Systems and methods for paging monitoring

By determining time domain resources for paging based on network type and beam characteristics, the solution optimizes paging monitoring in wireless communication systems, improving efficiency and reducing power consumption in non-terrestrial and terrestrial networks.

WO2025148292A1PCT designated stage Publication Date: 2025-07-17ZTE CORP

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/110271
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-07
Publication Date
2025-07-17

AI Technical Summary

Technical Problem

The challenges of efficient paging monitoring in wireless communication systems, particularly in non-terrestrial networks (NTNs) and terrestrial networks with beamforming and beam sweeping, where coverage and energy efficiency are compromised due to varying traffic loads and beam availability.

Method used

A wireless communication device determines time domain resources for paging by calculating parameters such as paging cycle, synchronization signal block periodicity, paging frame, system frame number, and physical downlink control channel monitoring occasions, adapting to network type, UE capability, and beam hopping/sweeping indications to optimize paging monitoring.

Benefits of technology

Enhances paging efficiency and reduces power consumption by aligning paging cycles with beam availability, ensuring timely message delivery while minimizing unnecessary monitoring, especially in discontinuous coverage scenarios.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024110271_17072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024110271_17072025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Presented are systems and methods for paging monitoring. A wireless communication device may determine at least one time domain resource for paging. The wireless communication device may monitor at least one occasion for paging according to the at least one time domain resource.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SYSTEMS AND METHODS FOR PAGING MONITORINGTECHNICAL FIELD

[0001] The disclosure relates generally to wireless communications, including but not limited to systems and methods for paging monitoring.BACKGROUND

[0002] The standardization organization Third Generation Partnership Project (3GPP) is currently in the process of specifying a new Radio Interface called 5G New Radio (5G NR) as well as a Next Generation Packet Core Network (NG-CN or NGC) . The 5G NR will have three main components: a 5G Access Network (5G-AN) , a 5G Core Network (5GC) , and a User Equipment (UE) . In order to facilitate the enablement of different data services and requirements, the elements of the 5GC, also called Network Functions, have been simplified with some of them being software based, and some being hardware based, so that they could be adapted according to need. Communication via satellite is one of the typical scenarios of the non-terrestrial networks in 3GPP standardization.SUMMARY

[0003] The example embodiments disclosed herein are directed to solving the issues relating to one or more of the problems presented in the prior art, as well as providing additional features that will become readily apparent by reference to the following detailed description when taken in conjunction with the accompany drawings. In accordance with various embodiments, example systems, methods, devices and computer program products are disclosed herein. It is understood, however, that these embodiments are presented by way of example and are not limiting, and it will be apparent to those of ordinary skill in the art who read the present disclosure that various modifications to the disclosed embodiments can be made while remaining within the scope of this disclosure.

[0004] At least one aspect is directed to a system, method, apparatus, or a computer-readable medium of the following. A wireless communication device (e.g., a user equipment (UE) ) may determine at least one time domain resource for paging (e.g., reception of paging  communication / signaling / message) . The wireless communication device may monitor (e.g., perform detection or listen in on) at least one occasion for paging according to the at least one time domain resource. In some embodiments, the wireless communication device may determine the at least one time domain resource by determining at least one of: a paging cycle, a synchronization signal block (SSB) periodicity, a paging frame (PF) , a system frame number (SFN) , a paging occasion (PO) index, or a physical downlink control channel (PDCCH) monitoring occasions for paging. In some embodiments, the paging cycle can be not less than the SSB periodicity.

[0005] In some embodiments, the wireless communication device may determine a paging cycle according to at least one of: a type or capability of the wireless communication device, a type of a network, a group identity (ID) of the wireless communication device, an active time configuration, or an indication of beam hopping or beam sweeping.

[0006] In some embodiments, an SFN for the PF can be determined by following formula (e.g., the formula of the PF) : (SFN + PF_offset) mod T = (T div N) * (UE_group_ID mod N) . The T can be a discontinuous reception (DRX) cycle or the paging cycle of the wireless communication device configured by a wireless communication node (e.g., a base station (BS) ) . The N can be a number of total paging frames in the T configured by the wireless communication node. The PF_offset can be an offset used for PF determination configured by the wireless communication node. The UE_group_ID can be a group identity (ID) of the wireless communication device.

[0007] In some embodiments, the wireless communication device may determine the group ID according to at least one of: a configuration  / information element (IE) from a wireless communication node, a beam used by the wireless communication device, a location of the wireless communication device, or a downlink (DL) reference signal (RS) , or a synchronization signal block (SSB) index.

[0008] In some embodiments, when a maximum value of the group ID of the wireless communication device is not larger than a threshold, a paging frame (PF) of a second group ID of a second wireless communication device may not overlap in time domain with a paging frame of the group ID of the wireless communication device. In some embodiments, then a maximum  of the group ID of the wireless communication device is larger than the threshold, the PF of the second group ID of the second wireless communication device may overlap in time domain with the paging frame of the group ID of the wireless communication device. In some embodiments, the threshold can be determined according to a synchronization signal block (SSB) periodicity.

[0009] In some embodiments, the paging cycle may not be less than a maximum of the SSB periodicity, if / when multiple SSB periodicities are used in one cell.

[0010] In some embodiments, the wireless communication device may receive a first indication from a wireless communication node. The first indication may comprise at least one of: a type or capability of the wireless communication device, a type of a network, a group identity (ID) of the wireless communication device, an active time configuration, or an indication of beam hopping or beam sweeping. The wireless communication device determine whether to determine the SFN for the PF using the formula (e.g., the formula of the PF) according to the first indication. In some embodiments, the wireless communication device may receive the first indication via at least one of: signaling of system information (SI) , a group-based signaling, or a UE-specific signaling, from the wireless communication node.

[0011] In some embodiments, the wireless communication device may monitor the at least one physical downlink control channel (PDCCH) monitoring occasion for paging in an active time. The at least one PDCCH monitoring occasion in the active time can be valid for receiving the paging.

[0012] In some embodiments, the wireless communication device may receive a second indication from a wireless communication node (e.g., a BS) . The second indication may comprise at least one of: a type or capability of the wireless communication device, a type of a network, a group identity (ID) of the wireless communication device, an active time configuration, or an indication of beam hopping or beam sweeping. The wireless communication device may determine whether to use a paging early indication (PEI) according to the second indication. In some embodiments, the wireless communication device may receive the second indication via at least one of: system information (SI) , a group-based signaling, or a UE-specific signaling, from the wireless communication node.

[0013] In some embodiments, a wireless communication node (e.g., a BS) may send a paging message to a wireless communication device (e.g., a UE) . The wireless communication device may determine at least one time domain resource for paging and may monitor at least one physical downlink control channel (PDCCH) monitoring occasion for paging according to the at least one time domain resource.

[0014] In some embodiments, the wireless communication node may send a first indication via at least one of: signaling of system information (SI) , a group-based signaling, or a UE-specific signaling, to the wireless communication device. The wireless communication device may determine whether to determine a system frame number (SFN) for a paging frame (PF) using a formula according to the first indication. The wireless communication node may send a second indication via at least one of: signaling of system information (SI) , a group-based signaling, or a UE-specific signaling, to the wireless communication device. The wireless communication device may determine whether to use a paging early indication (PEI) according to the second indication. In some embodiments, the first indication or the second indication may comprise at least one of: a type or capability of the wireless communication device, a type of a network, a group identity (ID) of the wireless communication device, an active time configuration, or an indication of beam hopping or beam sweeping.

[0015] In some embodiments, the wireless communication node (e.g., a BS) may send a third indication to a second wireless communication node (e.g., a core network (CN) ) . The second wireless communication node may determine whether to use a paging early indication (PEI) according to the third indication. In some embodiments, the third indication may comprise at least one of: a type or capability of the wireless communication device, a type of a network, a report of the wireless communication node, a feature of the wireless communication device, or a configuration of an operations, administration, and maintenance (OAM) .BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0016] Various example embodiments of the present solution are described in detail below with reference to the following figures or drawings. The drawings are provided for purposes of illustration only and merely depict example embodiments of the present solution to facilitate the reader's understanding of the present solution. Therefore, the drawings should not be considered limiting of the breadth, scope, or applicability of the present solution. It should be noted that for clarity and ease of illustration, these drawings are not necessarily drawn to scale.

[0017] FIG. 1 illustrates an example cellular communication network in which techniques disclosed herein may be implemented, in accordance with an embodiment of the present disclosure;

[0018] FIG. 2 illustrates a block diagram of an example base station and a user equipment device, in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0019] FIG. 3 illustrates an example implementation of satellite or non-terrestrial network based communication, in accordance with some embodiments of the present disclosure; and

[0020] FIG. 4 illustrates a flow diagram of an example method for paging monitoring, in accordance with an embodiment of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0021] 1. Mobile Communication Technology and Environment

[0022] FIG. 1 illustrates an example wireless communication network, and / or system, 100 in which techniques disclosed herein may be implemented, in accordance with an embodiment of the present disclosure. In the following discussion, the wireless communication network 100 may be any wireless network, such as a cellular network or a narrowband Internet of things (NB-IoT) network, and is herein referred to as “network 100. ” Such an example network 100 includes a base station 102 (hereinafter “BS 102” ; also referred to as wireless communication  node) and a user equipment device 104 (hereinafter “UE 104” ; also referred to as wireless communication device) that can communicate with each other via a communication link 110 (e.g., a wireless communication channel) , and a cluster of cells 126, 130, 132, 134, 136, 138 and 140 overlaying a geographical area 101. In Figure 1, the BS 102 and UE 104 are contained within a respective geographic boundary of cell 126. Each of the other cells 130, 132, 134, 136, 138 and 140 may include at least one base station operating at its allocated bandwidth to provide adequate radio coverage to its intended users.

[0023] For example, the BS 102 may operate at an allocated channel transmission bandwidth to provide adequate coverage to the UE 104. The BS 102 and the UE 104 may communicate via a downlink radio frame 118, and an uplink radio frame 124 respectively. Each radio frame 118 / 124 may be further divided into sub-frames 120 / 127 which may include data symbols 122 / 128. In the present disclosure, the BS 102 and UE 104 are described herein as non-limiting examples of “communication nodes, ” generally, which can practice the methods disclosed herein. Such communication nodes may be capable of wireless and / or wired communications, in accordance with various embodiments of the present solution.

[0024] FIG. 2 illustrates a block diagram of an example wireless communication system 200 for transmitting and receiving wireless communication signals (e.g., OFDM / OFDMA signals) in accordance with some embodiments of the present solution. The system 200 may include components and elements configured to support known or conventional operating features that need not be described in detail herein. In one illustrative embodiment, system 200 can be used to communicate (e.g., transmit and receive) data symbols in a wireless communication environment such as the wireless communication environment 100 of Figure 1, as described above.

[0025] System 200 generally includes a base station 202 (hereinafter “BS 202” ) and a user equipment device 204 (hereinafter “UE 204” ) . The BS 202 includes a BS (base station) transceiver module 210, a BS antenna 212, a BS processor module 214, a BS memory module 216, and a network communication module 218, each module being coupled and interconnected with one another as necessary via a data communication bus 220. The UE 204 includes a UE (user equipment) transceiver module 230, a UE antenna 232, a UE memory module 234, and a UE processor module 236, each module being coupled and interconnected with one another as  necessary via a data communication bus 240. The BS 202 communicates with the UE 204 via a communication channel 250, which can be any wireless channel or other medium suitable for transmission of data as described herein.

[0026] As would be understood by persons of ordinary skill in the art, system 200 may further include any number of modules other than the modules shown in Figure 2. Those skilled in the art will understand that the various illustrative blocks, modules, circuits, and processing logic described in connection with the embodiments disclosed herein may be implemented in hardware, computer-readable software, firmware, or any practical combination thereof. To clearly illustrate this interchangeability and compatibility of hardware, firmware, and software, various illustrative components, blocks, modules, circuits, and steps are described generally in terms of their functionality. Whether such functionality is implemented as hardware, firmware, or software can depend upon the particular application and design constraints imposed on the overall system. Those familiar with the concepts described herein may implement such functionality in a suitable manner for each particular application, but such implementation decisions should not be interpreted as limiting the scope of the present disclosure

[0027] In accordance with some embodiments, the UE transceiver 230 may be referred to herein as an "uplink" transceiver 230 that includes a radio frequency (RF) transmitter and a RF receiver each comprising circuitry that is coupled to the antenna 232. A duplex switch (not shown) may alternatively couple the uplink transmitter or receiver to the uplink antenna in time duplex fashion. Similarly, in accordance with some embodiments, the BS transceiver 210 may be referred to herein as a "downlink" transceiver 210 that includes a RF transmitter and a RF receiver each comprising circuity that is coupled to the antenna 212. A downlink duplex switch may alternatively couple the downlink transmitter or receiver to the downlink antenna 212 in time duplex fashion. The operations of the two transceiver modules 210 and 230 may be coordinated in time such that the uplink receiver circuitry is coupled to the uplink antenna 232 for reception of transmissions over the wireless transmission link 250 at the same time that the downlink transmitter is coupled to the downlink antenna 212. Conversely, the operations of the two transceivers 210 and 230 may be coordinated in time such that the downlink receiver is coupled to the downlink antenna 212 for reception of transmissions over the wireless transmission link 250 at the same time that the uplink transmitter is coupled to the uplink antenna  232. In some embodiments, there is close time synchronization with a minimal guard time between changes in duplex direction.

[0028] The UE transceiver 230 and the base station transceiver 210 are configured to communicate via the wireless data communication link 250, and cooperate with a suitably configured RF antenna arrangement 212 / 232 that can support a particular wireless communication protocol and modulation scheme. In some illustrative embodiments, the UE transceiver 210 and the base station transceiver 210 are configured to support industry standards such as the Long Term Evolution (LTE) and emerging 5G standards, and the like. It is understood, however, that the present disclosure is not necessarily limited in application to a particular standard and associated protocols. Rather, the UE transceiver 230 and the base station transceiver 210 may be configured to support alternate, or additional, wireless data communication protocols, including future standards or variations thereof.

[0029] In accordance with various embodiments, the BS 202 may be an evolved node B (eNB) , a serving eNB, a target eNB, a femto station, or a pico station, for example. In some embodiments, the UE 204 may be embodied in various types of user devices such as a mobile phone, a smart phone, a personal digital assistant (PDA) , tablet, laptop computer, wearable computing device, etc. The processor modules 214 and 236 may be implemented, or realized, with a general purpose processor, a content addressable memory, a digital signal processor, an application specific integrated circuit, a field programmable gate array, any suitable programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof, designed to perform the functions described herein. In this manner, a processor may be realized as a microprocessor, a controller, a microcontroller, a state machine, or the like. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a digital signal processor and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a digital signal processor core, or any other such configuration.

[0030] Furthermore, the steps of a method or algorithm described in connection with the embodiments disclosed herein may be embodied directly in hardware, in firmware, in a software module executed by processor modules 214 and 236, respectively, or in any practical  combination thereof. The memory modules 216 and 234 may be realized as RAM memory, flash memory, ROM memory, EPROM memory, EEPROM memory, registers, a hard disk, a removable disk, a CD-ROM, or any other form of storage medium known in the art. In this regard, memory modules 216 and 234 may be coupled to the processor modules 210 and 230, respectively, such that the processors modules 210 and 230 can read information from, and write information to, memory modules 216 and 234, respectively. The memory modules 216 and 234 may also be integrated into their respective processor modules 210 and 230. In some embodiments, the memory modules 216 and 234 may each include a cache memory for storing temporary variables or other intermediate information during execution of instructions to be executed by processor modules 210 and 230, respectively. Memory modules 216 and 234 may also each include non-volatile memory for storing instructions to be executed by the processor modules 210 and 230, respectively.

[0031] The network communication module 218 generally represents the hardware, software, firmware, processing logic, and / or other components of the base station 202 that enable bi-directional communication between base station transceiver 210 and other network components and communication nodes configured to communication with the base station 202. For example, network communication module 218 may be configured to support internet or WiMAX traffic. In a typical deployment, without limitation, network communication module 218 provides an 802.3 Ethernet interface such that base station transceiver 210 can communicate with a conventional Ethernet based computer network. In this manner, the network communication module 218 may include a physical interface for connection to the computer network (e.g., Mobile Switching Center (MSC) ) . The terms “configured for, ” “configured to” and conjugations thereof, as used herein with respect to a specified operation or function, refer to a device, component, circuit, structure, machine, signal, etc., that is physically constructed, programmed, formatted and / or arranged to perform the specified operation or function.

[0032] The Open Systems Interconnection (OSI) Model (referred to herein as, “open system interconnection model” ) is a conceptual and logical layout that defines network communication used by systems (e.g., wireless communication device, wireless communication node) open to interconnection and communication with other systems. The model is broken into seven subcomponents, or layers, each of which represents a conceptual collection of services provided  to the layers above and below it. The OSI Model also defines a logical network and effectively describes computer packet transfer by using different layer protocols. The OSI Model may also be referred to as the seven-layer OSI Model or the seven-layer model. In some embodiments, a first layer may be a physical layer. In some embodiments, a second layer may be a Medium Access Control (MAC) layer. In some embodiments, a third layer may be a Radio Link Control (RLC) layer. In some embodiments, a fourth layer may be a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer. In some embodiments, a fifth layer may be a Radio Resource Control (RRC) layer. In some embodiments, a sixth layer may be a Non Access Stratum (NAS) layer or an Internet Protocol (IP) layer, and the seventh layer being the other layer.

[0033] Various example embodiments of the present solution are described below with reference to the accompanying figures to enable a person of ordinary skill in the art to make and use the present solution. As would be apparent to those of ordinary skill in the art, after reading the present disclosure, various changes or modifications to the examples described herein can be made without departing from the scope of the present solution. Thus, the present solution is not limited to the example embodiments and applications described and illustrated herein. Additionally, the specific order or hierarchy of steps in the methods disclosed herein are merely example approaches. Based upon design preferences, the specific order or hierarchy of steps of the disclosed methods or processes can be re-arranged while remaining within the scope of the present solution. Thus, those of ordinary skill in the art will understand that the methods and techniques disclosed herein present various steps or acts in a sample order, and the present solution is not limited to the specific order or hierarchy presented unless expressly stated otherwise.

[0034] 2. Systems and Methods for Paging Monitoring

[0035] As the wireless cellular (e.g., new radio (NR) ) system moves to higher frequencies, propagation conditions degrade compared to lower frequencies, exacerbating the coverage challenges. As a result, beamforming can be widely applied with the use of directional antennas. Meanwhile, beam sweeping / hopping can also bring higher flexibility and efficiency to network coverage. Some examples of beam hopping usage are listed below.

[0036] Example 1: In non-terrestrial networks (NTNs) , beam hopping can be used to facilitate coverage of a huge area with limited simultaneous beams. Coverage availability based on beam sweeping periodicity can be adaptive to traffic loads of different areas. As shown in FIG. 3, the whole footprint of a satellite can be very large, e.g., a typical low earth orbit (LEO) satellite with a 600 km orbit height can cover a circular area with a radius of ~1000 km with a minimum elevation angle of 30 degree. Meanwhile, the footprint of a single beam can be limited by a physical random access channel (PRACH) design for the terrestrial networks. For example, the maximum radius of a beam can be 100 km due to the PRACH cyclic prefix (CP) length limitation. As a result, a large number of beams (e.g., hundreds or even thousands) can be utilized for a satellite to cover its whole footprint. In some embodiments, the satellite equivalent isotropic radiated power (EIRP) density (dBW / MHz) can be used for downlink (DL) coverage system level evaluation, which may mean / indicate that the total transmission power can be proportional to the system bandwidth. In some implementations, the total transmission power may be limited by a payload hardware capability instead of a bandwidth of the system. Due to the total transmission power limitation of a satellite, only part of the beams can be activated simultaneously to guarantee satisfied link budget. FIG. 3 illustrates example active beam footprints in a satellite footprint, in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0037] Example 2: In terrestrial networks, network energy saving (NES) can be achieved by using longer beam sweeping periodicity at the BS side in low traffic areas or off-peak hours.

[0038] Example 3: A repeater or reconfigurable intelligent surface (RIS) with beam sweeping capability may be used to deal with  / handle coverage holes. The common signal from the BS can be forwarded by the repeater or RIS using beam sweeping.

[0039] Due to beam hopping, a serving beam may not be always active. A user equipment (UE) may only transmit or receive signals when the serving beam is active. For example, configured SSB periodicity may be 20 ms for initial cell selection, but there may not be active beam (s) within each 20 ms for the UE, so the synchronization signal block (SSB) periodicity may be extended to a larger / adaptive value, e.g. 640 ms. The active time for beams and the extended / adaptive SSB periodicity can have an impact on other signal / channel’s design. In the  present disclosure, a method of paging monitoring is performed, which can be used in 5G, 6G and other systems.

[0040] SSB periodicity

[0041] In some embodiments, the SSB periodicity can be {5, 10, 20, 40, 80, 160} ms. In each SSB burst, up to 64 SSBs can be accommodated, and different SSBs may use the same SSB periodicity.

[0042] Paging monitoring

[0043] A wireless communication device (e.g., a user equipment (UE) ) may determine at least one time domain resource for paging. The wireless communication device may monitor at least one occasion for paging according to the at least one time domain resource. In some embodiments, the wireless communication device may determine the at least one time domain resource by determining at least one of: a paging cycle, a synchronization signal block (SSB) periodicity, a paging frame (PF) , a system frame number (SFN) , a paging occasion (PO) index, or a physical downlink control channel (PDCCH) monitoring occasions for paging. In some embodiments, the paging cycle can be not less than the SSB periodicity.

[0044] For a UE, a paging cycle of the UE can be the smaller one in {the default configuration in SIB1 (PCCH-Config) , the UE-specific configuration provided by the BS} . The UE may determine the time domain resource of the Type2-PDCCH for paging using at least one of following steps.

[0045] (1) The UE may determine the paging cycle. For example, in system information block 1 (SIB1) , defaultPagingCycle can be {32, 64, 128, 256} radio frames, e.g., {320, 640, 1280, 2560} ms.

[0046] (2) The UE may determine the paging frame (PF) , which can be the 10 ms radio frame containing / including the paging occasion for the UE. A system frame number (SFN) of the PF can be determined by (SFN + PF_offset) mod T = (T div N) * (UE_ID mod N) . The parameters PF_offset, T, N can be configured by a BS. The UE_ID may be equal to 5G-S-TMSI mod 4096 (in eDRX) or 5G-S-TMSI mod 1024. In some embodiments, for a core network (CN) ,  the only known information can be the UE_ID. In other words, the radio access network (RAN) (e.g., a BS) may determine at least one time resource for paging, which may not be known by the CN.

[0047] (3) The UE may determine the paging occasion (PO) index i_sby i_s= floor (UE_ID / N) mod Ns. Up to 4 paging occasions (POs) can be associated with one PF. Each PO can be a set of 'S*X' consecutive PDCCH monitoring occasions where S is the number of actual transmitted SSBs determined according to ssb-PositionsInBurst in SIB1 and X is the nrofPDCCH-MonitoringOccasionPerSSB-InPO if configured or is equal to 1 otherwise. The [x*S+K] th PDCCH monitoring occasion for paging in the PO may correspond to the Kth transmitted SSB, where x = 0, 1, …, X-1, K = 1, 2, …, S.

[0048] (4) The UE may determine the Type2-PDCCH CSS using pagingSearchSpace. When SearchSpaceId = 0 is configured for pagingSearchSpace, the PDCCH monitoring occasions for paging can be same as for remaining minimum system information (RMSI) as defined.

[0049] Paging monitoring with Paging Early Indication (PEI)

[0050] A UE may use a paging early indication (PEI) in an RRC_IDLE and / or RRC_INACTIVE states in order to reduce power consumption. If a PEI configuration is provided in system information (SI) , the UE can monitor a PEI accordingly.

[0051] (1) The UE may only monitor PEI in the cell where the UE most recently received RRCRelease without noLastCellUpdate.

[0052] (2) The UE may monitor one PEI occasion per discontinuous reception (DRX) cycle. A PEI occasion (PEI-O) can be a set of PDCCH monitoring occasions (MOs) and can include / comprise multiple time slots (e.g., subframes or OFDM symbols) where PEI can be sent. The PDCCH monitoring occasions for PEI can be determined according to pei-SearchSpace.

[0053] (3) If a PEI and a subgrouping are configured, UEs monitoring the same PO can be divided into one or more subgroups. With the subgrouping, the UE may monitor a PO if the corresponding bit for subgroup the UE belongs to is indicated as 1 by the PEI corresponding to its / the PO. A subgroup of a UE can be either assigned by a CN and / or formed based on UE_ID.

[0054] (i) A UE supporting CN assigned subgrouping in an RRC_IDLE or RRC_INACTIVE state can be assigned a subgroup ID (e.g., between 0 to 7) by an access and mobility management function (AMF) through a non-access stratum (NAS) signaling. In some embodiments, the two subgrouping methods may involve dividing into 8 groups in total. The subgroup may only be available when PEI is configured.

[0055] (ii) The subgroup ID of the UE can be determined by SubgroupID = (floor (UE_ID /  (N*Ns) ) mod subgroupsNumForUEID) + (subgroupsNumPerPO -subgroupsNumForUEID ) . The parameters N, Ns, subgroupsNumForUEID, subgroupsNumPerPO can be configured by the BS. The UE_ID can equal to 5G-S-TMSI mod X, where X is 32768, if eDRX is applied; otherwise, X is 8192. In some embodiments, the SubgroupID can be grouped evenly by UE_ID. In some embodiments, 5G-S-TMSI can be 32 bit, and / or UE-ID can be 15 or 13 bit whichever is lower.

[0056] 5G-S-TMSI

[0057] In some embodiments, 5G-S-temporary mobile subscription identifier (TMSI) can be a 48 bit ID of AMF Set ID (8 bit) + AMF Pointer (8 bit) + 5G-TMSI (32 bit) . 5G-TMSI can be the unique UE ID allocated by the UE’s AMF. In a PEI with subgrouping, the subgroup ID can be either assigned by the CN or derived using the 5G-TMSI. In total, only 8 subgroups can be available with the PEI configured.

[0058] UE location report

[0059] A location of a UE can be reported to the RAN using a radio resource control (RRC) message, including MeasurementReport and UEInformationResponse. In the RRC messages, the IE coarseLocationInfo can be provided by the UE to the BS, which may have an accuracy granularity of approximately 2 km. In an non-terrestrial network (NTN) , the satellite beam size can be generally much larger than 2 km. The coarseLocationInfo reported by the UE can be accurate enough for the BS to determine the UE’s serving beam.

[0060] Since a non terrestrial network (NTN) cell size is much larger than that of a terrestrial network (TN) cell, beam hopping / sweeping can be used in NTN as mentioned above. From the viewpoint of the BS, the beam hopping / sweeping may mean time division multiplexed (TDMed)  service provided to multiple beams, and each beam may correspond to a serving area on the ground. From the viewpoint of the UE, the beam hopping / sweeping may mean the coverage of the BS can be discontinuous. When the coverage of the BS is available, the serving area of the UE is in its active time. Otherwise, the serving area of the UE can be in its inactive time. Some terms / concepts of the present disclosure are listed below.

[0061] Active time: It can be defined as the time when the service is available to certain UE / cell or beam. From the perspective of terminology, it can also refer to serving time, beam active time, activated time ON-duration, and so on. In some implementation, a satellite may serve a huge area with beam hopping while one cell or one UE may only be served within the active time when the corresponding beam is available (e.g., switch on or hopped) to such area, cell or UE. Considering the different implementation, e.g., traffic conditions, in some cases, the active time may be periodic, e.g., the active time pattern can be certain in a relatively long time, in some other cases, the active time may be aperiodic, e.g. the traffic is unexpected, no certain pattern can be maintained.

[0062] Inactive time: It can be defined as the time when the service is not available to certain UE / cell or beams. From the perspective of terminology, it can also refer to sleep time, beam inactive time, de-activated time, OFF-duration, and so on. Considering the different implementation, se.g., traffic conditions, in some cases, the inactive time may be periodic, e.g., the inactive time pattern can be certain in a relatively long time, in some other cases, the inactive time may be aperiodic, e.g. the traffic is unexpected, no certain pattern can be maintained. In some implementations, within this inactive time, the UE may not be expected to transmit and / or receive. In some cases, the transmission and / or reception can be canceled. In some cases, the transmission and / or reception can be postponed.

[0063] Beam: The beam can be a spatial filter, an associated RS with QCL relationship, or / and a beam index for a communication node. The communication node can be a network node or a terminal.

[0064] Synchronization signal: The synchronization signal may refer to at least one of: a SSB, synchronization signal  / physical broadcast channel (SS / PBCH) blocks, a primary  synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) , or a physical broadcast channel (PBCH) .

[0065] Implementation Example 0: How does a UE monitor paging with an extended synchronization signal periodicity?

[0066] The SSB periodicity can be {5, 10, 20, 40, 80, 160} ms. The defaultPagingCycle can be {320, 640, 1280, 2560} ms. With multiple beam operations, at least one Type-2-PDCCH MO can be allocated for each actually transmitted SSB in one PO. It can be reasonable to set the paging cycle not less than the SSB periodicity.

[0067] Example 0-1:

[0068] In some embodiments, possible SSB periodicity and PagingCycle value sets can be provided below. SSB periodicity: {640, 1280} ms. PagingCycle: {640, 1280, 2560} ms. In some embodiments, the paging cycle can be not less than the SSB periodicity. A new rule can be applied in SSB periodicity and PagingCycle value configuration. The configured PagingCycle can be no less than the configured SSB periodicity.

[0069] The UE may use following indication (s) to determine whether to use the new PagingCycle values. All these indications can be provided via at least one of: system information (SI) , a group-based signaling, or a UE-specific signaling including a radio resource control (RRC)  / medium access control control element (MAC CE)  / downlink control information (DCI) . Example 0-1 defines a new SSB periodicity, a paging cycle, a selection rule, and application conditions, which can support extended SSB periodicity with appropriate paging density / occurrences / distribution.

[0070] 1. Implicitly indication

[0071] ● Based on a type / capability of a UE, e.g., if the UE is an NTN UE, the new PagingCycle values can be used.

[0072] ● Based on a type of the network, e.g., if the UE is served by a satellite or network-controlled repeaters (NCR)  / reconfigurable intelligent surface (RIS) , the new PagingCycle values can be used.

[0073] 2. Explicitly indication

[0074] ● Based on a UE_group_ID, e.g., if the UE has a configured UE_group_ID, the new PagingCycle values can be used.

[0075] ● Based on an active / inactive time configuration, e.g., if the active / inactive time configuration is provided, the new PagingCycle values can be used. The active / inactive time configuration can be associated to / related to / applied on resources (e.g., cell / beam / frequency / location) .

[0076] ● Based on the beam hopping / sweeping indication, e.g., if the beam hopping / sweeping is enabled, the new PagingCycle values can be used.

[0077] The system frame number (SFN) of a UE’s paging frame (PF) can be determined by following formula (SFN + PF_offset) mod T = (T div N) * (UE_ID mod N) . The T can be a discontinuous reception (DRX) cycle or the paging cycle of the wireless communication device configured by a wireless communication node (e.g., a base station (BS) ) . The N can be a number of total paging frames in the T, configured by the wireless communication node. The PF_offset can be an offset used for PF determination configured by the wireless communication node. The UE_ID can be an identity (ID) of the wireless communication device. For example, the parameters PF_offset, T, N can be configured by the BS. The UE_ID can be determined by the UE’s 5G-S-TMSI (if available) or set to 0 (otherwise) . Using this formula, the PF of multiple UEs with different UE_ID can be evenly allocated in the PagingCycle.

[0078] However, in an NTN with beam hopping, the PF of multiple UEs with different UE_ID in the same serving area (e.g., corresponding to a serving beam) can be be allocated in the active time. Therefore, the PF calculation formula can be adapted accordingly. In addition, for a TN with NCR / RIS deployment for coverage hole / gap service, the same principle also can be used. The benefit is that paging messages for UEs in one location can be transmitted together, which is more efficient in a discontinuous coverage scenario.

[0079] Example 0-2:

[0080] A SFN of a UE’s PF can be determined by following formula: (SFN + PF_offset) mod T = (T div N) * (UE_group_ID mod N) . The T can be a discontinuous reception (DRX) cycle or the paging cycle of the wireless communication device configured by a wireless communication node (e.g., a base station (BS) ) . The N can be a number of total paging frames in the T configured by the wireless communication node. The PF_offset can be an offset used for PF determination configured by the wireless communication node. The UE_group_ID can be a group identity (ID) of the wireless communication device. For example, N and PF_offset can be provided by nAndPagingFrameOffset in SIB1. T can be the PagingCycle or the DRX cycle of the UE. Example 0-2 provides a method for UE_group_ID based PF determination. Paging message for UEs in one location can be transmitted together, which is more efficient in discontinuous coverage. For a UE to determine its UE_group_ID, there can be following possible options.

[0081] Option-1:

[0082] The UE_group_ID can be configured by the BS. The configuration can be via a UE-specific signaling including a RRC / MAC CE / DCI. The BS can determine the UE_group_ID using the following method (s) . (1) The UE’s location can be reported to the BS using RRC message including MeasurementReport and UEInformationResponse. In these RRC messages, the IE coarseLocationInfo can be provided by the UE to the BS, which has an accuracy granularity of approximately 2 km. The BS can determine the UE’s UE_group_ID according to the reported coarseLocationInfo. (2) The BS may determine the UE’s serving area using the UE’s latest used beam (e.g., associated with a DL reference signal (RS) like SSB or channel state information reference signal (CSI-RS) in transmission configuration indicator (TCI) ) when receiving RRCRelease. The BS can allocate the same UE_group_ID to the UEs within the same serving area. The BS may keep / maintain an association list to map the UE_ID to the UE_group_ID using the UE’s latest used beam.

[0083] Option-2:

[0084] The UE_group_ID can be determined based on the location of the UE. UEs with fixed location (e.g., home access point via satellite or fixed located IoT sensors) in NTN scenario can be common. For these UEs, their permanent location can be reported to the BS using a RRC message. For example, UEInformationRequest and UEInformationResponse can be used to obtain the UE’s location (e.g., in IE coarseLocationInfo) . In addition, a new fixed located UE flag can be added, so that the BS may know  / be aware that the UE is fixed in location and may not request the UE’s location again. The BS may provide a map relationship list of {UE_group_ID, serving area boundary} , which can be provided via SI, UE group signaling or UE-specific RRC / MAC CE / DCI signaling. The UE may determine which serving area boundary the UE is located and may determine the UE_group_ID accordingly. If the BS changes the map relationship list of {UE_group_ID, serving area boundary} , the latest map relationship list can be provided via SI, UE group signaling or UE-specific RRC / MAC CE / DCI signaling.

[0085] Option-3:

[0086] The UE_group_ID can be determined based on a DL RS. For example, if the BS has 64 serving areas and 64 SSB indexes, each SSB can be used to serve a serving area. In such a case, the UE’s serving area can be indicated by the associated SSB index. The BS and the UE may determine the UE’s UE_group_ID according to its associated SSB index.

[0087] In addition, the value of nAndPagingFrameOffset can be changed according to the extended SSB periodicity in Example 0-1

[0088] nAndPagingFrameOffset

[0089] CHOICE {

[0090] oneT NULL,

[0091] halfT INTEGER (0.. 1) ,

[0092] quarterT INTEGER (0.. 3) ,

[0093] oneEighthT INTEGER (0.. 7) ,

[0094] oneSixteenthT INTEGER (0.. 15)

[0095] oneSixtyfourthT INTEGER (0.. 63)

[0096] oneOnehundredtwentyeighthT INTEGER (0.. 127)

[0097] }

[0098] -for ssb-periodicityServingCell of 640ms, N can be set to one of {oneSixtyfourthT, oneOnehundredtwentyeighthT}

[0099] -for ssb-periodicityServingCell of 1280ms, N can be set to oneOnehundredtwentyeighthT

[0100] In some embodiments, when a maximum value of the group ID of the wireless communication device is not larger than a threshold, a paging frame (PF) of a second group ID of a second wireless communication device may not overlap in time domain with a paging frame of the group ID of the wireless communication device. In some embodiments, when / if a maximum of the group ID of the wireless communication device is larger than the threshold, the PF of the second group ID of the second wireless communication device may overlap in time domain with the paging frame of the group ID of the wireless communication device. In some embodiments, the threshold can be determined according to a synchronization signal block (SSB) periodicity. For example, if max (UE_group_ID) is not larger than N, the PF of different UE_group_ID can be non-overlap in time domain. In other words, PF for different UE_group_ID can be time division multiplexed (TDMed) . If max (UE_group_ID) is larger than N, different UE_group_IDs may share the same PF, and the BS can use multiple beams to transmit paging for each UE_group_ID. In other words, PF for different UE_group_ID can be spatial division multiplexed (SDMed) .

[0101] Implementation Example 1: Approaches for a UE to monitor paging with different periodicity for different synchronization signal (e.g., SSB index) .

[0102] A SSB periodicity for each SSB in one cell can be the same. In an NTN, the beam hopping / sweeping may consider the population (e.g., UE, SSB, paging) density and traffic load. In such case, the periodicity for each SSB (serving different locations) can be different. In such case, it is reasonable to set the paging cycle not less than the maximum SSB periodicity. The UE may use indications in Example 0-1 to determine whether to use the new PagingCycle values.

[0103] Example 1-1:

[0104] Assume that the SSB periodicity and PagingCycle value sets provided (as below) in Example 0-1 are used. SSB periodicity: {640, 1280} ms. PagingCycle: {640, 1280, 2560} ms. In some embodiments, the paging cycle may not be less than a maximum of the SSB periodicity,  if multiple SSB periodicities are used in one cell. A new / defined rule can be applied in SSB periodicity and PagingCycle value configuration. The configured PagingCycle can be no less than the maximum configured SSB periodicity.

[0105] SSB indexes {0, 1, 2, 3} can be used in actual SSB transmission, in which SSB indexes {0, 1} may use a 640ms periodicity and SSB indexes {2, 3} may use a 1280ms periodicity. Accordingly, the PagingCycle can be 1280 ms or 2560 ms. In addition, the value of nAndPagingFrameOffset can be changed according to the extended SSB periodicity in Example 0-1. Example 1-1 provides a paging cycle application rule with different SSB periodicity used, which can support extended SSB periodicity with appropriate paging density.

[0106] nAndPagingFrameOffset

[0107] CHOICE {

[0108] oneT NULL,

[0109] halfT INTEGER (0.. 1) ,

[0110] quarterT INTEGER (0.. 3) ,

[0111] oneEighthT INTEGER (0.. 7) ,

[0112] oneSixteenthT INTEGER (0.. 15)

[0113] oneSixtyfourthT INTEGER (0.. 63)

[0114] oneOnehundredtwentyeighthT INTEGER (0.. 127)

[0115] }

[0116] -for ssb-periodicityServingCell of 640ms, N can be set to one of {oneSixtyfourthT, oneOnehundredtwentyeighthT}

[0117] -for ssb-periodicityServingCell of 1280ms, N can be set to oneOnehundredtwentyeighthT

[0118] The applicable values of N can be determined by the maximum configured SSB periodicity. In this example, the maximum SSB periodicity can be 1280 ms. Accordingly, N can be oneOnehundredtwentyeighthT.

[0119] As in Example 0-2, the SFN of a UE’s PF can be determined by (SFN + PF_offset) mod T = (T div N) * (UE_group_ID mod N) . The UE_group_ID determination method can be reused here. If max (UE_group_ID) is not larger than N, the PF of different UE_group_ID can be non-overlapping in time domain. In other words, PF for different UE_group_ID can be TDMed. If max (UE_group_ID) is larger than N, different UE_group_IDs may share the same PF, and the BS can use multiple beams to transmit paging for each UE_group_ID. In other words, PF for different UE_group_ID can be SDMed.

[0120] Embodiment-2: The application condition of the new PF formula.

[0121] The beam hopping / sweeping is carried out as the BS’s implementation and may not be known by the UEs. Therefore, new indications can be utilized to be informed to UEs, so that the UE can determine whether to use the PF formula in Example 0-2.

[0122] Example 2-1:

[0123] The UE may use following indication (s) to determine whether to use the new PF formula in Example 0-2. All these indications can be provided via SI, group based signaling or UE-specific signaling including an RRC / MAC CE / DCI. Example 2-1 provides an application condition indication to UEs. The UE may clearly know  / be aware of whether new PF formula can be used.

[0124] 1. Implicitly indication

[0125] ● Based on a type / capability of a UE, e.g., if the UE is an NTN UE, the new PF formula can be used.

[0126] ● Based on a type of the network, e.g., if the UE is served by a satellite or NCR / RIS, the new PF formula can be used.

[0127] 2. Explicitly indication

[0128] ● Based on a UE_group_ID, e.g., if the UE has a configured UE_group_ID, the new PF formula can be used.

[0129] ● Based on an active / inactive time configuration, e.g., if the active / inactive time configuration is provided, the new PF formula can be used.

[0130] ● Based on the beam hopping / sweeping indication, e.g., if the beam hopping / sweeping is enabled, the new PF formula can be used.

[0131] In some embodiments, there may be no active / inactive time configuration defined. If the BS’s beam hopping / sweeping is used, the active / inactive time can be configured as below.

[0132] Example 2-2:

[0133] One or more types of active / inactive time can be associated with SSB indexes, such as in at least one of following manners.

[0134] 1. One type of active time / inactive time may be associated with one SSB index.

[0135] (1) For example, Type 1 active time can be associated with SSB index 1, Type 2 active time can be associated with SSB index 2.

[0136] 2. One type of active time / inactive time may be associated with one set of SSB indexes.

[0137] (1) For example, Type 1 active time can be associated with SSB indexes that are forwarded by NCR / RIS, Type 2 active time can be associated with SSB indexes that are used to serve normal UEs.

[0138] (2) For example, different SSBs may have different periodicity, Type 1 active time can be associated with SSB indexes with first periodicity, Type 2 active can be associated with SSB indexed with second periodicity.

[0139] (3) For example, Type 1 active time can be associated with SSB indexes indicated by one parameter, e.g., ssb-PositionsInBurst in SIB1, Type 2 active time can be associated with SSB indexes indicated by another parameter, e.g., a new parameter in SIB1.

[0140] 3. There can be only one type of active time / inactive time which is associated with all transmitted SSBs

[0141] In some implementations, one type of active / inactive time may correspond to both UL and DL. In some other implementations, one type of active / inactive may correspond to UL operation, and another type of active / inactive may correspond to DL operation.

[0142] In some embodiments, a PO associated with a PF may start in the PF or after the PF. The PDCCH monitoring occasions for a PO can span multiple radio frames. When SearchSpaceId other than 0 is configured for paging-SearchSpace the PDCCH monitoring occasions for a PO can span multiple periods of the paging search space. As a result, the PDCCH monitoring occasions for a PO may fall outside the active time. Therefore, the UE’s action in paging monitoring can be revised accordingly.

[0143] Similarly, the PEI can be transmitted by DCI format 2_7 according to a Type2A-PDCCH CSS set (or peiSearchSpace) . If the UE detects PEI and the PEI indicates the subgroup the UE belongs to monitor its associated PO, the UE may monitor the associated PO. If the UE does not detect PEI on the monitored PEI occasion or the PEI does not indicate the subgroup the UE belongs to monitor its associated PO, the UE may not monitor the associated PO. As a result, the PDCCH monitoring occasions for a PEI-O may fall outside the active time. Therefore, the UE’s action in paging monitoring can be revised accordingly.

[0144] With the active / inactive time configuration defined in Example 2-2, only the PDCCH monitoring occasions (MOs) in the active time can be valid. A UE can stop paging monitoring outside the active time (or during the inactive time) . In some embodiments, the UE may only monitor a PDCCH MO in active time. The UE can save energy during inactive time.

[0145] Implementation Example 3: The PEI related enhancement.

[0146] In some embodiments, a wireless communication node (e.g., a BS) may send a second indication via at least one of: system information (SI) , a group-based signaling, or a UE-specific signaling, to the wireless communication device. The wireless communication device (e.g., a UE) may determine whether to use a paging early indication (PEI) according to the second indication. In some embodiments, the second indication may comprise at least one of: a type or capability of the wireless communication device, a type of a network, a group identity  (ID) of the wireless communication device, an active time configuration, or an indication of beam hopping or beam sweeping.

[0147] In some embodiments, the wireless communication node (e.g., BS) may send a third indication to a second wireless communication node (e.g., a core network (CN) ) . The second wireless communication device may determine whether to use a paging early indication (PEI) according to the third indication. For example, a BS may provide a new indication to a CN to disable the usage of a PEI. In some embodiments, the third indication may comprise at least one of: a type or capability of the wireless communication device, a type of a network, a report of the wireless communication node, a feature of the wireless communication device, or a configuration of an operations, administration, and maintenance (OAM) .

[0148] In some embodiments, the PEI is transmitted by DCI format 2_7 according to a Type2A-PDCCH CSS set. The UE's subgroup can be either assigned by CN or formed based on UE_ID. The main purpose of subgrouping in PEI can be to allocate UEs evenly on the PFs to reduce overloaded PF. However, in NTN or other discontinuous coverage scenarios, the major restriction can be the availability of network service. To solve this problem, some specific rules can be implemented / applied.

[0149] Example 3-1 (BS and CN side) :

[0150] In some embodiments, a PEI and a subgroup may be not used by the CN based on following new indications. In other words, the paging sent by the CN (e.g., an AMF) to the NG-RAN node (e.g., a BS) may not include a paging early indication with paging subgrouping (PEIPS) assistance information according to at least one of following indications. Example 3-1 provides new indications to the CN for the usage of PEI and subgroup. The CN may not use the PEI and the subgroup in the discontinuous coverage scenarios.

[0151] 1. Implicit indication

[0152] ● Based on a type / capability of a UE, e.g., if the UE is an NTN UE.

[0153] ● Based on a type of the network, e.g., if the BS is a NTN type.

[0154] 2. Explicit indication

[0155] ● Based on a report of the BS, e.g., PEI may not be supported by the BS with presence of NCR / RIS or other discontinuous coverage scenarios.

[0156] ● Based on a feature of the UE, e.g., PEI may not be supported by NTN UEs.

[0157] ● Based on a configuration of an operations, administration, and maintenance (OAM) , e.g., PEI may not be supported by the NTN scenarios.

[0158] Example 3-2 (BS and UE side) :

[0159] In some embodiments, the UE may use / utilize following indication to determine whether to use its PEI and subgroup configurations. All these indications can be provided via at least one of: SI, group based signaling, or UE-specific signaling including a RRC / MAC CE / DCI. Example 3-2 provides an override rule on configured PEI and subgroup.

[0160] 1. Implicit indication

[0161] ● Based on a type / capability of a UE, e.g., if the UE is an NTN UE, the PEI and subgroup configurations may not be used.

[0162] ● Based on a type of the network, e.g., if the UE is served by a satellite or NCR / RIS, the PEI and subgroup configurations may not be used.

[0163] 2. Explicit indication

[0164] ● Based on a UE_group_ID, e.g., if the UE has a configured UE_group_ID, the PEI and subgroup configurations may not be used.

[0165] ● Based on a configuration of active / inactive time, e.g., if the active / inactive time configuration is provided, the PEI and subgroup configurations may not be used.

[0166] ● Based on an indication of the beam hopping / sweeping, e.g., if the beam hopping / sweeping is enabled, the PEI and subgroup configurations may not be used.

[0167] It should be understood that one or more features from the above / following implementation examples are not exclusive to the specific implementation examples, but can be combined in any manner (e.g., in any priority and / or order, concurrently or otherwise) .

[0168] FIG. 4 illustrates a flow diagram of a method 400 for paging monitoring. The method 400 may be implemented using any one or more of the components and devices detailed herein in conjunction with FIGs. 1–3. In overview, the method 300 may be performed by a UE, in some embodiments. Additional, fewer, or different operations may be performed in the method 400 depending on the embodiment. At least one aspect of the operations is directed to a system, method, apparatus, or a computer-readable medium.

[0169] A wireless communication device (e.g., a user equipment (UE) ) may determine at least one time domain resource for paging (e.g., reception of paging communication / signaling / message) . The wireless communication device may monitor (e.g., perform detection or listen in on) at least one occasion for paging according to the at least one time domain resource. In some embodiments, the wireless communication device may determine the at least one time domain resource by determining at least one of: a paging cycle, a synchronization signal block (SSB) periodicity, a paging frame (PF) , a system frame number (SFN) , a paging occasion (PO) index, or a physical downlink control channel (PDCCH) monitoring occasions for paging. In some embodiments, the paging cycle can be not less than the SSB periodicity.

[0170] In some embodiments, the wireless communication device may determine a paging cycle according to at least one of: a type or capability of the wireless communication device, a type of a network, a group identity (ID) of the wireless communication device, an active time configuration, or an indication of beam hopping or beam sweeping.

[0171] In some embodiments, an SFN for the PF can be determined by following formula (e.g., the formula of the PF) : (SFN + PF_offset) mod T = (T div N) * (UE_group_ID mod N) . The T can be a discontinuous reception (DRX) cycle or the paging cycle of the wireless communication device configured by a wireless communication node (e.g., a base station (BS) ) . The N can be a number of total paging frames in the T configured by the wireless communication node. The PF_offset can be an offset used for PF determination configured by the wireless communication node. The UE_group_ID can be a group identity (ID) of the wireless communication device.

[0172] In some embodiments, the wireless communication device may determine the group ID according to at least one of: a configuration  / information element (IE) from a wireless communication node, a beam used by the wireless communication device, a location of the wireless communication device, or a downlink (DL) reference signal (RS) , or a synchronization signal block (SSB) index.

[0173] In some embodiments, when a maximum value of the group ID of the wireless communication device is not larger than a threshold, a paging frame (PF) of a second group ID of a second wireless communication device may not overlap in time domain with a paging frame of the group ID of the wireless communication device. In some embodiments, then a maximum of the group ID of the wireless communication device is larger than the threshold, the PF of the second group ID of the second wireless communication device may overlap in time domain with the paging frame of the group ID of the wireless communication device. In some embodiments, the threshold can be determined according to a synchronization signal block (SSB) periodicity.

[0174] In some embodiments, the paging cycle may not be less than a maximum of the SSB periodicity, if / when multiple SSB periodicities are used in one cell.

[0175] In some embodiments, the wireless communication device may receive a first indication from a wireless communication node. The first indication may comprise at least one of: a type or capability of the wireless communication device, a type of a network, a group identity (ID) of the wireless communication device, an active time configuration, or an indication of beam hopping or beam sweeping. The wireless communication device determine whether to determine the SFN for the PF using the formula (e.g., the formula of the PF) according to the first indication. In some embodiments, the wireless communication device may receive the first indication via at least one of: signaling of system information (SI) , a group-based signaling, or a UE-specific signaling, from the wireless communication node.

[0176] In some embodiments, the wireless communication device may monitor the at least one physical downlink control channel (PDCCH) monitoring occasion for paging in an active time. The at least one PDCCH monitoring occasion in the active time can be valid for receiving the paging.

[0177] In some embodiments, the wireless communication device may receive a second indication from a wireless communication node (e.g., a BS) . The second indication may comprise at least one of: a type or capability of the wireless communication device, a type of a network, a group identity (ID) of the wireless communication device, an active time configuration, or an indication of beam hopping or beam sweeping. The wireless communication device may determine whether to use a paging early indication (PEI) according to the second indication. In some embodiments, the wireless communication device may receive the second indication via at least one of: system information (SI) , a group-based signaling, or a UE-specific signaling, from the wireless communication node.

[0178] In some embodiments, a wireless communication node (e.g., a BS) may send a paging message to a wireless communication device (e.g., a UE) . The wireless communication device may determine at least one time domain resource for paging and may monitor at least one physical downlink control channel (PDCCH) monitoring occasion for paging according to the at least one time domain resource.

[0179] In some embodiments, the wireless communication node may send a first indication via at least one of: signaling of system information (SI) , a group-based signaling, or a UE-specific signaling, to the wireless communication device. The wireless communication device may determine whether to determine a system frame number (SFN) for a paging frame (PF) using a formula according to the first indication. The wireless communication node may send a second indication via at least one of: signaling of system information (SI) , a group-based signaling, or a UE-specific signaling, to the wireless communication device. The wireless communication device may determine whether to use a paging early indication (PEI) according to the second indication. In some embodiments, the first indication or the second indication may comprise at least one of: a type or capability of the wireless communication device, a type of a network, a group identity (ID) of the wireless communication device, an active time configuration, or an indication of beam hopping or beam sweeping.

[0180] In some embodiments, the wireless communication node (e.g., a BS) may send a third indication to a second wireless communication node (e.g., a core network (CN) ) . The second wireless communication node may determine whether to use a paging early indication (PEI)  according to the third indication. In some embodiments, the third indication may comprise at least one of: a type or capability of the wireless communication device, a type of a network, a report of the wireless communication node, a feature of the wireless communication device, or a configuration of an operations, administration, and maintenance (OAM) .

[0181] While various embodiments of the present solution have been described above, it should be understood that they have been presented by way of example only, and not by way of limitation. Likewise, the various diagrams may depict an example architectural or configuration, which are provided to enable persons of ordinary skill in the art to understand example features and functions of the present solution. Such persons would understand, however, that the solution is not restricted to the illustrated example architectures or configurations, but can be implemented using a variety of alternative architectures and configurations. Additionally, as would be understood by persons of ordinary skill in the art, one or more features of one embodiment can be combined with one or more features of another embodiment described herein. Thus, the breadth and scope of the present disclosure should not be limited by any of the above-described illustrative embodiments.

[0182] It is also understood that any reference to an element herein using a designation such as "first, " "second, " and so forth does not generally limit the quantity or order of those elements. Rather, these designations can be used herein as a convenient means of distinguishing between two or more elements or instances of an element. Thus, a reference to first and second elements does not mean that only two elements can be employed, or that the first element must precede the second element in some manner.

[0183] Additionally, a person having ordinary skill in the art would understand that information and signals can be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits and symbols, for example, which may be referenced in the above description can be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0184] A person of ordinary skill in the art would further appreciate that any of the various illustrative logical blocks, modules, processors, means, circuits, methods and functions described  in connection with the aspects disclosed herein can be implemented by electronic hardware (e.g., a digital implementation, an analog implementation, or a combination of the two) , firmware, various forms of program or design code incorporating instructions (which can be referred to herein, for convenience, as "software" or a "software module) , or any combination of these techniques. To clearly illustrate this interchangeability of hardware, firmware and software, various illustrative components, blocks, modules, circuits, and steps have been described above generally in terms of their functionality. Whether such functionality is implemented as hardware, firmware or software, or a combination of these techniques, depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system. Skilled artisans can implement the described functionality in various ways for each particular application, but such implementation decisions do not cause a departure from the scope of the present disclosure.

[0185] Furthermore, a person of ordinary skill in the art would understand that various illustrative logical blocks, modules, devices, components and circuits described herein can be implemented within or performed by an integrated circuit (IC) that can include a general purpose processor, a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, or any combination thereof. The logical blocks, modules, and circuits can further include antennas and / or transceivers to communicate with various components within the network or within the device. A general purpose processor can be a microprocessor, but in the alternative, the processor can be any conventional processor, controller, or state machine. A processor can also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other suitable configuration to perform the functions described herein.

[0186] If implemented in software, the functions can be stored as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Thus, the steps of a method or algorithm disclosed herein can be implemented as software stored on a computer-readable medium. Computer-readable media includes both computer storage media and communication media including any medium that can be enabled to transfer a computer program or code from one place to another. A storage media can be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, and not limitation, such computer-readable media can include RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM or  other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other medium that can be used to store desired program code in the form of instructions or data structures and that can be accessed by a computer.

[0187] In this document, the term "module" as used herein, refers to software, firmware, hardware, and any combination of these elements for performing the associated functions described herein. Additionally, for purpose of discussion, the various modules are described as discrete modules; however, as would be apparent to one of ordinary skill in the art, two or more modules may be combined to form a single module that performs the associated functions according embodiments of the present solution.

[0188] Additionally, memory or other storage, as well as communication components, may be employed in embodiments of the present solution. It will be appreciated that, for clarity purposes, the above description has described embodiments of the present solution with reference to different functional units and processors. However, it will be apparent that any suitable distribution of functionality between different functional units, processing logic elements or domains may be used without detracting from the present solution. For example, functionality illustrated to be performed by separate processing logic elements, or controllers, may be performed by the same processing logic element, or controller. Hence, references to specific functional units are only references to a suitable means for providing the described functionality, rather than indicative of a strict logical or physical structure or organization.

[0189] Various modifications to the embodiments described in this disclosure will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein can be applied to other embodiments without departing from the scope of this disclosure. Thus, the disclosure is not intended to be limited to the embodiments shown herein, but is to be accorded the widest scope consistent with the novel features and principles disclosed herein, as recited in the claims below.

Claims

1.A method comprising:determining, by a wireless communication device, at least one time domain resource for paging; andmonitoring, by the wireless communication device, at least one occasion for paging according to the at least one time domain resource.2.The method of claim 1, comprising:determining, by the wireless communication device, the at least one time domain resource by determining at least one of: a paging cycle, a synchronization signal block (SSB) periodicity, a paging frame (PF) , a system frame number (SFN) , a paging occasion (PO) index, or a physical downlink control channel (PDCCH) monitoring occasions for paging.3.The method of claim 2, wherein the paging cycle is not less than the SSB periodicity.4.The method of claim 1, comprising:determining, by the wireless communication device, a paging cycle according to at least one of:a type or capability of the wireless communication device,a type of a network,a group identity (ID) of the wireless communication device,an active time configuration, oran indication of beam hopping or beam sweeping.5.The method of claim 1, wherein an system frame number (SFN) for a paging frame (PF) is determined by following formula: (SFN + PF_offset) mod T = (T div N) * (UE_group_ID mod N) , whereinthe T is a discontinuous reception (DRX) cycle or the paging cycle of the wireless communication device configured by a wireless communication node,the N is a number of total paging frames in the T configured by the wireless communication node,the PF_offset is an offset used for PF determination configured by the wireless communication node,and the UE_group_ID is a group identity (ID) of the wireless communication device.6.The method of claim 4 or 5, comprising:determining, by the wireless communication device, the group ID according to at least one of:a configuration from a wireless communication node,a beam used by the wireless communication device,a location of the wireless communication device, ora downlink (DL) reference signal (RS) , ora synchronization signal block (SSB) index.7.The method of claim 2, wherein the paging cycle is not less than a maximum of the SSB periodicity, if multiple SSB periodicities are used in one cell.8.The method of claim 5, comprising:receiving, by the wireless communication device from a wireless communication node, a first indication comprises at least one of:a type or capability of the wireless communication device,a type of a network,a group identity (ID) of the wireless communication device,an active time configuration, oran indication of beam hopping or beam sweeping; anddetermining, by the wireless communication device, whether to determine the SFN for the PF using the formula according to the first indication.9.The method of claim 8, comprising:receiving, by the wireless communication device from the wireless communication node, the first indication via at least one of: signaling of system information (SI) , a group-based signaling, or a UE-specific signaling.10.The method of claim 2 or 4, wherein at least one of:the wireless communication device monitors the at least one physical downlink control channel (PDCCH) monitoring occasion for paging in an active time; orthe at least one PDCCH monitoring occasion in the active time is valid for receiving the paging.11.The method of claim 1, comprising:receiving, by the wireless communication device from a wireless communication node, a second indication comprises at least one of:a type or capability of the wireless communication device,a type of a network,a group identity (ID) of the wireless communication device,an active time configuration, oran indication of beam hopping or beam sweeping; anddetermining, by the wireless communication device, whether to use a paging early indication (PEI) according to the second indication.12.The method of claim 11, comprising:receiving, by the wireless communication device from the wireless communication node, the second indication via at least one of: system information (SI) , a group-based signaling, or a UE-specific signaling.13.A method comprising:sending, by a wireless communication node to a wireless communication device, a paging message,wherein the wireless communication device determines at least one time domain resource for paging and monitors at least one occasion for paging according to the at least one time domain resource.14.The method of claim 13, comprising at least one of:sending, by the wireless communication node to the wireless communication device, a first indication via at least one of: signaling of system information (SI) , a group-based signaling, or a UE-specific signaling,wherein the wireless communication device determines whether to determine a system frame number (SFN) for a paging frame (PF) using a formula according to the first indication; orsending, by the wireless communication node to the wireless communication device, a second indication via at least one of: signaling of system information (SI) , a group-based signaling, or a UE-specific signaling,wherein the wireless communication device determines whether to use a paging early indication (PEI) according to the second indication.15.The method of claim 14, wherein the first indication or the second indication comprises at least one of:a type or capability of the wireless communication device,a type of a network,a group identity (ID) of the wireless communication device,an active time configuration, oran indication of beam hopping or beam sweeping.16.The method of claim 13, comprising:sending, by the wireless communication node to a second wireless communication node, a third indication, wherein the second wireless communication node determines whether to use a paging early indication (PEI) according to the third indication.17.The method of claim 16, wherein the third indication comprises at least one of:a type or capability of the wireless communication device,a type of a network,a report of the wireless communication node,a feature of the wireless communication device, ora configuration of an operations, administration, and maintenance (OAM) .18.A non-transitory computer readable medium storing instructions, which when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform the method of any one of claims 1-17.19.An apparatus comprising:at least one processor configured to perform the method of any one of claims 1-17.

Citation Information

Patent Citations

  • Paging enhancements for UE power savings

    US20230397167A1

  • Method and apparatus for paging procedure in wireless communication system

    US20240137908A1

  • Communication apparatus, base station, and communication method

    US20240188037A1

  • Method and device for transmitting and receiving radio signal in wireless communication system

    US20240236943A1

  • Method, device, and system for paging signaling in wireless networks

    WO2021109446A1

Cited By

  • Control channel monitoring occasion enhancements based on synchronization signal periodicity

    WO2026074466A1