065] In some examples, a D2D relay framework may be included within a cellular network to facilitate relaying of communication to / from the network entity 114 via D2D links (e.g., sidelink 150) . For example, one or more UEs (e.g., UE 144) within the coverage area of the network entity 114 may operate as a relaying UE to extend the coverage of the network entity 114, improve the transmission reliability to one or more UEs (e.g., UE 146) , and / or to allow the network entity to recover from a failed UE link due to, for example, blockage or fading.

[0066] The wireless communications system may further include a Wi-Fi access point (AP) 176 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 178 via communication links 180 in a 5 GHz unlicensed frequency spectrum. When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the STAs 170  / AP 176 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0067] In some examples, a UE may correspond to an IoT device 182. The IoT device 182 may include, for example, a passive IoT device, such as RFID-type sensor / actuator (SA) , a semi-passive IoT device, or an active IoT device. Active IoT devices and semi-active IoT device may include a battery or power source that may be charged, for example, using wireless power transfer (WPT) or, more generally, ambient energy harvesting, whereas passive IoT devices lack an internal power source, and therefore, use ambient energy harvesting to power the device. Semi-passive IoT devices may include a capacitor or other storage device that provides a warm start-up to the energy harvesting in the device. The IoT device 182 may communicate with a network entity (e.g., network entity 114 or RFID reader) . In some examples, the network entity 114 may communicate with the IoT device via cellular (Uu) links. For example, the network entity 114 may provide an energy transmission on the downlink to power the IoT device. The energy transmission may further be modulated and backscattered by the IoT device 182 as an information-bearing signal on the uplink. In addition, the network entity 114 may transmit control information and / or data to the IoT device 182 on the downlink, which may be detected by the IoT device using, for example, envelope detection. In this manner, the network entity 114 may read information from the IoT device 182 and write information to the IoT device 182.

[0068] The network entities 114, 116, 118, 120, and 122a / 122b provide wireless access points to the core network 160 for any number of UEs or other mobile apparatuses via core network backhaul links 154. The core network backhaul links 154 may provide a connection between the network entities 114, 116, 118, 120, and 122a / 122b and the core network 170. In some examples, the core network backhaul links 154 may include backhaul links 152 that provide interconnection between the respective network entities. The core network may be part of the wireless communication system and may be independent of the radio access technology used in the RAN 100. Various types of backhaul interfaces may be employed, such as a direct physical connection (wired or wireless) , a virtual network, or the like using any suitable transport network.

[0069] The core network 160 may include an Access and Mobility Management Function (AMF) 162, other AMFs 168, a Session Management Function (SMF) 164, and a User Plane Function (UPF) 166. The AMF 162 may be in communication with a Unified Data Management (UDM) 170. The AMF 162 is the control node that processes the signaling between the UEs and the core network 160. Generally, the AMF 162 provides QoS flow and session management. All user Internet protocol (IP) packets are transferred through the UPF 166. The UPF 166 provides UE IP address allocation as well as other functions. The UPF 166 is configured to couple to IP Services 172. The IP Services 172 may include the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a PS Streaming Service, and / or other IP services.

[0070] FIG. 2A is a diagram 200 illustrating an example of a first subframe within a 5G / NR frame structure. FIG. 2B is a diagram 230 illustrating an example of DL channels within a 5G / NR subframe. FIG. 2C is a diagram 250 illustrating an example of a second subframe within a 5G / NR frame structure. FIG. 2D is a diagram 280 illustrating an example of UL channels within a 5G / NR subframe. The 5G / NR frame structure may be FDD in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL, or may be TDD in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL. In the examples provided by FIGs. 2A, 2C, the 5G / NR frame structure is assumed to be TDD, with subframe 4 being configured with slot format 28 (with mostly DL) , where D is DL, U is UL, and X is flexible for use between DL / UL, and subframe 3 being configured with slot format 34 (with mostly UL) . While subframes 3, 4 are shown with slot formats 34, 28, respectively, any particular subframe may be configured with any of the various available slot formats 0-61. Slot  formats 0, 1 are all DL, UL, respectively. Other slot formats 2-61 include a mix of DL, UL, and flexible symbols. UEs are configured with the slot format (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) through a received slot format indicator (SFI) . Note that the description infra applies also to a 5G / NR frame structure that is TDD.

[0071] Other wireless communication technologies may have a different frame structure and / or different channels. A frame (10 ms) may be divided into 10 equally sized subframes (1 ms) . Each subframe may include one or more time slots. Subframes may also include mini-slots, which may include 7, 4, or 2 symbols. Each slot may include 7 or 14 symbols, depending on the slot configuration. For slot configuration 0, each slot may include 14 symbols, and for slot configuration 1, each slot may include 7 symbols. The symbols on DL may be cyclic prefix (CP) OFDM (CP-OFDM) symbols. The symbols on UL may be CP-OFDM symbols (for high throughput scenarios) or discrete Fourier transform (DFT) spread OFDM (DFT-s-OFDM) symbols (also referred to as single carrier frequency-division multiple access (SC-FDMA) symbols) (for power limited scenarios; limited to a single stream transmission) . The number of slots within a subframe is based on the slot configuration and the numerology. For slot configuration 0, different numerologies μ 0 to 5 allow for 1, 2, 4, 8, 16, and 32 slots, respectively, per subframe. For slot configuration 1, different numerologies 0 to 2 allow for 2, 4, and 8 slots, respectively, per subframe. Accordingly, for slot configuration 0 and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ*15 kKz, where μ is the numerology 0 to 5. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=5 has a subcarrier spacing of 480 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGs. 2A-2D provide an example of slot configuration 0 with 14 symbols per slot and numerology μ=0 with 1 slot per subframe. The subcarrier spacing is 15 kHz and symbol duration is approximately 66.7 μs.

[0072] A resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme.

[0073] As illustrated in FIG. 2A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for the UE. The RS may include demodulation RS (DM-RS) (indicated as Rx for one  particular configuration, where 100x is the port number, but other DM-RS configurations are possible) and channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and phase tracking RS (PT-RS) .

[0074] FIG. 2B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including nine RE groups (REGs) , each REG including four consecutive REs in an OFDM symbol. A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE 104 to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity. A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing. Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the aforementioned DM-RS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (SSB) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and paging messages.

[0075] As illustrated in FIG. 2C, some of the REs carry DM-RS (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DM-RS for the physical uplink control channel (PUCCH) and DM-RS for the physical uplink shared channel (PUSCH) . The PUSCH DM-RS may be transmitted in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DM-RS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. Although not shown, the UE may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0076] FIG. 2D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality  indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and hybrid automatic repeat request (HARQ) ACK / NACK feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0077] Deployment of communication systems, such as 5G new radio (NR) systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a radio access network (RAN) node, a core network node, a network element, or a network equipment, such as a base station (BS) , or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented in an aggregated or disaggregated architecture. For example, a BS (such as a Node B (NB) , evolved NB (eNB) , NR BS, 5G NB (gNB) , access point (AP) , a transmit receive point (TRP) , or a cell, etc. ) may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone BS or a monolithic BS) or a disaggregated base station.

[0078] An aggregated base station may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node. A disaggregated base station may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more central or centralized units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs) ) . In some aspects, a CU may be implemented within a RAN node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CU, DU and RU also can be implemented as virtual units, i.e., a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) .

[0079] Base station-type operation or network design may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) ) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) . Disaggregation may include distributing functionality across two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network design. The various units  of the disaggregated base station, or disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit.

[0080] FIG. 3 shows a diagram illustrating an example disaggregated base station 300 architecture. The disaggregated base station 300 architecture may include one or more central units (CUs) 310 that can communicate directly with a core network 320 via a backhaul link, or indirectly with the core network 320 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 325 via an E3 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 315 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 305, or both) . A CU 310 may communicate with one or more distributed units (DUs) 330 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 330 may communicate with one or more radio units (RUs) 340 via respective fronthaul links. The RUs 340 may communicate with respective UEs 350 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 350 may be simultaneously served by multiple RUs 340.

[0081] Each of the units, i.e., the CUs 310, the DUs 330, the RUs 340, as well as the Near-RT RICs 325, the Non-RT RICs 315 and the SMO Framework 305, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communication interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter or transceiver (such as a radio frequency (RF) transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0082] In some aspects, the CU 310 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 310. The CU 310 may be configured to handle user plane functionality (i.e., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 310 can be logically split into one or more CU-UP units  and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 310 can be implemented to communicate with the DU 330, as necessary, for network control and signaling.

[0083] The DU 330 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 340. In some aspects, the DU 330 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 330 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 330, or with the control functions hosted by the CU 310.

[0084] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 340. In some deployments, an RU 340, controlled by a DU 330, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 340 can be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 350. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 340 can be controlled by the corresponding DU 330. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 330 and the CU 310 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0085] The SMO Framework 305 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 305 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 305 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 390) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network  elements) via a cloud computing platform interface (such as an O3 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 310, DUs 330, RUs 340 and Near-RT RICs 325. In some implementations, the SMO Framework 305 can communicate with a hardware aspect of a 5G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 311, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 305 can communicate directly with one or more RUs 340 via an O1 interface. The SMO Framework 305 also may include a Non-RT RIC 315 configured to support functionality of the SMO Framework 305.

[0086] The Non-RT RIC 315 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 325. The Non-RT RIC 315 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 325. The Near-RT RIC 325 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E3 interface) connecting one or more CUs 310, one or more DUs 330, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 325.

[0087] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 325, the Non-RT RIC 315 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 325 and may be received at the SMO Framework 305 or the Non-RT RIC 315 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 315 or the Near-RT RIC 325 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 315 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 305 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0088] In 5G networks, a synchronization raster is defined to enable the UE to locate an SSB during an initial cell search. The synchronization raster includes a predetermined number of frequency points on which the UE may search for the SSB based on the frequency range (FR) of the cell. To reduce the number searched frequency points, the raster spacing between the frequency points may be increased. However, this may lead to an increase in the frequency difference between the SSB frequency and the corresponding  cell center frequency. As a result, SSB measurements (e.g., reference signal received power (RSRP) ) may not correctly reflect the channel of the associated cell. Moreover, the selected cell and / or beam within the cell may not be the best cell / beam, and the estimated time / frequency offset may not be accurate due to the channel frequency selectivity and beam squint (e.g., angle that the transmission is offset from the normal plane of the antenna, which indicates a change in the beam direction as a function of frequency, polarization, or orientation) .

[0089] Therefore, various aspects relate to using a discovery signal for initial cell search. The discovery signal may be sent on a common discovery resource (e.g., common frequency) preconfigured for cells to transmit discovery signals. The discovery signal may carry cell center frequency or SSB frequency information, based on which the UE may quickly find the cell by scanning the common discovery channel (e.g., common discovery frequency) .

[0090] FIG. 4 illustrates an example of signaling for initial cell search using a discovery signal according to some aspects. In the example shown in FIG. 4, a network entity 402 (e.g., a gNB, aggregated or disaggregated base station, TRP, DU, or other network element) is configured to provide one or more signals that may be received by a UE 404. At 406, the network entity 402 may be configured to provide a discovery signal within a cell served by the network entity 402. The discovery signal may include cell resource information indicating, for example, at least one of a center frequency of the cell or a frequency of a reference signal of the cell. In some examples, the cell resource information may indicate a reference signal resource including the frequency and an associated time of the reference signal. In some examples, the cell resource information may indicate a respective center frequency for each of a plurality of bandwidth parts (BWPs) in the cell. In some examples, the discovery signal may further include neighbor cell resource information for one or more neighbor cells. The neighbor cell information may include, for example, a respective center frequency and / or reference signal frequency for each of a plurality of neighbor cells (e.g., cells adjacent to or nearby the cell transmitting the discovery signal) .

[0091] The discovery signal may be transmitted on a preconfigured common discovery signal resource. The preconfigured common discovery resource may include, for example, a preconfigured common frequency for transmission of the discovery signal 406. The preconfigured common frequency may be different than the center frequency of the cell or the frequency on which the SSB is transmitted in the cell. In some examples,  the preconfigured common resource may be predefined in one or more specifications or standards applicable to the cell or configured by a network containing the cell.

[0092] At 408, the network entity 402 may be configured to provide a reference signal in the cell. In some examples, the reference signal may be sent across a plurality of beams in the cell in a beam sweep configuration. The reference signal may include an SSB and / or one or more other reference signals, such as a tracking reference signal (TRS) , channel state information reference signal (CSI-RS) , or other synchronization signal to enable the UE 404 to obtain cell information or perform measurements. For example, the UE 404 may be configured to acquire time and frequency synchronization with the cell based on the SSB, determine the cell frame boundary based on another synchronization signal (e.g., a lean SSB) , estimate the cell’s time / frequency offset based on the TRS, and assess the beam quality and / or perform other beam management procedures for cell search and / or cell acquisition based on the CSI-RS. In some examples, the reference signal (e.g., an SSB) may be transmitted on one of the plurality of synchronization raster (sync raster) frequencies.

[0093] At 410, the UE 404 may be configured to decode the received reference signal. For example, the UE 404 may be configured to decode the SSB and obtain remaining system information (RMSI) and other system information (OSI) for the cell. The SSB may include a master information block (MIB) , which carries various system information, along with parameters for decoding a system information block (e.g., SystemInformationType 1 (SIB1) ) , which may include various additional system information. The MIB and SIB1 together provide the minimum system information (SI) for initial access. Examples of system information transmitted in the MIB may include, but are not limited to, a subcarrier spacing (e.g., default downlink numerology) , system frame number, a configuration of a PDCCH control resource set (CORESET) (e.g., PDCCH CORESET0) , a cell barred indicator, a cell reselection indicator, a raster offset, and a search space for SIB1. Examples of RMSI transmitted in the SIB1 may include, but are not limited to, a random access search space, a paging search space, downlink configuration information, and uplink configuration information.

[0094] In order to gain access to the cell, the UE may perform a random access procedure over a physical random access channel (PRACH) . The UE may identify a random access search space including PRACH resources for initiating a RACH procedure from the SIB1. For example, a random access process may be commenced after a UE acquires a cell and determines occurrence of a RACH occasion (e.g., PRACH resources) after reading SSB  and a SIB1. At 412, the UE 404 may then optionally send a RACH message to the network entity 402 for cell acquisition.

[0095] FIG. 5 is a diagram illustrating an example of discovery signal transmission according to some aspects. In the example shown in FIG. 5, a UE 502 is located within a cell 506 served by a network entity 504 (e.g., a gNB, aggregated or disaggregated base station, or other RAN element) . The network entity 504 may be configured to transmit a discovery signal 508 within the cell 506 that may be received by the UE 502. The discovery signal 508 may be transmitted on a plurality of beams 510 in the cell during, for example, a beam sweep procedure. In some examples, each beam 510 may match one of the SSB beams in the cell 506. The UE 502 may be configured to receive the discovery signal 508 on one of the discovery signal beams 510 (e.g., the discovery signal beam 510 having the highest RSRP or SINR) . The discovery signal may include cell resource information indicating at least one of a center frequency of the cell or a frequency of a reference signal of the cell. Based on the received discovery signal, the UE 502 may then receive the reference signal (e.g., on the indicated reference signal frequency) .

[0096] FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a discovery window 602 for discovery signal transmission according to some aspects. The discovery window 602 corresponds to a time period (e.g., 5 ms) during which a plurality of discovery signals 604 (e.g., Discovery Signal 1 …Discovery Signal Z) may be transmitted in a beam sweep configuration. The information contained within each of the discovery signals 604 is identical, however, the spatial direction of each of the beams containing one of the discovery signals 604 varies to cover the cell. For example, each of the discovery signals 604 may include cell resource information indicating a center frequency and / or SSB frequency of the cell. In addition, each of the discovery signals may further include neighbor cell resource information indicating a respective center frequency and / or SSB frequency of each of a plurality of neighbor cells adjacent to or nearby the cell.

[0097] The discovery signals 604 are each transmitted on a common frequency 606 preconfigured for discovery signal transmission in the cell. The common frequency 606 may be different than a sync raster frequency 608 on which an SSB burst is transmitted in the cell or a neighbor cell. The SSB burst may correspond, for example, to a set of SSBs 610 transmitted across a plurality of SSB beams (e.g., SSB 1 …SSB Z) within an SSB beam sweep window (e.g., a 5 ms window) . Based on the discovery signals 604, a UE may identify and scan the SSB frequency (sync raster frequency 608) to receive the SSBs 610 for initial cell search and / or cell acquisition.

[0098] FIG. 7 is a diagram illustrating another example of discovery windows for discovery signal transmission according to some aspects. In the example shown in FIG. 7, a plurality of common discovery signal frequencies (e.g., two of which 706 and 708 are shown for convenience) may be configured for transmission of discovery signals 704. Each of the common discovery signal frequencies 706 and 708 may be preconfigured, for example, in one or more specifications or standards or may be preconfigured by the network. In addition, each of the common discovery signal frequencies 706 and 708 may include a plurality of discovery windows 702 (Discovery Window 1 …Discovery Window N) in time (t) . Each of the discovery windows 702 may be configured for transmission of a plurality of discovery signals 704 (e.g., Discovery Signal 1 …Discovery Signal Z) in a beam sweep configuration.

[0099] In some examples, each cell in a network may select one or more of the discovery signal frequencies 706 and 708 and may further select one or more discovery windows 702 on each of the selected discovery signal frequencies 706 and 708. In this example, multiple cells may share the same discovery signal frequency 706 or 708. In addition, multiple cells may further share the same discovery window 702 on the shared discovery signal frequency 706 or 708.

[0100] FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a discovery signal 800 according to some aspects. The discovery signal 800 includes cell resource information 802 and may further optionally include neighbor cell resource information 804 for one or more neighbor cells. In the example shown in FIG. 8, the discovery signal 800 includes neighbor cell resource information 804 for a plurality of neighbor cells (Neighbor Cell 1 Resource Information …Neighbor Cell N Resource Information) . Each of the cell resource information 802 and the neighbor cell resource information 804 may include, for example, at least one of center frequency resource information 806 or reference signal resource information 808 (both of which are illustrated in FIG. 8 for convenience) .

[0101] In some examples, the center frequency resource information 806 may include center frequency resource information for a plurality of bandwidth parts (BWP 1 …BWP N) 810 in the cell. For example, for each BWP 810, a respective center frequency 812 may be included. In addition, the center frequency resource information 806 may further optionally include BWP information 814 for each of the BWPs 810. For example, the BWP information 814 may include at least one of a respective bandwidth for each of the BWPs 810 or scheduling information for system information for each of the BWPs 810.

[0102] The reference signal resource information 808 may include, for example, a frequency 816 of the reference signal (e.g., an SSB or other reference signal) . In addition, the reference signal resource information 808 may further optionally include a time 818 of the reference signal (e.g., a frame, subframe, slot, symbol, window, etc. within which the reference signal may be transmitted) .

[0103] FIG. 9 is a diagram illustrating an example of discovery signal transmissions within a network according to some aspects. In the example shown in FIG. 9, a network 900 (e.g., a RAN) includes a plurality of cells 904, each served by a respective network entity 906 (e.g., a gNB, aggregated or disaggregated base station, TRP, DU, or other network element) . A UE 902 is shown located within the network 900 and configured to receive respective discovery signals 908 from each of a plurality of neighbor cells 904.

[0104] The preconfigured resources allocated to discovery signals may be limited. For example, there may be a limited number of common frequencies. In addition, there may be a limited number of discovery windows per time period per common frequency. As a result, multiple neighbor cells 904 may select the same discovery resource (e.g., selected based on an individual cell sensing mechanism or by a central controller) . If too many cells 904 select the same discovery resource, the detection latency of the discovery signal may degrade due to strong cross-cell interference. To reduce cross-cell interference, various discovery signal management schemes may be implemented.

[0105] FIG. 10 is a diagram illustrating an example of signaling for discovery signal management according to some aspects. In the example shown in FIG. 10, a UE 1004 is configured to receive signals from a plurality of network entities 1002a, 1002b, and 1002c (e.g., a gNBs, aggregated or disaggregated base stations, TRPs, DUs, or other network elements) sent in neighbor cells served by the respective network entities 1002a, 1002b, 1002c. At 1006a, a first network entity 1002a, illustrated as Network Entity / Cell 1, is configured to provide a first discovery signal within a first cell served by the first network entity 1002a. The first discovery signal may include cell resource information indicating, for example, at least one of a center frequency of the cell or a frequency of a reference signal of the first cell. In addition, at 1006b, a second network entity 1002b, illustrated as Network Entity / Cell 2, is configured to provide a second discovery signal within a second cell served by the second network entity 1002b. The second discovery signal may include cell resource information indicating, for example, at least one of a center frequency of the cell or a frequency of a reference signal of the second cell. At 1006c, a third network entity 1002c, illustrated as Network Entity / Cell 3, is configured to provide a third  discovery signal within a third cell served by the third network entity 1002b. The third discovery signal may include cell resource information indicating, for example, at least one of a center frequency of the cell or a frequency of a reference signal of the third cell.

[0106] Each of the discovery signals sent at 1006a, 1006b, and 1006c may be transmitted on the same discovery resource (e.g., the same time / frequency resource) . For example, each of the first, second, and third discovery resources may be transmitted on the same preconfigured common discovery frequency and within the same discovery window. The UE 1004 may detect each of the discovery signals sent on the preconfigured common discovery resource. Based on the detected discovery signals, the UE 1004 may further receive reference signals from each of the cells to facilitate cell selection and acquisition of one of the cells by the UE 1004.

[0107] At 1008, the UE 1004 may determine that the number of received discovery signals sent on the same discovery resource is greater than a threshold, thus indicating that more than a threshold number of neighbor cells have selected the same discovery resource. Upon determining that the number of received discovery signals sent on the same discovery resource is greater than the threshold, at 1010, the UE 1004 may transmit a report to one of the network entities (e.g., the first network entity 1002a) indicating that more than the threshold number of neighbor cells has selected the same discovery resource. The report may include the commonly selected discovery resource and cell identification information identifying each of the first, second, and third cells. In some examples, the report may further include additional assistance information. For example, the additional assistance information may include a location (e.g., geographical coordinates) of the UE 1004 and / or a respective recommended new preconfigured common discovery resource for at least one of the first, second, or third cells.

[0108] FIG. 11 is a diagram illustrating another example of signaling for discovery signal management according to some aspects. In the example shown in FIG. 11, a UE 1104 is configured to receive signals from a plurality of network entities 1102a, 1102b, and 1102c (e.g., a gNBs, aggregated or disaggregated base stations, TRPs, DUs, or other network elements) sent in neighbor cells served by the respective network entities 1102a, 1102b, 1102c. To reduce cross-cell interference while also reducing signaling overhead and network energy, the transmission of discovery signals by one or more of the cells may be triggered by the UE 1104.

[0109] For example, at 1106a, 1106b, and 1106c, the UE 1104 may transmit a request for a discovery signal on a preconfigured uplink resource. The request may be received, for  example, by network entities 1002a, 1002b, and 1002c. The preconfigured uplink resource may be one of a physical random access channel (PRACH) resource, a sounding reference signal (SRS) resource, a physical uplink control channel (PUCCH) resource, or a physical uplink shared channel (PUSCH) resource. The preconfigured uplink resource may be, for example, the same as one of the preconfigured common discovery resources or different than the preconfigured common discovery resource (s) . In some examples, the preconfigured uplink resource may be a periodic uplink resource that has a periodic pattern. The preconfigured uplink resource may be predefined in one or more specifications or standards or configured by the network.

[0110] In some examples, the UE 1104 may transmit the request on a plurality of uplink beams during, for example, a beam sweep procedure. For example, a plurality of preconfigured uplink resources may be configured for an uplink beam sweep, and the UE 1104 may perform the beam sweep of the request across the plurality of preconfigured uplink resources.

[0111] In some examples, at least when no downlink signal is received prior to transmitting the uplink request, the transmit power value of the uplink request may be preconfigured. For example, a respective transmit power for the initial transmission of the request and one or more retransmissions of the request may be preconfigured by the network or in one or more specifications or standards.

[0112] At 1108, the first network entity 1102a may provide a discovery signal in response to receiving the request at 1106a. In some examples, the request may trigger discovery signal transmission in all or a subset of discovery windows on one or more preconfigured common discovery frequencies. For example, an uplink request received on a first preconfigured common resource (e.g., a common resource for both uplink requests and discovery signals) may trigger discovery signal transmission in all discovery windows on the first preconfigured common resource or on all discovery windows on the first preconfigured common resource and on multiple other preconfigured common resource (e.g., other common resources for at least discovery signals) .

[0113] At 1110a and 1110b, network entities 1102b and 1102c may sense that the discovery signal sent by network entity 1102a in response to the request includes neighbor cell resource information for each of the cells served by network entities 1102b and 1102c. For example, the discovery signal sent at 1108 may be sent by network entity 1102a within a discovery window prior to respective selected discovery windows for network entities 1102b and 1102c. The sensed discovery signal may include not only cell  resource information for the cell served by network entity 1102a, but also neighbor cell information for the cells served by network entities 1102b and 1102c. At 1112a and 1112b, the network entities 1102b and 1102c may then refrain from sending respective discovery signals towards the UE 1104, which may further reduce signaling overhead, save network energy, and reduce cross-cell interference.

[0114] FIG. 12 is a diagram illustrating an example of discovery signal transmission triggering according to some aspects. In the example shown in FIG. 12, an uplink request 1202 for a discovery signal may be transmitted on a plurality of preconfigured uplink resources, each associated with a respective uplink beam, in a beam sweep configuration. The uplink request 1202 may trigger transmission of a discovery signal 1204 on a plurality of downlink beams, each associated with a respective preconfigured common discovery resource, during a discovery window 1206. The discovery signal 1204 may include cell resource information indicating a center frequency and / or SSB frequency of the cell. In addition, each of the discovery signals may further include neighbor cell resource information indicating a respective center frequency and / or SSB frequency of each of a plurality of neighbor cells adjacent to or nearby the cell. In some examples, as shown in FIG. 12, the preconfigured uplink resource (s) and downlink discovery resource (s) may each include a same common frequency 1208. In other examples, the preconfigured uplink resources and discovery resources may include different frequencies.

[0115] FIG. 13 is a diagram illustrating another example of discovery signal transmission triggering according to some aspects. In the example shown in FIG. 13, an uplink request 1302 for a discovery signal may be transmitted on a plurality of preconfigured uplink resources, each associated with a respective uplink beam, in a beam sweep configuration. The uplink request 1302 may be sent on a first preconfigured common resource 1308 (e.g., preconfigured by the network or by one or more specifications or standards) . The uplink request 1302 may trigger transmission of a discovery signal 1304 on multiple preconfigured common frequencies. For example, as shown in FIG. 13, the request may trigger transmission of the discovery signal 1304 on the first preconfigured common frequency 1308 and a second preconfigured common frequency 1310. In some examples, the discovery signal 1304 may be sent within a respective discovery window 1306 on each of the common frequencies 1308 and 1310 in respective beam sweep configurations. In some examples, the request 1302 may trigger transmission of the discovery signal within multiple discovery windows on one or more of the common frequencies 1308 and 1310.

[0116] FIG. 14 is a block diagram illustrating an example of a hardware implementation for a UE employing a processing system 1414. For example, the UE 1400 may correspond to any of the UEs shown and described above in reference to FIGs. 1, 3–5, or 9–11.

[0117] The UE 1400 may be implemented with a processing system 1414 that includes one or more processors 1404. Examples of processors 1404 include microprocessors, microcontrollers, digital signal processors (DSPs) , field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. In various examples, the UE 1400 may be configured to perform any one or more of the functions described herein. That is, the processor 1404, as utilized in the UE 1400, may be used to implement any one or more of the processes and procedures described below.

[0118] The processor 1404 may in some instances be implemented via a baseband or modem chip and in other implementations, the processor 1404 may include a number of devices distinct and different from a baseband or modem chip (e.g., in such scenarios as may work in concert to achieve examples discussed herein) . And as mentioned above, various hardware arrangements and components outside of a baseband modem processor can be used in implementations, including RF-chains, power amplifiers, modulators, buffers, interleavers, adders / summers, etc.

[0119] In this example, the processing system 1414 may be implemented with a bus architecture, represented generally by the bus 1402. The bus 1402 may include any number of interconnecting buses and bridges depending on the specific application of the processing system 1414 and the overall design constraints. The bus 1402 links together various circuits including one or more processors (represented generally by the processor 1404) , a memory 1405, and computer-readable media (represented generally by the computer-readable medium 1406) . The bus 1402 may also link various other circuits such as timing sources, peripherals, voltage regulators, and power management circuits, which are well known in the art, and therefore, will not be described any further. A bus interface 1408 provides an interface between the bus 1402 and at least one transceiver 1410 coupled to one or more antenna arrays 1432. The transceiver 1410 and antenna array (s) 1432 provides a means for communicating with various other apparatus over a transmission medium (e.g., air interface) . In some examples, the transceiver 1110 may include a phase-shifter 1430 for digital and / or analog beamforming via the one or more antenna array (s) 1432. The bus interface 1408 may further provide an interface between the bus 1402 and  an optional user interface 1412 (e.g., keypad, display, speaker, microphone, joystick) and further between the bus 1402 and a power source 1434.

[0120] The processor 1404 is responsible for managing the bus 1402 and general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium 1406. Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. The software, when executed by the processor 1404, causes the processing system 1414 to perform the various functions described below for any particular apparatus. The computer-readable medium 1406 and the memory 1405 may also be used for storing data that is utilized by the processor 1404 when executing software. For example, the memory 1405 may store one or more of cell resource information 1416, neighbor cell resource information 1418, a threshold 1420, preconfigured resource (s) (e.g., preconfigured common discovery resource (s) and / or preconfigured uplink resource (s) ) 1422, and preconfigured transmit power (s) 1424 that may be utilized by the processor 1404 when executing software.

[0121] The computer-readable medium 1406 may be a non-transitory computer-readable medium. A non-transitory computer-readable medium includes, by way of example, a magnetic storage device (e.g., hard disk, floppy disk, magnetic strip) , an optical disk (e.g., a compact disc (CD) or a digital versatile disc (DVD) ) , a smart card, a flash memory device (e.g., a card, a stick, or a key drive) , a random access memory (RAM) , a read only memory (ROM) , a programmable ROM (PROM) , an erasable PROM (EPROM) , an electrically erasable PROM (EEPROM) , a register, a removable disk, and any other suitable medium for storing software and / or instructions that may be accessed and read by a computer. The computer-readable medium 1406 may reside in the processing system 1414, external to the processing system 1414, or distributed across multiple entities including the processing system 1414. The computer-readable medium 1406 may be embodied in a computer program product. By way of example, a computer program product may include a computer-readable medium in packaging materials. In some examples, the computer-readable medium 1406 may be part of the memory 1405. Those skilled in the art will recognize how best to implement the described functionality  presented throughout this disclosure depending on the particular application and the overall design constraints imposed on the overall system.

[0122] In some aspects of the disclosure, the processor 1404 may include circuitry configured for various functions. For example, the processor 1404 may include communication and processing circuitry 1442, configured to communicate with a network entity (e.g., a gNB, an aggregated or disaggregated base station, a TRP, a DU, or other network component) . In some examples, the communication and processing circuitry 1442 may include one or more hardware components that provide the physical structure that performs processes related to wireless communication (e.g., signal reception and / or signal transmission) and signal processing (e.g., processing a received signal and / or processing a signal for transmission) . In some examples, the communication and processing circuitry 1442 may include low complexity circuitry for baseband or near-baseband processing with minimal RF processing.

[0123] In some implementations where the communication involves receiving information, the communication and processing circuitry 1442 may receive a signal from a component of the UE 1400 (e.g., from the transceiver 1410 that receives the information via radio frequency signaling or some other type of signaling suitable for the applicable communication medium) , process (e.g., decode) the information, and output the processed information. For example, the communication and processing circuitry 1442 may output the information to another component of the processor 1404, to the memory 1405, or to the bus interface 1408. In some examples, the communication and processing circuitry 1442 may receive one or more of signals, messages, other information, or any combination thereof. In some examples, the communication and processing circuitry 1442 may receive information via one or more channels. In some examples, the communication and processing circuitry 1442 may include functionality for a means for receiving. In some examples, the communication and processing circuitry 1442 may include functionality for a means for processing, including a means for demodulating, a means for decoding, etc.

[0124] In some implementations where the communication involves sending (e.g., transmitting) information, the communication and processing circuitry 1442 may obtain information (e.g., from another component of the processor 1404, the memory 1405, or the bus interface 1408) , process (e.g., modulate, encode, etc. ) the information, and output the processed information. For example, the communication and processing circuitry 1442 may output the information to the antenna 1410 (e.g., that transmits the information  via radio frequency signaling or some other type of signaling suitable for the applicable communication medium) . In some examples, the communication and processing circuitry 1442 may send one or more of signals, messages, other information, or any combination thereof. In some examples, the communication and processing circuitry 1442 may send information via one or more channels. In some examples, the communication and processing circuitry 1442 may include functionality for a means for sending (e.g., a means for transmitting) . In some examples, the communication and processing circuitry 1442 may include functionality for a means for generating, including a means for modulating, a means for encoding, etc.

[0125] In some examples, the communication and processing circuitry 1442 may be configured to receive, via the transceiver 1410 and antenna array (s) 1432, a discovery signal on a preconfigured common discovery resource 1422. In some examples, the communication and processing circuitry 1442 may be configured to receive the discovery signal on a downlink beam of a plurality of downlink beams during a beam sweep of the discovery signal across the plurality of downlink beams using, for example, the phase-shifter 1430 and antenna array (s) 1432. For example, the communication and processing circuitry 1442 may be configured to receive the discovery signal within a discovery window for the beam sweep. In some examples, the discovery window is associated with the cell and is one of a plurality of discovery windows, each associated with one or more cells. The communication and processing circuitry 1442 may further be configured to receive a reference signal in the cell based on the discovery signal. The reference signal may include, for example, at least one of an SSB, TRS, CSI-RS, or synchronization signal.

[0126] The communication and processing circuitry 1442 may further be configured to transmit a request for the discovery signal on a preconfigured uplink resource 1422. In some examples, the communication and processing circuitry 1442 may be configured to perform a beam sweep of the request across a plurality of preconfigured uplink resources using, for example, the phase-shifter 1430 and antenna array (s) 1432. The communication and processing circuitry 1442 may further be configured to execute communication and processing instructions (software) 1452 stored in the computer-readable medium 1406 to implement one or more of the functions described herein.

[0127] The processor 1404 may further include discovery signal circuitry 1444, configured to aid in the reception and processing of the discovery signal. In some examples, the discovery signal circuitry 1444 may access the memory 1405 to provide one or more preconfigured common discovery resources 1422 to the communication and  processing circuitry 1442 to enable the communication and processing circuitry 1442 to scan the one or more preconfigured common discovery resources 1422 for the discovery signal. The discovery signal circuitry 1444 may further process the discovery signal to retrieve cell resource information 1416 included therein. The cell resource information 1416 may further be stored by the discovery signal circuitry 1444, for example, in memory 1405.

[0128] The cell resource information 1416 may include or otherwise indicate at least one of a center frequency of a cell or a frequency of a reference signal of the cell (e.g., a cell served by a network entity) . For example, the cell resource information may indicate a reference signal resource including the frequency and an associated time of the reference signal. As another example, the cell resource information may indicate a respective center frequency for each of a plurality of bandwidth parts (BWPs) in the cell. The cell resource information may further indicate at least one of a respective bandwidth of each of the BWPs or scheduling information for system information corresponding to each of the BWPs. In some examples, the discovery signal may further include neighbor cell resource information for at least one neighbor cell.

[0129] In some examples, the discovery signal circuitry 1444 may further be configured to detect a plurality of discovery signals including the discovery signal, where each of the plurality of discovery signals is sent on the preconfigured common discovery resource of a plurality of preconfigured common discovery resources. Each of the plurality of discovery signals may be sent by a different respective cell of a plurality of cells. The discovery signal circuitry 1444 may further be configured to generate and transmit, via the communication and processing circuitry 1442, a report to a network entity in response to the number of plurality of cells exceeding a threshold 1420. The threshold 1420 may be stored, for example, in memory 1405. The report may include, for example, the preconfigured common discovery resource and cell identification information for each of the plurality of cells. In some examples, the report may further include assistance information. The assistance information may include, for example, at least one of a location of the UE 1400 or a recommended new preconfigured common discovery resource of the plurality of preconfigured common discovery resources for at least one of the plurality of cells.

[0130] In some examples, the discovery signal circuitry 1444 may further be configured to generate and transmit, via the communication and processing circuitry 1442, the request for the discovery signal on the preconfigured uplink resource. For example, the  discovery signal circuitry 1444 may access the memory 1405 to provide the preconfigured uplink resource 1422 to the communication and processing circuitry 1442 to enable the communication and processing circuitry 1442 to transmit the request on the preconfigured uplink resource 1422. In some examples, the preconfigured uplink resource is one of a physical random access channel (PRACH) resource, a sounding reference signal (SRS) resource, a physical uplink control channel (PUCCH) resource, or a physical uplink shared channel (PUSCH) resource. In some examples, the discovery signal circuitry 1444 may be configured to provide a plurality of preconfigured uplink resources 1422 to the communication and processing circuitry 1442 to enable the communication and processing circuitry 1442 to perform the beam sweep of the request across the plurality of preconfigured uplink resources 1422 using, for example, the phase-shifter 1430 and antenna array (s) 1432. In some examples, the preconfigured uplink resource 1422 is one of a plurality of periodic preconfigured uplink resources 1422. In some examples, the preconfigured uplink resource 1422 is the same as the preconfigured common discovery resource 1422 or a different resource than the preconfigured common discovery resource 1422.

[0131] In some examples, the discovery signal circuitry 1444 may further be configured to receive and process, via the communication and processing circuitry 1442, the discovery signal on the preconfigured common discovery resource 1422 and at least one additional preconfigured common discovery resource 1422 based on the request. In addition, the discovery signal circuitry 1444 may be configured to receive and process, via the communication and processing circuitry 1442, the discovery signal in one or more discovery signals on each of the preconfigured common discovery resources 1422 based on the request.

[0132] In some examples, the discovery signal circuitry 1444 may further be configured to access the memory 1405 to obtain a preconfigured transmit power 1424 for the request and to provide the preconfigured transmit power 1424 to the communication and processing circuitry 1442 for transmission of the request at the preconfigured transmit power 1424 using, for example, the power source 1434. In some examples, the preconfigured transmit power 1424 may be associated with an initial transmission or a retransmission of the request. The discovery signal circuitry 1444 may further be configured to execute discovery signal instructions (software) 1454 stored in the computer-readable medium 1406 to implement one or more of the functions described herein.

[0133] FIG. 15 is a flow chart of an exemplary process 1500 for initial cell search using discovery signals according to some aspects. As described below, some or all illustrated features may be omitted in a particular implementation within the scope of the present disclosure, and some illustrated features may not be required for implementation of all examples. In some examples, the method may be performed by the UE 1400, as described above and illustrated in FIG. 14, by a processor or processing system, or by any suitable means for carrying out the described functions.

[0134] At block 1502, the UE may receive a discovery signal on a preconfigured common discovery resource. The discovery signal includes cell resource information indicating at least one of a center frequency of a cell or a frequency of a reference signal of the cell. For example, the discovery signal circuitry 1444, communication and processing circuitry 1442, transceiver 1410, and antenna array (s) 1430, shown and described above in connection with FIG. 14, may provide a means to receive the discovery signal.

[0135] At block 1504, the UE may receive the reference signal in the cell based on the discovery signal. For example, the communication and processing circuitry 1442, transceiver 1410, and antenna array (s) 1430, shown and described above in connection with FIG. 14, may provide a means to receive the reference signal.

[0136] In some examples, the UE may receive the discovery signal on a downlink beam of a plurality of downlink beams during a beam sweep of the discovery signal across the plurality of downlink beams. For example, the UE may receive the discovery signal within a discovery window for the beam sweep. In some examples, the discovery window is associated with the cell and is one of a plurality of discovery windows, each associated with one or more cells. In some examples, the discovery signal further includes neighbor cell resource information for at least one neighbor cell. In some examples, the cell resource information indicates a reference signal resource including the frequency and an associated time of the reference signal. In some examples, the center frequency includes a respective center frequency for each of a plurality of bandwidth parts (BWPs) in the cell. In some examples, the cell resource information further indicates at least one of a respective bandwidth of each of the BWPs or scheduling information for system information corresponding to each of the BWPs. In some examples, the reference signal includes at least one of a synchronization signal block (SSB) , tracking reference signal (TRS) , channel state information reference signal (CSI-RS) , or synchronization signal.

[0137] In some examples, the preconfigured common discovery resource is one of a plurality of preconfigured common discovery resources. In this example, the UE may  further detect a plurality of discovery signals including the discovery signal. Each of the plurality of discovery signals being sent on the preconfigured common discovery resource. Each of the plurality of discovery signals being sent by a different respective cell of a plurality of cells. The UE may further transmit a report to a network entity in response to a number of the plurality of cells exceeding a threshold. The report indicates the preconfigured common discovery resource and cell identification information for each of the plurality of cells. In some examples, the report further includes assistance information. The assistance information can include at least one of a location of the UE or a recommended new preconfigured common discovery resource of the plurality of preconfigured common discovery resources for at least one cell of the plurality of cells.

[0138] In some examples, the UE may further transmit a request for the discovery signal on a preconfigured uplink resource. For example, the preconfigured uplink resource may be one of a physical random access channel (PRACH) resource, a sounding reference signal (SRS) resource, a physical uplink control channel (PUCCH) resource, or a physical uplink shared channel (PUSCH) resource. In some examples, the preconfigured uplink resource includes a plurality of preconfigured uplink resources and the UE may further perform a beam sweep of the request across the plurality of preconfigured uplink resources. In some examples, the preconfigured uplink resource is one of a plurality of periodic preconfigured uplink resources. In some examples, the preconfigured uplink resource includes the preconfigured common discovery resource or a different resource than the preconfigured common discovery resource. In some examples, the UE may receive the discovery signal within at least a subset of a plurality of discovery windows based on the request. In some examples, the UE may receive the discovery signal on the preconfigured common discovery resource and at least one additional preconfigured common discovery resource based on the request. In some examples, the UE may transmit the request at a preconfigured transmit power for the request. The preconfigured transmit power may be associated with an initial transmission or a retransmission of the request.

[0139] In one configuration, the UE 1400 includes means for receiving a discovery signal on a preconfigured common discovery resource, the discovery signal including cell resource information indicating at least one of a center frequency of a cell or a frequency of a reference signal of the cell, and means for receiving the reference signal in the cell based on the discovery signal, as described in the present disclosure. In one aspect, the aforementioned means may be the processor 1404 shown in FIG. 14 configured to perform the functions recited by the aforementioned means. In another aspect, the  aforementioned means may be a circuit or any apparatus configured to perform the functions recited by the aforementioned means.

[0140] Of course, in the above examples, the circuitry included in the processor 1404 is merely provided as an example, and other means for carrying out the described functions may be included within various aspects of the present disclosure, including but not limited to the instructions stored in the computer-readable storage medium 1406, or any other suitable apparatus or means described in any one of the FIGs. 1, 3–5, 9–11 and / or 14 utilizing, for example, the processes and / or algorithms described herein in relation to FIG. 4, 10, 11, and / or 15.

[0141] FIG. 16 is a block diagram illustrating an example of a hardware implementation for an exemplary network entity 1600 employing a processing system 1614. For example, the network entity 1600 may correspond to any of the network entities (e.g., gNBs, aggregated or disaggregated base stations, TRPs, DU, or other network components) shown in any one or more of FIGs. 1, 3–5, and / or 9–11.

[0142] In accordance with various aspects of the disclosure, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented with a processing system 1614 that includes one or more processors 1604. The processing system 1614 may be substantially the same as the processing system 1414 illustrated in FIG. 14, including a bus interface 1608, a bus 1602, memory 1605, a processor 1604, and a computer-readable medium 1606. Furthermore, the network entity 1600 may include an optional user interface 1612 and a communication interface (e.g., a transceiver and one or more antenna arrays or other network interface) . The processor 1604, as utilized in a network entity 1600, may be used to implement any one or more of the processes described herein. In some examples, the memory 1605 may store one or more of a report 1616, a request 1618, preconfigured resource (s) (e.g., preconfigured common discovery resource (s) and / or preconfigured uplink resource (s) ) 1620, discovery window (s) 1622, sensed discovery signal (s) 1624, and cell resource information 1626 that may be utilized by the processor 1604 when executing software.

[0143] The processor 1604 may include communication and processing circuitry 1642 configured to communicate with one or more UEs, one or more other radio access network devices, and / or one or more core network devices. In some examples, the communication and processing circuitry 1642 may include one or more hardware components that provide the physical structure that performs processes related to wireless communication (e.g., signal reception and / or signal transmission) and signal processing  (e.g., processing a received signal and / or processing a signal for transmission) . For example, the communication and processing circuitry 1642 may include one or more transmit / receive chains.

[0144] In some implementations where the communication involves receiving information, the communication and processing circuitry 1642 may obtain information from a component of the network entity 1600 (e.g., from the communication interface 1610 that receives the information via radio frequency signaling or some other type of signaling suitable for the applicable communication medium) , process (e.g., decode) the information, and output the processed information. For example, the communication and processing circuitry 1642 may output the information to another component of the processor 1604, to the memory 1605, or to the bus interface 1608. In some examples, the communication and processing circuitry 1642 may receive one or more of signals, messages, other information, or any combination thereof. In some examples, the communication and processing circuitry 1642 may receive information via one or more channels. In some examples, the communication and processing circuitry 1642 may include functionality for a means for receiving. In some examples, the communication and processing circuitry 1642 may include functionality for a means for processing, including a means for demodulating, a means for decoding, etc.

[0145] In some implementations where the communication involves sending (e.g., transmitting) information, the communication and processing circuitry 1642 may obtain information (e.g., from another component of the processor 1604, the memory 1605, or the bus interface 1608) , process (e.g., modulate, encode, etc. ) the information, and output the processed information. For example, the communication and processing circuitry 1642 may output the information to the communication interface 1610 (e.g., that transmits the information via radio frequency signaling or some other type of signaling suitable for the applicable communication medium) . In some examples, the communication and processing circuitry 1642 may send one or more of signals, messages, other information, or any combination thereof. In some examples, the communication and processing circuitry 1642 may send information via one or more channels. In some examples, the communication and processing circuitry 1642 may include functionality for a means for sending (e.g., a means for transmitting) . In some examples, the communication and processing circuitry 1642 may include functionality for a means for generating, including a means for modulating, a means for encoding, etc.

[0146] The communication and processing circuitry 1642 may be configured to provide a discovery signal on at least one preconfigured common discovery resource 1620 in a cell. In some examples, the communication and processing circuitry 1642 may be configured to perform a beam sweep of the discovery signal across a plurality of downlink beams during at least one discovery window 1622 of a plurality of discovery windows 1622. The communication and processing circuitry 1642 may further be configured to provide a reference signal in the cell based on the discovery signal. The communication and processing circuitry 1642 may further be configured to execute communication and processing instructions (software) 1652 stored in the computer-readable medium 1606 to implement one or more of the functions described herein.

[0147] The processor 1604 may further discovery signal circuitry 1644 configured to generate one or more discovery signals to provide within the cell. In some examples, the discovery signal circuitry 1644 may access the memory 1605 to provide one or more preconfigured common discovery resources 1620 to the communication and processing circuitry 1642 to enable the communication and processing circuitry 1642 to provide the discovery signal in the cell on the one or more preconfigured common discovery resources 1620. The discovery signal circuitry 1644 may further access the memory 1605 to provide cell resource information 1626 to be included in the discovery signal. The cell resource information 1626 can indicate at least one of a center frequency of the cell served by the network entity or a frequency of the reference signal. In some examples, the cell resource information 1626 may further include neighbor cell resource information for at least one neighbor cell that is included within the discovery signal. In some examples, the discovery signal circuitry 1644 may be configured to select at least one discovery window 1622 for the cell and to provide the selected discovery window (s) 1622 to the communication and processing circuitry 1642 for transmission of the discovery signal (s) .

[0148] The discovery signal circuitry 1644 may further be configured to obtain a report 1616 from a UE (e.g., via the communication and processing circuitry 1642) indicating the preconfigured common discovery resource and cell identification information for each of a plurality of cells within which respective discovery signals are sent on the preconfigured common discovery resource. The discovery signal circuitry 1644 may further be configured to store the report 1616, for example, in memory 1605. In some examples, the report 1616 may further include assistance information. The assistance information may include at least one of a location of the UE or a recommended new  preconfigured common discovery resource of the plurality of preconfigured common discovery resources for at least one cell of the plurality of cells.

[0149] The discovery signal circuitry 1644 may further be configured to receive, via the communication and processing circuitry 1642, a request 1618 for the discovery signal on a preconfigured uplink resource 1620. The discovery signal circuitry 1644 may be configured to store the request 1618, for example, in memory 1605. The preconfigured uplink resource 1620 may be one of a physical random access channel (PRACH) resource, a sounding reference signal (SRS) resource, a physical uplink control channel (PUCCH) resource, or a physical uplink shared channel (PUSCH) resource. In some examples, the discovery signal circuitry 1644 may be configured to instruct the communication and processing circuitry 1642 provide the discovery signal within at least a subset of a plurality of discovery windows 1622 based on the request 1618. In some examples, the discovery signal circuitry 1644 may be configured to instruct the communication and processing circuitry 1642 to provide the discovery signal on the preconfigured common discovery resource 1620 and at least one additional preconfigured common discovery resource 1620 based on the request 1618.

[0150] The discovery signal circuitry 1644 may further be configured to sense that one or more neighbor discovery signals 1624 sent in one or more neighbor cells includes the cell resource information 1626 for the cell served by the network entity 1600. The discovery signal circuitry 1644 may further store the sensed discovery signal (s) 1624, for example, in memory 1605. The discovery signal circuitry 1644 may further be configured to refrain from sending an additional discovery signal including the cell resource information 1626 in the cell based on the one or more neighbor discovery signals. The discovery signal circuitry 1644 may further be configured to execute discovery signal instructions (software) 1654 stored in the computer-readable medium 1606 to implement one or more of the functions described herein.

[0151] FIG. 17 is a flow chart of an exemplary process 1700 for providing discovery signals for initial cell search according to some aspects. As described below, some or all illustrated features may be omitted in a particular implementation within the scope of the present disclosure, and some illustrated features may not be required for implementation of all examples. In some examples, the method may be performed by the network entity 1600, as described above and illustrated in FIG. 16, by a processor or processing system, or by any suitable means for carrying out the described functions.

[0152] At block 1702, the network entity may provide a discovery signal on at least one preconfigured common discovery resource. The discovery signal includes cell resource information indicating at least one of a center frequency of a cell served by the network entity or a frequency of a reference signal of the cell. For example, the discovery signal circuitry 1644, communication and processing circuitry 1642, and the communication interface 1610, shown and described above in connection with FIG. 16, may provide a means to provide the discovery signal.

[0153] At block 1704, the network entity may provide the reference signal in the cell based on the discovery signal. For example, the communication and processing circuitry 1642 together with the communication interface 1610, shown and described above in connection with FIG. 16, may provide a means to provide the reference signal.

[0154] In some examples, the network entity may perform a beam sweep of the discovery signal across a plurality of downlink beams during at least one discovery window of a plurality of discovery windows. The at least one discovery window may be selected by the network entity for the cell. In some examples, the discovery signal further includes neighbor cell resource information for at least one neighbor cell.

[0155] In some examples, the at least one preconfigured common discovery resource includes a preconfigured common discovery resource of a plurality of preconfigured common discovery resources. In this example, the network entity may obtain a report from a UE indicating the preconfigured common discovery resource and cell identification information for each of a plurality of cells within which respective discovery signals are sent on the preconfigured common discovery resource. The report may further include assistance information. The assistance information may include at least one of a location of the UE or a recommended new preconfigured common discovery resource of the plurality of preconfigured common discovery resources for at least one cell of the plurality of cells.

[0156] In some examples, the network entity may receive a request for the discovery signal on a preconfigured uplink resource. The preconfigured uplink resource may be one of a physical random access channel (PRACH) resource, a sounding reference signal (SRS) resource, a physical uplink control channel (PUCCH) resource, or a physical uplink shared channel (PUSCH) resource. In some examples, the network entity may further provide the discovery signal within at least a subset of a plurality of discovery windows based on the request. In some examples, the network entity may provide the discovery signal on the preconfigured common discovery resource on a preconfigured common  discovery resource of the at least one preconfigured common discovery resource and at least one additional preconfigured common discovery resource of the at least one preconfigured common discovery resource based on the request. In some examples, the network entity may sense that one or more neighbor discovery signals sent in one or more neighbor cells includes the cell resource information. The network entity may then refrain from sending an additional discovery signal including the cell resource information in the cell based on the one or more neighbor discovery signals.

[0157] In one configuration, the network entity 1600 includes means for providing a discovery signal on at least one preconfigured common discovery resource, the discovery signal including cell resource information indicating at least one of a center frequency of a cell served by the network entity or a frequency of a reference signal of the cell, and means for providing the reference signal in the cell based on the discovery signal, as described in the present disclosure. In one aspect, the aforementioned means may be the processor 1604 shown in FIG. 16 configured to perform the functions recited by the aforementioned means. In another aspect, the aforementioned means may be a circuit or any apparatus configured to perform the functions recited by the aforementioned means.

[0158] Of course, in the above examples, the circuitry included in the processor 1604 is merely provided as an example, and other means for carrying out the described functions may be included within various aspects of the present disclosure, including but not limited to the instructions stored in the computer-readable storage medium 1606, or any other suitable apparatus or means described in any one of the FIGs. 1, 3–5, 9–11, and / or 16 utilizing, for example, the processes and / or algorithms described herein in relation to FIG. 4, 10, 11, and / or 17.

[0159] The processes shown in FIGs. 4, 10, 11, 15, and / or 17 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0160] Aspect 1: A method operable at a user equipment (UE) , the method comprising: receiving a discovery signal on a preconfigured common discovery resource, the discovery signal comprising cell resource information indicating at least one of a center frequency of a cell or a frequency of a reference signal of the cell; and receiving the reference signal in the cell based on the discovery signal.

[0161] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the receiving the discovery signal further comprises: receiving the discovery signal on a downlink beam of a plurality of  downlink beams during a beam sweep of the discovery signal across the plurality of downlink beams.

[0162] Aspect 3: The method of aspect 2, wherein the receiving the discovery signal further comprises: receiving the discovery signal within a discovery window for the beam sweep.

[0163] Aspect 4: The method of aspect 3, wherein the discovery window is associated with the cell and is one of a plurality of discovery windows, each associated with one or more cells.

[0164] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, wherein the discovery signal further comprises neighbor cell resource information for at least one neighbor cell.

[0165] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein the cell resource information indicates a reference signal resource comprising the frequency and an associated time of the reference signal.

[0166] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, wherein the center frequency comprises a respective center frequency for each of a plurality of bandwidth parts (BWPs) in the cell.

[0167] Aspect 8: The method of aspect 7, wherein the cell resource information further indicates at least one of a respective bandwidth of each of the BWPs or scheduling information for system information corresponding to each of the BWPs.

[0168] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, wherein the reference signal comprises at least one of a synchronization signal block (SSB) , tracking reference signal (TRS) , channel state information reference signal (CSI-RS) , or synchronization signal.

[0169] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, wherein the preconfigured common discovery resource is one of a plurality of preconfigured common discovery resources, and further comprising: detecting a plurality of discovery signals including the discovery signal, wherein each of the plurality of discovery signals is sent on the preconfigured common discovery resource, wherein each of the plurality of discovery signals is sent by a different respective cell of a plurality of cells; and transmitting a report to a network entity in response to a number of the plurality of cells exceeding a threshold, the report indicating the preconfigured common discovery resource and cell identification information for each of the plurality of cells.

[0170] Aspect 11: The method of aspect 10, wherein the report further comprises assistance information, the assistance information comprising at least one of a location of  the UE or a recommended new preconfigured common discovery resource of the plurality of preconfigured common discovery resources for at least one cell of the plurality of cells.

[0171] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 11, further comprising: transmitting a request for the discovery signal on a preconfigured uplink resource.

[0172] Aspect 13: The method of aspect 12, wherein the preconfigured uplink resource is one of a physical random access channel (PRACH) resource, a sounding reference signal (SRS) resource, a physical uplink control channel (PUCCH) resource, or a physical uplink shared channel (PUSCH) resource.

[0173] Aspect 14: The method of aspect 12 or 13, wherein the preconfigured uplink resource comprises a plurality of preconfigured uplink resources and wherein transmitting the request further comprises: performing a beam sweep of the request across the plurality of preconfigured uplink resources.

[0174] Aspect 15: The method of any of aspects 12 through 14, wherein the preconfigured uplink resource is one of a plurality of periodic preconfigured uplink resources.

[0175] Aspect 16: The method of any of aspects 12 through 15, wherein the preconfigured uplink resource comprises the preconfigured common discovery resource or a different resource than the preconfigured common discovery resource.

[0176] Aspect 17: The method of any of aspects 12 through 16, wherein the receiving the discovery signal further comprises: receiving the discovery signal within at least a subset of a plurality of discovery windows based on the request.

[0177] Aspect 18: The method of any of aspects 12 through 17, wherein the receiving the discovery signal further comprises: receiving the discovery signal on the preconfigured common discovery resource and at least one additional preconfigured common discovery resource based on the request.

[0178] Aspect 19: The method of any of aspects 12 through 18, wherein the transmitting the request further comprises: transmitting the request at a preconfigured transmit power for the request, the preconfigured transmit power being associated with an initial transmission or a retransmission of the request.

[0179] Aspect 20: An apparatus configured for wireless communication at a user equipment (UE) comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to perform a method of any of aspects 1 through 19.

[0180] Aspect 21: An apparatus configured for wireless communication at a user equipment (UE) comprising at least one means for performing a method of any one of aspects 1 through 19.

[0181] Aspect 22: A non-transitory computer-readable medium having stored therein instructions executable by one or more processors of a user equipment (UE) to perform a method of any one of aspects 1 through 19.

[0182] Aspect 23: A method operable at a network entity, comprising: providing a discovery signal on at least one preconfigured common discovery resource, the discovery signal comprising cell resource information indicating at least one of a center frequency of a cell served by the network entity or a frequency of a reference signal of the cell; and providing the reference signal in the cell based on the discovery signal.

[0183] Aspect 24: The method of aspect 23, wherein the providing the discovery signal further comprises: performing a beam sweep of the discovery signal across a plurality of downlink beams during at least one discovery window of a plurality of discovery windows, the at least one discovery signal being selected by the network entity for the cell.

[0184] Aspect 25: The method of aspect 23 or 24, wherein the discovery signal further comprises neighbor cell resource information for at least one neighbor cell.

[0185] Aspect 26: The method of any of aspects 23 through 25, wherein the at least one preconfigured common discovery resource comprises a preconfigured common discovery resource of a plurality of preconfigured common discovery resources, and further comprising: obtaining a report from a user equipment (UE) indicating the preconfigured common discovery resource and cell identification information for each of a plurality of cells within which respective discovery signals are sent on the preconfigured common discovery resource.

[0186] Aspect 27: The method of aspect 26, wherein the report further comprises assistance information, the assistance information comprising at least one of a location of the UE or a recommended new preconfigured common discovery resource of the plurality of preconfigured common discovery resources for at least one cell of the plurality of cells.

[0187] Aspect 28: The method of any of aspects 23 through 27, further comprising: receiving a request for the discovery signal on a preconfigured uplink resource, the preconfigured uplink resource being one of a physical random access channel (PRACH) resource, a sounding reference signal (SRS) resource, a physical uplink control channel (PUCCH) resource, or a physical uplink shared channel (PUSCH) resource.

[0188] Aspect 29: The method of aspect 28, wherein the providing the discovery signal further comprises: providing the discovery signal within at least a subset of a plurality of discovery windows based on the request.

[0189] Aspect 30: The method of aspect 28 or 29, wherein the providing the discovery signal further comprises: providing the discovery signal on a preconfigured common discovery resource of the at least one preconfigured common discovery resource and at least one additional preconfigured common discovery resource of the at least one preconfigured common discovery resource based on the request.

[0190] Aspect 31: The method of any of aspects 28 through 30, wherein the providing the discovery signal further comprises: sensing an additional discovery signal sent in a neighbor cell comprises the cell resource information; and refraining from sending an additional discovery signal comprising the cell resource information in the cell based on the additional discovery signal.

[0191] Aspect 32: An apparatus configured for wireless communication at a network entity comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to perform a method of any of aspects 23 through 31.

[0192] Aspect 33: An apparatus configured for wireless communication at a user equipment (UE) comprising at least one means for performing a method of any one of aspects 23 through 31.

[0193] Aspect 34: A non-transitory computer-readable medium having stored therein instructions executable by one or more processors of a user equipment (UE) to perform a method of any one of aspects 23 through 31.

[0194] Several aspects of a wireless communication network have been presented with reference to an exemplary implementation. As those skilled in the art will readily appreciate, various aspects described throughout this disclosure may be extended to other telecommunication systems, network architectures and communication standards.

[0195] By way of example, various aspects may be implemented within other systems defined by 3GPP, such as Long-Term Evolution (LTE) , the Evolved Packet System (EPS) , the Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) , and / or the Global System for Mobile (GSM) . Various aspects may also be extended to systems defined by the 3rd Generation Partnership Project 2 (3GPP2) , such as CDMA2000 and / or Evolution-Data Optimized (EV-DO) . Other examples may be implemented within systems employing IEEE 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Ultra-Wideband  (UWB) , Bluetooth, and / or other suitable systems. The actual telecommunication standard, network architecture, and / or communication standard employed will depend on the specific application and the overall design constraints imposed on the system.

[0196] Within the present disclosure, the word “exemplary” is used to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any implementation or aspect described herein as “exemplary” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects of the disclosure. Likewise, the term “aspects” does not require that all aspects of the disclosure include the discussed feature, advantage or mode of operation. The term “coupled” is used herein to refer to the direct or indirect coupling between two objects. For example, if object A physically touches object B, and object B touches object C, then objects A and C may still be considered coupled to one another-even if they do not directly physically touch each other. For instance, a first object may be coupled to a second object even though the first object is never directly physically in contact with the second object. The terms “circuit” and “circuitry” are used broadly, and intended to include both hardware implementations of electrical devices and conductors that, when connected and configured, enable the performance of the functions described in the present disclosure, without limitation as to the type of electronic circuits, as well as software implementations of information and instructions that, when executed by a processor, enable the performance of the functions described in the present disclosure.

[0197] One or more of the components, steps, features and / or functions illustrated in FIGs. 1–17 may be rearranged and / or combined into a single component, step, feature or function or embodied in several components, steps, or functions. Additional elements, components, steps, and / or functions may also be added without departing from novel features disclosed herein. The apparatus, devices, and / or components illustrated in FIGs. 1, 3–5, 9–11, 14, and / or 16 may be configured to perform one or more of the methods, features, or steps described herein. The novel algorithms described herein may also be efficiently implemented in software and / or embedded in hardware.

[0198] It is to be understood that the specific order or hierarchy of steps in the methods disclosed is an illustration of exemplary processes. Based upon design preferences, it is understood that the specific order or hierarchy of steps in the methods may be rearranged. The accompanying method claims present elements of the various steps in a sample order and are not meant to be limited to the specific order or hierarchy presented unless specifically recited therein.

[0199] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims, wherein reference to an element in the singular is not intended to mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. A phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover: a; b; c; a and b; a and c; b and c; and a, b, and c. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

1.An apparatus configured for wireless communication at a user equipment (UE) , the apparatus comprising:one or more memories; andone or more processors coupled to the one or more memories, wherein the one or more processors are configured to:receive a discovery signal on a preconfigured common discovery resource, the discovery signal comprising cell resource information indicating at least one of a center frequency of a cell or a frequency of a reference signal of the cell; andreceive the reference signal in the cell based on the discovery signal.2.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to:receive the discovery signal on a downlink beam of a plurality of downlink beams during a beam sweep of the discovery signal across the plurality of downlink beams.3.The apparatus of claim 2, wherein the one or more processors are further configured to:receive the discovery signal within a discovery window for the beam sweep.4.The apparatus of claim 3, wherein the discovery window is associated with the cell and is one of a plurality of discovery windows, each associated with one or more cells.5.The apparatus of claim 1, wherein the discovery signal further comprises neighbor cell resource information for at least one neighbor cell.6.The apparatus of claim 1, wherein the cell resource information indicates a reference signal resource comprising the frequency and an associated time of the reference signal.7.The apparatus of claim 1, wherein the center frequency comprises a respective center frequency for each of a plurality of bandwidth parts (BWPs) in the cell.8.The apparatus of claim 7, wherein the cell resource information further indicates at least one of a respective bandwidth of each of the BWPs or scheduling information for system information corresponding to each of the BWPs.9.The apparatus of claim 1, wherein the reference signal comprises at least one of a synchronization signal block (SSB) , tracking reference signal (TRS) , channel state information reference signal (CSI-RS) , or synchronization signal.10.The apparatus of claim 1, wherein the preconfigured common discovery resource is one of a plurality of preconfigured common discovery resources, and wherein the one or more processors are further configured to:detect a plurality of discovery signals including the discovery signal, wherein each of the plurality of discovery signals is sent on the preconfigured common discovery resource, wherein each of the plurality of discovery signals is sent by a different respective cell of a plurality of cells; andtransmit a report to a network entity in response to a number of the plurality of cells exceeding a threshold, the report indicating the preconfigured common discovery resource and cell identification information for each of the plurality of cells.11.The apparatus of claim 10, wherein the report further comprises assistance information, the assistance information comprising at least one of a location of the UE or a recommended new preconfigured common discovery resource of the plurality of preconfigured common discovery resources for at least one cell of the plurality of cells.12.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to:transmit a request for the discovery signal on a preconfigured uplink resource.13.The apparatus of claim 12, wherein the preconfigured uplink resource is one of a physical random access channel (PRACH) resource, a sounding reference signal (SRS) resource, a physical uplink control channel (PUCCH) resource, or a physical uplink shared channel (PUSCH) resource.14.The apparatus of claim 12, wherein the preconfigured uplink resource comprises a plurality of preconfigured uplink resources and wherein the one or more processors are further configured to:perform a beam sweep of the request across the plurality of preconfigured uplink resources.15.The apparatus of claim 12, wherein the preconfigured uplink resource is one of a plurality of periodic preconfigured uplink resources.16.The apparatus of claim 12, wherein the preconfigured uplink resource comprises the preconfigured common discovery resource or a different resource than the preconfigured common discovery resource.17.The apparatus of claim 12, wherein the one or more processors are further configured to:receive the discovery signal within at least a subset of a plurality of discovery windows based on the request.18.The apparatus of claim 12, wherein the one or more processors are further configured to:receive the discovery signal on the preconfigured common discovery resource and at least one additional preconfigured common discovery resource based on the request.19.The apparatus of claim 12, wherein the one or more processors are further configured to:transmit the request at a preconfigured transmit power for the request, the preconfigured transmit power being associated with an initial transmission or a retransmission of the request.20.An apparatus configured for wireless communication at a network entity, the apparatus comprising:one or more memories; andone or more processors coupled to the one or more memories, wherein the one or more processors are configured to:provide a discovery signal on at least one preconfigured common discovery resource, the discovery signal comprising cell resource information indicating at least one of a center frequency of a cell served by the network entity or a frequency of a reference signal of the cell; andprovide the reference signal in the cell based on the discovery signal.21.The apparatus of claim 20, wherein the one or more processors are further configured to:perform a beam sweep of the discovery signal across a plurality of downlink beams during at least one discovery window of a plurality of discovery windows, the at least one discovery window being selected by the network entity for the cell.22.The apparatus of claim 20, wherein the discovery signal further comprises neighbor cell resource information for at least one neighbor cell.23.The apparatus of claim 20, wherein the at least one preconfigured common discovery resource comprises a preconfigured common discovery resource of a plurality of preconfigured common discovery resources, and wherein the one or more processors are further configured to:obtain a report from a user equipment (UE) indicating the preconfigured common discovery resource and cell identification information for each of a plurality of cells within which respective discovery signals are sent on the preconfigured common discovery resource.24.The apparatus of claim 23, wherein the report further comprises assistance information, the assistance information comprising at least one of a location of the UE or a recommended new preconfigured common discovery resource of the plurality of preconfigured common discovery resources for at least one cell of the plurality of cells.25.The apparatus of claim 20, wherein the one or more processors are further configured to:receive a request for the discovery signal on a preconfigured uplink resource, the preconfigured uplink resource being one of a physical random access channel (PRACH) resource, a sounding reference signal (SRS) resource, a physical uplink control channel (PUCCH) resource, or a physical uplink shared channel (PUSCH) resource.26.The apparatus of claim 25, wherein the one or more processors are further configured to:provide the discovery signal within at least a subset of a plurality of discovery windows based on the request.27.The apparatus of claim 25, wherein the one or more processors are further configured to:provide the discovery signal on a preconfigured common discovery resource of the at least one preconfigured common discovery resource and at least one additional preconfigured common discovery resource of the at least one preconfigured common discovery resource based on the request.28.The apparatus of claim 25, wherein the one or more processors are further configured to:sense that one or more neighbor discovery signals sent in one or more neighbor cells comprises the cell resource information; andrefrain from sending an additional discovery signal comprising the cell resource information in the cell based on the one or more neighbor discovery signals.29.A method operable at a user equipment (UE) , the method comprising:receiving a discovery signal on a preconfigured common discovery resource, the discovery signal comprising cell resource information indicating at least one of a center frequency of a cell or a frequency of a reference signal of the cell; andreceiving the reference signal in the cell based on the discovery signal.30.A method operable at a network entity, comprising:providing a discovery signal on at least one preconfigured common discovery resource, the discovery signal comprising cell resource information indicating at least one of a center frequency of a cell served by the network entity or a frequency of a reference signal of the cell; andproviding the reference signal in the cell based on the discovery signal.

Citation Information

Patent Citations

  • Method for receiving discovery reference signal by terminal in wireless communication system and device therefor

    CN105706385A

  • Method for performing measurement in wireless communication system and apparatus for same

    CN106716887A

  • Method of receiving control information for receiving discovery reference signal and apparatus thereof

    US20170070312A1

  • Network energy saving with discovery signals

    US20230354224A1