Enhanced paging monitoring in the presence of inactive paging occasions

By informing the UE of inactive POs and shifting monitoring to active POs, the system addresses latency issues in wireless communication systems, ensuring timely paging notifications and reducing power consumption.

WO2025166535A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-14GOOGLE LLC +1
View PDF 2 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/076286
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-06
Publication Date
2025-08-14

AI Technical Summary

Technical Problem

In wireless communication systems, inactive paging occasions (POs) lead to increased paging latency and compromised service delay requirements due to network entities refraining from transmitting paging notifications during these periods, causing UEs to miss pending data or voice calls until the next active PO, which may occur in a later cycle.

Method used

The UE is informed of inactive POs through control signaling, allowing it to monitor for paging information in active POs not originally configured, thereby reducing latency by receiving paging notifications within the same cycle.

Benefits of technology

This approach reduces paging latency and power consumption by enabling the UE to monitor for paging messages in active POs, ensuring timely reception of pending data or voice calls and optimizing network entity efficiency.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024076286_14082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024076286_14082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

This disclosure provides systems, devices, apparatus, and methods, including computer programs encoded on storage media, for enhanced paging monitoring in the presence of inactive paging occasions (POs). A UE (102) receives (1430), from a network entity (104), control signaling indicating an inactive paging occasion, the inactive paging occasion being associated with the UE (102). The UE (102) monitors (1441) for paging information in an active paging occasion not associated with the UE (102), the active paging occasion occurring after the inactive paging occasion. The UE (102) communicates (1450), with the network entity (104), based on the monitoring for the paging information in the active paging occasion.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

ENHANCED PAGING MONITORING IN THE PRESENCE OF INACTIVE PAGING OCCASIONSTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates generally to wireless communication, and more particularly, to enhanced paging monitoring in the presence of inactive paging occasions (POs) .BACKGROUND

[0002] The Third Generation Partnership Project (3GPP) specifies a radio interface referred to as fifth generation (5G) new radio (NR) (5G NR) . An architecture for a 5G NR wireless communication system includes a 5G core (5GC) network, a 5G radio access network (5G-RAN) , a user equipment (5G UE) , etc. The 5G NR architecture seeks to provide increased data rates, decreased latency, and / or increased capacity compared to prior generation cellular communication systems.

[0003] Wireless communication systems, in general, provide various telecommunication services (e.g., telephony, video, data, messaging, etc. ) based on multiple-access technologies, such as orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) technologies, that support communication with multiple UEs. Improvements in mobile broadband continue the progression of such wireless communication technologies.

[0004] When a network entity operates in a cell discontinuous transmission / discontinuous reception (DTX / DRX) mode, the network entity may disable certain paging occasions (POs) or paging frames (PFs) during inactive periods of the cell DTX configuration. For example, the network entity may refrain from transmitting paging downlink control information (DCI) or paging information in certain inactive (e.g., disabled) POs or PFs for network energy saving. Accordingly, a UE being configured to monitor one of these inactive POs would not receive the paging notification even though there is a mobile-terminated (MT) data or voice call pending at the core network. As a result, the UE may not wake up and receive the pending data or voice call until the UE is paged at the next active PO which may occur in the next paging cycle or a later paging cycle. The increased paging delay due to the inactive POs, which is at least one paging-cycle long, may compromise service delay requirements.

[0005] BRIEF SUMMARY

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

[0007] Embodiments of the present disclosure includes methods allowing the UE to monitor for paging in active PO (s) that are not originally configured for the UE. For example, the network entity may inform the UE of the active and inactive POs. The network entity and the UE may coordinate such that the UE refrains from monitoring for the paging notifications in the inactive POs and receives the paging notification in the next active PO within the same paging cycle, thereby reducing paging latency. In one embodiment, the network entity may transmit system information or a radio resource control release message that includes a cell DTX / DRX configuration information to indicate the inactive POs. In another embodiment, the network entity may transmit a paging downlink control information (DCI) to indicate the inactive POs. In another embodiment, the network entity may transmit a paging early indication (PEI) to indicate the inactive POs.

[0008] According to some aspects, a UE receives, from a network entity, control signaling indicating an inactive paging occasion, the inactive paging occasion being associated with the UE. The UE monitors for paging information in an active paging occasion not associated with the UE, the active paging occasion occurring after the inactive paging occasion. The UE communicates, with the network entity, based on the monitoring for the paging information in the active paging occasion.

[0009] According to some aspects, a network entity transmits, to a UE, a paging configuration configuring one or more paging occasions for the UE. The network entity transmits, to the UE, control signaling indicating an inactive paging occasion associated with the one or more paging occasions for the UE. The network entity transmits, to the UE, paging information in an active paging occasion not associated with the one or more paging occasions for the UE, the active paging occasion overlapping an active period of a cell DTX configuration.

[0010] Technical benefits of the present disclosure include reducing paging latency and reducing power consumption in a network entity and / or a UE.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0011] FIG. 1 illustrates a diagram of a wireless communications system that includes a plurality of user equipments (UEs) and network entities in communication over one or more cells according to an embodiment.

[0012] FIG. 2 illustrates a timing diagram of inactive paging occasions within a paging cycle according to an embodiment.

[0013] FIG. 3 illustrates a timing diagram of paging occasion shifting based on a cell DTX configuration according to an embodiment.

[0014] FIG. 4 is a signaling diagram illustrating paging occasion shifting based on the cell DTX configuration according to an embodiment.

[0015] FIG. 5 is a flowchart of a method of paging occasion shifting based on the cell DTX configuration according to an embodiment.

[0016] FIG. 6 illustrates a timing diagram of paging occasion shifting based on a paging DCI according to an embodiment.

[0017] FIG. 7 is a signaling diagram illustrating paging occasion shifting based on the paging DCI according to an embodiment.

[0018] FIG. 8 is a flowchart of a method of paging occasion shifting based on the paging DCI according to an embodiment.

[0019] FIG. 9 illustrates a timing diagram of paging occasion shifting based on a PEI according to an embodiment.

[0020] FIG. 10 is a signaling diagram illustrating paging occasion shifting based on the PEI according to an embodiment.

[0021] FIG. 11 is a flowchart of a method of paging occasion shifting based on the PEI according to an embodiment.

[0022] FIG. 12 illustrates a timing diagram of a limited duration for paging occasion shifting according to an embodiment.

[0023] FIG. 13 is a flowchart of a method of a limited duration for paging occasion shifting according to an embodiment.

[0024] FIG. 14 is a flowchart of a method of wireless communication at a UE according to an embodiment.

[0025] FIG. 15 is a flowchart of a method of wireless communication at a network entity according to an embodiment.

[0026] FIG. 16 is a diagram illustrating a hardware implementation for an example UE apparatus according to some embodiments.

[0027] FIG. 17 is a diagram illustrating a hardware implementation for one or more example network entities according to some embodiments.

[0028] In FIGs. 1-17 like reference numbers refer to like features.DETAILED DESCRIPTION

[0029] FIG. 1 illustrates a diagram 100 of a wireless communications system associated with a plurality of cells 190. The wireless communications system includes user equipments (UEs) 102 and base stations / network entities 104. Some base stations may include an aggregated base station architecture and other base stations may include a disaggregated base station architecture. The aggregated base station architecture utilizes a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single radio access network (RAN) node. A disaggregated base station architecture utilizes a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (e.g., radio unit (RU) 106, distributed unit (DU) 108, central unit (CU) 110) . For example, a CU 110 is implemented within a RAN node, and one or more DUs 108 may be co-located with the CU 110, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs 108 may be implemented to communicate with one or more RUs 106. Any of the RU 106, the DU 108 and the CU 110 can be implemented as virtual units, such as a virtual radio unit (VRU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual central unit (VCU) . The base station / network entity 104 (e.g., an aggregated base station or disaggregated units of the base station, such as the RU 106 or the DU 108) , may be referred to as a transmission reception point (TRP) .

[0030] Operations of the base station 104 and / or network designs may be based on aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base station architectures are utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open-radio access network (O-RAN) network, or a virtualized radio access network (vRAN) , which may also be referred to a cloud radio access network (C-RAN) . Disaggregation may include distributing functionality across the 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 designs. The various units of the disaggregated base station architecture, or the disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit. For example, the base stations 104d, 104e and / or the RUs 106a, 106b, 106c, 106d may communicate with the UEs 102a, 102b, 102c, 102d, and / or 102s via one or more radio frequency (RF) access links based on a Uu interface. In examples, multiple RUs 106 and / or base stations 104 may simultaneously serve the UEs 102, such as by intra-cell and / or inter-cell access links between the UEs 102 and the RUs 106 / base stations 104.

[0031] The RU 106, the DU 108, and the CU 110 may include (or may be coupled to) one or more interfaces configured to transmit or receive information / signals via a wired or wireless transmission medium. For example, a wired interface can be configured to transmit or receive the information / signals over a wired transmission medium, such as via the fronthaul link 160 between the RU 106d and the baseband unit (BBU) 112 of the base station 104d associated with the cell 190d. The BBU 112 includes a DU 108 and a CU 110, which may also have a wired interface (e.g., midhaul link) configured between the DU 108 and the CU 110 to transmit or receive the information / signals between the DU 108 and the CU 110. In further examples, a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver, such as an RF transceiver, configured to transmit and / or receive the information / signals via the wireless transmission medium, such as for information communicated between the RU 106a of the cell 190a and the base station 104e of the cell 190e via cross-cell communication beams 136-138 of the RU 106a and the base station 104e.

[0032] The RUs 106 may be configured to implement lower layer functionality. For example, the RU 106 is controlled by the DU 108 and may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or lower layer PHY functionality, such as execution of fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, etc. The functionality of the RU 106 may be based on the functional split, such as a functional split of lower layers.

[0033] The RUs 106 may transmit or receive over-the-air (OTA) communication with one or more UEs 102. For example, the RU 106b of the cell 190b communicates with the UE 102b of the cell 190b via a first set of communication beams 132 of the RU 106b and a second set of communication beams 134b of the UE 102b, which may  correspond to inter-cell communication beams or, in some examples, cross-cell communication beams. For instance, the UE 102b of the cell 190b may communicate with the RU 106a of the cell 190a via a third set of communication beams 134a of the UE 102b and a fourth set of communication beams 136 of the RU 106a. DUs 108 can control both real-time and non-real-time features of control plane and user plane communications of the RUs 106.

[0034] Any combination of the RU 106, the DU 108, and the CU 110, or reference thereto individually, may correspond to a base station 104. Thus, the base station 104 may include at least one of the RU 106, the DU 108, or the CU 110. The base stations 104 provide the UEs 102 with access to a core network. The base stations 104 may relay communications between the UEs 102 and the core network (not shown) . The base stations 104 may be associated with macrocells for higher-power cellular base stations and / or small cells for lower-power cellular base stations. For example, the cell 190e may correspond to a macrocell, whereas the cells 190a-190d may correspond to small cells. Small cells include femtocells, picocells, microcells, etc. A network that includes at least one macrocell and at least one small cell may be referred to as a “heterogeneous network. ”

[0035] Transmissions from a UE 102 to a base station 104 / RU 106 are referred to as uplink (UL) transmissions, whereas transmissions from the base station 104 / RU 106 to the UE 102 are referred to as downlink (DL) transmissions. Uplink transmissions may also be referred to as reverse link transmissions and downlink transmissions may also be referred to as forward link transmissions. For example, the RU 106d utilizes antennas of the base station 104d of cell 190d to transmit a downlink / forward link communication to the UE 102d or receive an uplink / reverse link communication from the UE 102d based on the Uu interface associated with the access link between the UE 102d and the base station 104d / RU 106d.

[0036] Communication links between the UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may be based on multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be associated with one or more carriers. The UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may utilize a spectrum bandwidth of Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, 800, 1600, 2000, etc. MHz) per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz, where x component carriers (CCs) are used for communication in each of the uplink and downlink directions. The carriers may  or may not be adjacent to each other along a frequency spectrum. In examples, uplink and downlink carriers may be allocated in an asymmetric manner, with more or fewer carriers allocated to either the uplink or the downlink. A primary component carrier and one or more secondary component carriers may be included in the component carriers. The primary component carrier may be associated with a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be associated with a secondary cell (SCell) .

[0037] Some UEs 102, such as the UEs 102a and 102s, may perform device-to-device (D2D) communications over sidelink. For example, a sidelink communication / D2D link utilizes a spectrum for a wireless wide area network (WWAN) associated with uplink and downlink communications. Such sidelink / D2D communication may be performed through various wireless communications systems, such as wireless fidelity (Wi-Fi) systems, Bluetooth systems, Long Term Evolution (LTE) systems, New Radio (NR) systems, etc.

[0038] The UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may each include a plurality of antennas. The plurality of antennas may correspond to antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays that may facilitate beamforming operations. For example, the RU 106b transmits a downlink beamformed signal based on a first set of communication beams 132 to the UE 102b in one or more transmit directions of the RU 106b. The UE 102b may receive the downlink beamformed signal based on a second set of communication beams 134b from the RU 106b in one or more receive directions of the UE 102b. In a further example, the UE 102b may also transmit an uplink beamformed signal (e.g., sounding reference signal (SRS) ) to the RU 106b based on the second set of communication beams 134b in one or more transmit directions of the UE 102b. The RU 106b may receive the uplink beamformed signal from the UE 102b in one or more receive directions of the RU 106b. The UE 102b may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for the beamformed signals. The transmit and receive directions for the UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may or may not be the same.

[0039] In further examples, beamformed signals may be communicated between a first base station / RU 106a and a second base station 104e. For instance, the base station 104e of the cell 190e may transmit a beamformed signal to the RU 106a based on the communication beams 138 in one or more transmit directions of the base station 104e. The RU 106a may receive the beamformed signal from the base station 104e of the cell 190e based on the RU communication beams 136 in one or more receive  directions of the RU 106a. In further examples, the base station 104e transmits a downlink beamformed signal to the UE 102e based on the communication beams 138 in one or more transmit directions of the base station 104e. The UE 102e receives the downlink beamformed signal from the base station 104e based on UE communication beams 130 in one or more receive directions of the UE 102e. The UE 102e may also transmit an uplink beamformed signal to the base station 104e based on the UE communication beams 130 in one or more transmit directions of the UE 102e, such that the base station 104e may receive the uplink beamformed signal from the UE 102e in one or more receive directions of the base station 104e.

[0040] The base station 104 may include and / or be referred to as a network entity. That is, “network entity” may refer to the base station 104 or at least one unit of the base station 104, such as the RU 106, the DU 108, and / or the CU 110. The base station 104 may also include and / or be referred to as a next generation evolved Node B (ng-eNB) , a next generation NB (gNB) , an evolved NB (eNB) , an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a TRP, a network node, network equipment, or other related terminology. The base station 104 or an entity at the base station 104 can be implemented as an IAB node, a relay node, a sidelink node, an aggregated (monolithic) base station, or a disaggregated base station including one or more RUs 106, DUs 108, and / or CUs 110. A set of aggregated or disaggregated base stations may be referred to as a next generation-radio access network (NG-RAN) . In some examples, the UE 102a operates in dual connectivity (DC) with the base station 104e and the base station / RU 106a. In such cases, the base station 104e can be a master node and the base station / RU 160a can be a secondary node.

[0041] Still referring to FIG. 1, in certain aspects, any of the UEs 102 may include a PO monitoring component 140 configured to receive, from a network entity, control signaling indicating an inactive paging occasion, the inactive paging occasion being associated with the UE. The PO monitoring component 140 is further configured to monitor for paging information in an active paging occasion not associated with the UE, the active paging occasion occurring after the inactive paging occasion. The PO monitoring component 140 is further configured to communicate, with the network entity, based on the monitoring for the paging information in the active paging occasion.

[0042] In certain aspects, any of the base stations 104 or a network entity of the base stations 104 may include a PO monitoring configuration component 150 configured to transmit, to a UE, a paging configuration configuring one or more paging occasions for the UE. The PO monitoring configuration component 150 is further configured to transmit, to the UE, control signaling indicating an inactive paging occasion associated with the one or more paging occasions for the UE. The PO monitoring configuration component 150 is further configured to transmit, to the UE, paging information in an active paging occasion not associated with the one or more paging occasions for the UE, the active paging occasion overlapping an active period of a cell DTX configuration.

[0043] Accordingly, FIG. 1 describes a wireless communication system that may be implemented in connection with aspects of one or more other figures described herein. Further, although the following description may be focused on 5G NR, the concepts described herein may be applicable to other similar areas, such as 5G-Advanced and future versions, LTE, LTE-advanced (LTE-A) , and other wireless technologies, such as 6G.

[0044] FIG. 2 illustrates a timing diagram 200 of inactive paging occasions (POs) 203 within DTX inactive periods 202 and active POs 203 within DTX active periods 204 according to an embodiment. In some aspects, a network entity disables certain POs 203 or PFs for network energy saving. The network entity refrains from scheduling paging DCI or paging messages for transmission in disabled POs 203 or PFs and determines these disabled POs 203 or PFs to be inactive. For example, referring to FIG. 2, the network entity may enable system / sequence frame numbers (SFNs) SFN0 and SFN 1 during active duration 212 and disable SFN 2, SFN 3, and SFN 4 during inactive duration 213 within DTX cycle 211. SFN 2 may be a paging frame (PF) in paging cycle 207a and include inactive PO1 203a and inactive PO2 203b. Similarly, SFN 258 (PF) may be a PF in paging cycle 207b may include active PO1 203c and active PO2 203d. Paging cycle 207b may include active periods SFN 256, SFN 257, SFN 258 (PF) , etc.

[0045] If a UE 102 is configured to monitor one of inactive PO1 203a and / or PO2 203b, the UE 102 would not receive a paging message during paging frame SFN 2 (PF) even though there is a mobile-terminated (MT) data or voice call pending at the core network. As a result, the UE 102 would not wake up and receive the pending paging message in paging cycle 207a until the UE is being paged at the next paging cycle  207b. For example, the network entity may receive a notification of a pending call at time T1. If the UE 102 is associated (or configured) with PO2 and network entity did not disable SFN 2 (PF) , the network entity would transmit the paging message to the UE 102 in PO2 203b after a paging delay 208. However, if SFN 2 (PF) is disabled, then the network entity refrains from transmitting the paging message at PO2 203b causing the UE 102 to wait until PO2 203d in paging cycle 207b to receive the paging message after an additional paging delay 209.

[0046] The increased paging delay (e.g., at least one paging cycle 207 long) due to the network entity disabling SFN 2 PF may not be acceptable in terms of latency and may compromise the network service delay requirements.

[0047] Therefore, embodiments of the present disclosure include methods allowing the UE to monitor for the paging message and allowing the network entity to transmit the paging message in active PO (s) 203 that are not originally configured for the UE 102 (or not belonging to the UE) to receive the paging message.

[0048] FIG. 3 illustrates a timing diagram 300 of PO shifting based on DTX inactive period 202 and DTX active period 204 according to an embodiment. In some aspects, the network entity informs the UE 102 of the cell DTX / DRX configuration (e.g., patterns of DTX active period (s) 204 within active duration 212 and DTX inactive period (s) 202 within inactive duration 213 of the DTX cycle 211) using control signaling (e.g., system information block (SIB) and / or an RRCRelease message) . The UE 102 transitions to the RRC_IDLE or RRC_INACTIVE state and determines which POs 203 among the POs 203 that the UE 102 is configured to monitor for paging messages will be impacted by the DTX inactive periods 202 based on the cell DTX / DRX configuration. This method is suitable in the scenarios where the network entity refrains from transmitting the paging DCI and / or the paging message in the DTX inactive periods 202 configured by the cell DTX / DRX configuration. In an aspect, a cell DTX / DRX configuration is configured for each RRC_CONNECTED UE individually using the RRCReconfiguration message. Therefore, to make the cell DTX / DRX configuration also applicable to the paging operation (e.g., applicable to the UEs in the RRC_IDLE or RRC_INACTIVE state) , the cell DTX / DRX configuration is provided in the system information (e.g., system information block (SIB) ) . In some aspects, the cell DTX / DRX configuration is provided in the RRCRelease message before the UE enters the RRC_IDLE or RRC_INACTIVE state. If the cell DTX / DRX configuration is provided in the RRCRelease message, the cell  DTX / DRX configuration may not be applicable / valid anymore once the UE has moved to another cell other than the cell from which the UE received the RRCRelease message.

[0049] Once the UE 102 knows which POs 203 will be impacted by the DTX inactive period 202 from the cell DTX / DRX configuration, the UE 102 may refrain from monitoring the POs 203 that are impacted by the DTX inactive period 202 and the UE 102 monitors other POs 203 that are not impacted by the DTX inactive period 202 and not associated with (e.g., configured for) the UE 102. FIG. 3 illustrates a non-limiting example demonstrating how the UE 102 refrains from monitoring its original paging occasion PO2 203b and instead monitors PO1 203e based on the paging configuration and the cell DTX / DRX configuration. The UE 102 is originally configured to monitor for paging messages at PO2 203b in the 3rd radio frame (i.e., SFN 2, which is a PF) , based on the UE identity (e.g., 5G-S-TMSI) , for a paging cycle 207 of every 256 radio frames (e.g., every 2560 milliseconds) , where the paging cycle 207 contains 128 PFs. The network entity is configured to be active for active duration 212 in 2 radio frames and inactive for inactive duration 213 in 2 radio frames for every 4 radio frames of the DTX cycle 211. With such configurations, the UE 102 refrains from monitoring for the paging message at PO2 203b in SFN 2 (PF) and instead monitors for the paging message in the next PO within the DTX active period 204, which is PO1 203e in SFN 4 (PF) . Similarly, in the next paging cycle 207b, the UE 102 refrains from monitoring for the paging message at PO2 203d in SFN 258 (PF) and instead monitors for the paging message at PO1 203f in SFN 260 (PF) .

[0050] FIG. 4 is a signaling diagram 400 illustrating PO shifting based on a cell DTX inactive period according to an embodiment. Signaling diagram 400 corresponds to the timing diagram of FIG. 3 and an embodiment in which the network entity 104 uses system information and / or an RRCRelease message to inform the UE 102 of the cell DTX / DRX configuration.

[0051] In some aspects, the network entity 104 determines the paging configuration, the cell DTX / DRX configuration, and optionally the PEI configuration. The UE 102 initially operates or transitions 405 to an RRC_CONNECTED state. The UE 102 may optionally transmit 410, to the network entity 104, a UE capability for supporting paging occasion shifting in the presence of inactive paging occasions or inactive paging frames. The network entity 104 transmits 411, to the UE 102, the paging configuration configuring one or more paging occasions for the UE 102.

[0052] The network entity 104 transmits 430, to the UE 102, control signaling indicating the cell DTX / DRX configuration. For example, the network entity 104 may transmit 430a an RRCRelease message to the UE 102 and include the cell DTX / DRX configuration in the RRCRelease message. The UE 102 transitions 425 from the RRC_CONNECTED state to an RRC_IDLE or RRC_INACTIVE state based on the RRCRelease message. In some aspects, the network entity 104 may transmit 430b, to the UE 102, system information (e.g., SIB1) indicating the cell DTX / DRX configuration (e.g., cell DTX active durations and inactive durations associated with the network entity 104) .

[0053] The network entity 104 may refrain from transmitting the paging DCI or the paging message during the inactive POs. In some aspects, the UE 102 may determine 435, based on the DTX / DRX configuration of the cell DTX active durations and inactive durations, that the current PO the UE is associated with (e.g., the PO the UE 102 is configured to monitor) is an inactive PO. In response, the UE 102 may refrain 440 from monitoring the PDCCH MO in the inactive PO and instead monitor 441 the next active PO not associated with the UE 102. In some aspects, the DTX / DRX configuration may indicate from (X) th active PO onwards the UE 102 should monitor for the paging message (i.e., not necessarily the next active PO) , where the value X is signaled by the network entity 104. For example, referring to FIG. 3, the UE 102 refrains from monitoring for the paging message at inactive PO2 203b in SFN 2 (PF) and instead monitors for the paging message from the 2nd active PO within the DTX active period 204, which is active PO2 in SFN 4 (PF) . In some aspects, the UE 102 determines from (X) th active PO onwards the UE should monitor for the paging message, where the value X is determined based on the formula ‘X = UE ID mod K’ , where the value K is a pre-defined value or a value configured by the network entity 104.

[0054] The UE 102 may determine if a PO is inactive if one or more of the PDCCH MOs in the PO is within the inactive period of the cell DTX cycle, otherwise the UE 102 may determine that the PO is active. Alternatively, after receiving the cell DTX / DRX configuration, if a PDCCH MO associated with an SSB for the PO is in the inactive period, the UE 102 may determine the PO including the next PDCCH MO associated with the same SSB is in an active period (e.g., the UE 102 shifts the PO in units of MOs) .

[0055] While monitoring the PDCCH MO in the POs, associated with or not associated with the UE, the UE may receive 450, from the network entity 104, paging information (e.g., a paging DCI) during the active paging occasion not associated with the UE. The UE may receive 450 (e.g., via a PDSCH) a paging message including the UE 102’s identity based on the paging DCI. Based on receiving the paging message, the UE 102 may establish 460 an RRC connection with the network entity 104.

[0056] FIG. 5 is a flowchart 500 of a method of PO shifting based on a cell DTX inactive period according to an embodiment. In the flowchart 500, steps 505, 510, 525, 530, 530a, 530b, 550, and 560 are similar to those described with reference to steps 405, 410, 425, 430, 430a, 430b, 450, and 460 of FIG. 4, respectively. At 535, the UE determines if the current PO the UE is configured to monitor is an inactive PO. For example, the UE may determine if the current PO the UE is configured to monitor is an inactive PO based on the cell DTX / DRX configuration received at step 530a and / or 530b. In some aspects, the UE may determine if the PO is inactive if one or more of the PDCCH MOs in the PO is within the inactive period of the cell DTX cycle, otherwise the UE 102 may determine the PO is active. If the determination at 535 is positive (e.g., ‘YES’ : the current PO is an inactive PO) , the UE refrains 540 from monitoring the PDCCH MO in the current inactive PO and instead monitors 541 the PDCCH MO in the next active PO not associated with the UE. The UE may receive 550 paging information during the active PO not associated with the UE and establish 560 an RRC connection with the network entity based on the paging information. If the determination at 535 is negative (e.g., ‘NO’ : the current PO is an active PO) , the UE monitors 545 the PDCCH MO in the current active PO.

[0057] FIG. 6 illustrates a timing diagram 600 of PO 203 shifting based on a paging DCI 617 according to an embodiment. Timing diagram 600 illustrates POs 203 shifted in time based on DTX inactive period 202 and DTX active period 204 according to an embodiment. In some aspects, the network entity informs the UE 102 of the cell DTX / DRX configuration (e.g., patterns of DTX inactive period (s) 202 within inactive duration 213 and DTX active period (s) 204 within active duration 212 of the cell DTX cycle 211) using a paging DCI 617 short message. The UE 102 determines which POs 203 among the POs 203 that the UE 102 is configured to monitor for paging messages will be impacted by the DTX inactive periods 202 based on the cell DTX / DRX configuration.

[0058] In some aspects, the network entity informs the UE in a PO 203 whether there is a pending paging message associated with the current PO 203. However, the pending paging message will not be transmitted in the current PO 203 if the current PO 203 is in the DTX inactive period 202. In some aspects, such information is provided through the short message in the paging DCI 617 and hence this method is suitable when the network entity refrains from transmitting the paging message (e.g., via PDSCH) in the DTX inactive period 202, but transmits the paging DCI 617 (e.g., via PDCCH) in the DTX inactive period 202.

[0059] In some aspects, the information provided in the short message further indicates in which POs 203 the UE may monitor the MOs 618 for the pending paging message. In some aspects, the network entity may configure a scheduling offset between the scheduled paging message (e.g., via PDSCH) and the scheduling PDCCH which indicates the time-domain resource allocation for the paging message based on the number of available slots. Thus, the scheduling offset is based on the available slots for PDSCH transmission (e.g., downlink slots excluding the DTX inactive periods 202) . In some aspects, the network entity may configure the starting slot to determine the scheduled paging message (e.g., via PDSCH) by the paging DCI 617. The network entity may configure the starting slot by a dedicated DCI field and / or the short message in the paging DCI 617. Then the network entity and UE may determine the time domain location of the scheduled paging message (e.g., the slot for the PDSCH) based on the starting slot index and the slot offset indicated by the time-domain resource allocation in the paging DCI 617.

[0060] FIG. 6 illustrates a non-limiting example of a method for a UE to refrain from monitoring POs 203 in DTX inactive period 202 and monitor other POs 203 for the paging message in DTX active period 204. The UE may receive a paging DCI 617 including a short message in PO2 203b even though PO2 203b is in DTX inactive period 202. The short message indicates there is a pending paging message that is not being transmitted in the current PO2 203b. The UE is configured to monitor for paging at PO2 203b in SFN 2 (PF) every 256 radio frames according to paging cycle 207. The network entity is configured to be active during active duration 212 for 2 radio frames for every 4 radio frames (e.g., DTX cycle 211) . In some aspects, the UE receives paging DCI 617 with a short message including a ‘status’ flag indicating that the current PO (e.g., PO2 203b in SFN 2 (PF) ) has a pending paging message that will not be transmitted in the current PO (e.g., status = inactive or ‘0’ ) . That is, the paging  DCI 617 may indicate that the current PO is an inactive PO. For example, in FIG. 6, the ‘status’ flag indicates that the current PO2 203b is inactive.

[0061] The short message may further include a ‘countToNextPO’ field with the value ‘2’, indicating an offset for the UE to start monitoring the MO (s) for a paging message from the ‘2nd’ POs onwards (e.g., PO2 203e in SFN 4 (PF) ) . In some aspects, the network entity does not schedule a paging message (e.g., via PDSCH) using the paging DCI at PO2 203b in SFN 2 (PF) as the short message in the paging DCI 617 indicates there will be no paging message transmitted in PO2 203b. In some aspects, the short message does not include the ‘status’ flag if the short message includes the ‘countToNextPO’ field, as the presence of the ‘countToNextPO’a lready implies that the current PO is an inactive PO and there will be no paging message being transmitted in the current PO.

[0062] In some aspects, the UE determines that it is not being paged in the current PO if any of the following conditions are fulfilled:

[0063] - The UE does not receive the paging DCI 617;

[0064] - The paging DCI 617 does not contain a short message and does not schedule a paging message; or

[0065] - The short message does not include a ‘status’ flag, or includes a ‘status’ flag equal to ‘active’ or ‘1’ , and the paging DCI 617 does not schedule a paging message.

[0066] FIG. 7 is a signaling diagram 700 illustrating paging occasion shifting based on the paging DCI according to an embodiment. Signaling diagram 700 corresponds to the timing diagram of FIG. 6 and an embodiment in which the network entity 104 uses a paging DCI short message to inform the UE 102 of inactive POs.

[0067] In some aspects, the network entity 104 determines the paging configuration, the cell DTX / DRX configuration, and / or the paging DCI short message configuration. The UE 102 initially operates or transitions 405 to an RRC_CONNECTED state. The UE 102 may optionally transmit 410, to the network entity 104, a UE capability for supporting paging occasion shifting in the presence of inactive paging occasions or paging frames. The network entity 104 transmits 411, to the UE 102, the paging configuration configuring one or more paging occasions for the UE 102.

[0068] In some aspects, the UE 102 transitions 425 from the RRC_CONNECTED state to an RRC_IDLE or RRC_INACTIVE state (e.g., based on an RRCRelease message) . The UE 102 monitors 726 for paging DCI in the PDCCH MO in the PO associated  with the UE 102. The UE 102 may receive 730, from the network entity 104 based on the monitoring 726, the paging DCI with the short message indicating a pending paging message, the PO status, and / or the offset for the next PO to monitor. The UE 102 may determine 735 from the ‘status’ flag in the paging DCI that the current PO is inactive. The UE 102 may determine 736 the next active PO to monitor from the ‘countToNextPO’ field in the paging DCI that indicates an offset to the next active PO. In response to the short message or the paging DCI, the UE 102 may monitor 745 the next active PO not associated with the UE based on the offset to the next active PO. For example, referring to FIG. 6, the UE 102 receives the paging DCI 617 in PO2 203b indicating that PO2 203b is inactive. The offset of 2 indicates to the UE 102 to monitor next active PO2 203e in SFN 4 (PF) for paging information.

[0069] In some aspects, the UE may receive 450 paging information (e.g., a paging message via a PDSCH including the UE 102’s identity based on the paging DCI) during the active paging occasion not associated with the UE. Based on receiving the paging message, the UE 102 may establish 460 an RRC connection with the network entity 104.

[0070] FIG. 8 is a flowchart 800 of a method of paging occasion shifting based on the paging DCI according to an embodiment. In the flowchart 800, steps 805, 810, 825, 826, and 830 are similar to those described with reference to steps 405, 410, 425, 726, and 730 of FIG. 7, respectively. The UE determines 835 if the short message in the paging DCI indicates that the current PO is an inactive PO. For example, the UE may determine 835 from the ‘status’ flag in the paging DCI that the current PO is inactive. If the determination at 835 is negative (e.g., ‘NO’ : the current PO is an active PO) , the UE continues monitoring for the paging in the next paging cycle. If the determination at 835 is positive (e.g., ‘YES’ : the current PO is an inactive PO) , the UE further determines 836 whether the short message indicates the next active PO the UE shall monitor. If the determination at 836 is negative (e.g., ‘NO’ : the short message does not indicate the next active PO for the UE to monitor) , the UE proceeds to monitor 841 the PDCCH MO in the next PO not associated with the UE for the pending paging message. If the determination at 836 is positive (e.g., ‘YES’ : the short message indicates the offset to the next active PO) , the UE monitors 845 for the pending paging message in the PDCCH MO in the next active PO not associated with the UE indicated by the offset in the short message. The UE may receive 850 paging information (e.g., a paging message via a PDSCH including the UE 102’s identity  based on the paging DCI) during the active paging occasion not associated with the UE. Based on receiving the paging message, the UE 102 may establish 860 an RRC connection with the network entity 104.

[0071] FIG. 9 illustrates a timing diagram 900 of PO 203 shifting based on a PEI 918 according to an embodiment. Timing diagram 900 illustrates POs 203 shifted in time based on DTX inactive period 202 and DTX active period 204. In some aspects, the network entity informs the UE 102 of the cell DTX / DRX configuration (e.g., patterns of DTX inactive period (s) 202 within inactive duration 213 and DTX active period (s) 204 within active duration 212 of the cell DTX cycle 211) using PEI 918. The UE 102 determines, based on the PEI 918, which POs 203 among the POs 203 that the UE 102 is configured to monitor for paging messages will be impacted by the DTX inactive periods 202.

[0072] In some aspects, the network entity informs the UE with PEI 918 whether all POs 203 associated with the PEI-O #1 919 in SFN 1 (PEI-F) are active or inactive POs. This method assumes that the network entity refrains from transmitting the paging DCI (e.g., via PDCCH) or the paging message (e.g., via PDSCH) in the PO overlapping with the DTX inactive period 202. However, the network entity may transmit the PEI 918 in the PEI-O overlapping with the DTX inactive period 202. Therefore, the UE knows from the PEI 918 whether the UE needs to wake up at the PO 203 associated with the UE based on whether the PO 203 is an active PO 203 or an inactive PO 203. If the PO 203 associated with the UE is an inactive PO 203, the UE refrains from monitoring the inactive PO 203 and instead monitors the other POs 203 not associated with the UE starting with the next PO 203. For the other POs 203 the UE intends to monitor, the UE may also check the PEI-O (s) associated with these POs 203 to determine whether the UE needs to monitor these POs 203. Moreover, once the UE has successfully monitored a PO 203 that has been identified as an active PO 203 in the associated PEI-O, the UE may not further monitor the other POs 203 not associated with the UE in the same paging cycle 207.

[0073] FIG. 9 illustrates an example of how a UE determines whether a PO 203 is an active PO or an inactive PO, based on an indication included in the associated PEI 918. The UE may be configured to monitor the paging at PO2 in SFN 4 (PF3) . The cell may be configured to be active for 2 radio frames of active duration 212 and inactive for 4 radio frames of inactive duration 213 for each DTX cycle 211. The network entity further configures the association between POs 203 and PEI-O 919 in  a way that the frame offset between the PF (SFN 4) and PEI-F (SFN 1) is equal to 3 frames and the PEI-O 919 in the PEI-F (SFN 1) is associated with both the POs in the corresponding PF (SFN 4) . With such configurations, the UE wakes up at the PEI-O#1 919 in SFN 1 to check the PEI 918 that is associated with the UE’s PO (e.g., PO2 203b in SFN 4) . The PEI 918 in this example includes a ‘NES_inactive’ indicator, which is a bitmap with a length equal to the number of POs 203 associated with the PEI 918, where the value of ‘1’ in the kth bit of the ‘NES_inactive’ indicator means that the kth PO 203 associated with the PEI 918 is an inactive PO, and the value of ‘0’in the kth bit of the ‘NES_inactive’ indicator means that the kth PO associated with the PEI is an active PO. Therefore, the UE in this example knows that its PO (e.g., PO2 203b in SFN#4) is an inactive PO based on the ‘NES_inactive’ indicator. The UE further checks whether its paging sub-group is being paged or not. Assuming the UE is in paging sub-group #1, since the UE knows from another indicator ‘sub-group1’ that sub-group#1 is not being paged at PO2 associated with the PEI 918 (e.g., the UE’s PO) , the UE may go back to sleep mode and wake up in the next paging cycle. However, if the UE is in the paging sub-group#2, since the indicator ‘sub-group2’ indicates that sub-group#2 is being paged at PO2 associated with the PEI 918, the UE monitors another PEI associated with the other POs (e.g., PO1 203c and PO2 203d in SFN 6) to know if the UE needs to monitor for the paging in PO1 203c and PO2 203d in SFN 6.

[0074] FIG. 10 is a signaling diagram 1000 illustrating paging occasion shifting based on the PEI according to an embodiment. Signaling diagram 1000 corresponds to the timing diagram of FIG. 9 and an embodiment in which the network entity 104 uses the PEI to inform the UE 102 of inactive POs.

[0075] The UE 102 initially operates or transitions 405 to an RRC_CONNECTED state. The UE 102 may optionally transmit 410, to the network entity 104, a UE capability for supporting paging occasion shifting in the presence of inactive paging occasions. In some aspects, the UE 102 transitions 425 from the RRC_CONNECTED state to an RRC_IDLE or RRC_INACTIVE state (e.g., based on an RRCRelease message) .

[0076] In some aspects, the UE 102 monitors 1026, the PDCCH MO (s) in a PEI-O associated with the PO that is associated with the UE 102. The UE 102 receives 1030a a PEI indicating the PO associated with the UE is an inactive PO and indicating the UE 102’s paging sub-group is being paged. Based on the PEI, the UE 102 monitors 1041 the PDCCH MO in another PEI-O associated with the PO next to the PO  associated with the UE 102 (e.g., the first available PO) . The UE receives 1030b a PEI indicating the PO of UE’s concern is an active PO and indicating the UE 102’s paging sub-group is being paged. Based on this information, the UE monitors 1043 the active PO of UE’s concern (e.g., the available PO next to the PO associated with the UE 102) for the paging message. In some aspects, the UE may receive 450 paging information (e.g., a paging message via PDSCH including the UE 102’s identity) during the active paging occasion not associated with the UE. Based on receiving the paging message, the UE 102 may establish 460 an RRC connection with the network entity 104.

[0077] FIG. 11 is a flowchart 1100 of a method of paging occasion shifting based on the PEI according to an embodiment. In the flowchart 1100, steps 1105, 1110, 1125, 1126, and 1130 are similar to those described with reference to steps 405, 410, 425, 1026, and 1030 of FIG. 10, respectively. After the UE receives 1130, from the network entity, a PEI indicating the status (e.g., inactive or active) of the associated POs, the UE determines 1136 from the PEI whether UE’s sub-group is being paged in the PO of the UE’s concern. If the determination is negative (e.g., ‘NO’ : the PEI does not indicate that the UE’s sub-group is being paged) , the UE continues monitoring for the paging in the next paging cycle. If the determination is positive (e.g., ‘YES’ : the PEI indicates that the UE’s sub-group is being paged) , the UE further determines 1135 from the PEI whether the PO of UE’s concern is an inactive PO. If the determination of the inactive PO is negative (e.g., ‘NO’ : the PO of UE’s concern is an active PO) , the UE monitors 1140 the PDCCH MO in the PO of the UE’s concern for the paging message. If the determination of the inactive PO is positive (e.g., ‘YES’ : the PEI indicates the PO of UE’s concern is an inactive PO) , the UE monitors 1143 the PDCCH MO in the PEI-O associated with the PO next to the PO of the UE’s concern. The UE considers the next available PO of the UE’s concern as the new PO of UE’s concern and returns to step 1130 to receive 1130 another PEI.

[0078] FIG. 12 illustrates a timing diagram 1200 of a limited duration for paging occasion shifting according to an embodiment. Embodiments of FIGs. 3-11 provide methods for the UE to determine whether and how to monitor additional POs in the same paging cycle when the UE’s originally configured PO becomes an inactive PO due to overlap with the DTX inactive period 202. In some aspects, the network entity and the UE may determine whether a PO is active or inactive based on other reasons. For example, a PO may be determined to be active or inactive based on whether the PO  partially or fully overlaps with a measurement restriction. However, as these additional POs may also be invalid due to the DTX inactive period 202, a UE may consume too much power by monitoring any number of additional POs / PEI-Os without limitation. To achieve a balanced tradeoff between UE power consumption and paging latency, the network entity and / or the UE may limit the maximum duration the UE may extend for additional PO monitoring. As shown in FIG. 12, the UE may refrain from monitoring originally configured PO2 203b in SFN 2 (PF) based on SFN 2 being in DTX inactive period 202. The UE may also refrain from monitoring additional PO1 203c in SFN 4 (PF) and PO2 203d in SFN 4 (PF) based on SFN 4 also being in DTX inactive period. However, the UE may be configured with a maximum duration for additional POs 1217. The UE may not monitor any additional POs after SFN 4 as the extended monitoring time may exceed the maximum duration for monitoring additional POs 1217. In some aspects, the maximum duration for monitoring additional POs 1217 may be configured by the network entity, reported by the UE to the network entity, and / or predefined (e.g., within a paging cycle divided by N) .

[0079] In some aspects, if the UE cannot obtain an active PO before the expiration of the maximum duration for monitoring additional POs 1217 within paging cycle 207a, the UE may stop monitoring for additional POs / PEI-Os, enter a sleep mode for the remainder of paging cycle 207a, and wake up to monitor PO2 203e in SFN 258 (PF) in the next paging cycle 207b.

[0080] FIG. 13 is a flowchart 1300 of a method of a limited duration for paging occasion shifting according to an embodiment. FIG. 13 illustrates an example method implemented by a UE for determining when to stop monitoring additional POs / PEI-Os based on a configured timer / duration (e.g., maximum duration for additional POs 1217) . Initially, the UE operates 1325 in the RRC_IDLE or RRC_RRC_INACTIVE state. The UE determines 1335 whether the PO of the UE’s concern is an active PO or an inactive PO. For example, the UE may use the methods described with reference to FIGs. 3-11 to determine whether the PO of the UE’s concern is an active PO or an inactive PO. If the determination 1335 is negative (e.g., ‘NO’ : the PO of UE’s concern is an active PO) , the UE monitors 1329 the PDCCH MO in the active PO. If the determination is positive (e.g., ‘YES’ : the PO of UE’s concern is an inactive PO) , the UE starts 1327 a timer with the length equal to Maximum_Duration_for_additional_POs, if the timer has not been started (e.g., if the  timer is not already running) . The UE determines 1328 if the timer has expired or not. When the timer is running, the UE may reset / stop the timer after it receives a paging DCI and may restart the timer upon receiving a paging reconfiguration (e.g., any parameter in a PDCCH-Config) . If the determination at 1328 is negative, the UE refrains 1340 from monitoring the PDCCH MO in the PO of UE’s concern and instead monitors the additional POs / PEI-Os based on the methods described with reference to FIGs. 3-11. After 1340, the flow goes back to the decision block 1335. If the determination at 1328 is positive, the UE terminates the additional PO / PEI-O monitoring and the flow goes back to the initial step 1325.

[0081] FIGs. 14-15 show methods for implementing one or more aspects of FIGs. 2-13. In particular, FIG. 14 shows an implementation by the UE 102 of the one or more aspects of FIGs. 2-13. FIG. 15 shows an implementation by the network entity 104 of the one or more aspects of FIGs. 2-13.

[0082] FIG. 14 illustrates a flowchart 1400 of a method of wireless communication at a UE.With reference to FIGs. 1-13, the method may be performed by the UE 102. In embodiments, the UE optionally transmits 1410, to a network entity, a UE capability for supporting paging occasion shifting in a presence of inactive paging occasions or inactive paging frames. For example, referring to FIG. 4, the UE 102 optionally transmits 410, to the network entity 104, a UE capability for supporting PO shifting / adaptation in the presence of inactive POs / PFs.

[0083] In embodiments, the UE receives 1411, from a network entity, a paging configuration configuring one or more paging occasions for the UE. For example, referring to FIG. 4, the UE 102 receives 411, from the network entity 104, a paging configuration configuring one or more paging occasions for the UE.

[0084] In embodiments, the UE receives 1430, from a network entity, control signaling indicating an inactive paging occasion, the inactive paging occasion being associated with the UE. For example, referring to FIG. 4, the UE 102 receives 430a, from the network entity 104 an RRCRelease message including the cell DTX / DRX configuration and / or the UE 102 receives 430b, from the network entity 104, system information including the cell DTX / DRX configuration. For example, referring to FIG. 7, the UE 102 may receive 730, from the network entity 104 a short message in paging DCI indicating current PO is inactive and offset to next active PO for UE to monitor. For example, referring to FIG. 10, the UE 102 may receive 1030a, from the network entity 104, PEI indicating PO associated with the UE is an inactive PO, and  the UE’s subgroup number is being paged. For example, referring to FIG. 10, the UE 102 may receive 1030b, from the network entity 104, PEI indicating the concerned PO is an active PO, and the UE’s subgroup number is being paged.

[0085] In embodiments, the UE determines 1435a the inactive paging occasion is inactive based on one or more PDCCH monitoring occasions is within an inactive DTX period of a cell DTX / DRX configuration.

[0086] In embodiments, the UE determines 1435b the active paging occasion is active based on one or more PDCCH monitoring occasions in the active paging occasion is within an active DTX period of the cell DTX / DRX configuration. For example, referring to FIG. 5, the UE 102 determines 535 determines 535 the current PO the UE is configured to monitor is an inactive PO.

[0087] In embodiments, the UE refrains 1440 from monitoring for paging information in the inactive paging occasion. For example, referring to FIG. 4, the UE 102 refrains 440 from monitoring the PDCCH MO in an inactive PO associated with the UE.

[0088] In embodiments, the UE monitors 1441 for paging information in an active paging occasion not associated with the UE, the active paging occasion occurring after the inactive paging occasion. For example, referring to FIG. 4, the UE 102 monitors 441 the next active PO not associated with the UE.

[0089] In embodiments, the UE communicates 1450, with the network entity, based on the monitoring for the paging information in the active paging occasion. For example, referring to FIG. 4, the UE 102 receives 450 paging information during the active paging occasion not associated with the UE.

[0090] In embodiments, the UE may receive 1455, from the network entity, a paging message based on the monitoring. For example, the UE may receive a PDSCH including the paging message.

[0091] In embodiments, the UE may establish 1460, based on the paging message, an RRC connection with the network entity. For example, referring to FIG. 4, the UE 102 establishes 460 an RRC connection with the network entity 104.

[0092] FIG. 14 describes a method from a UE-side of a wireless communication link, whereas FIG. 15 describes a method from a network-side of the wireless communication link.

[0093] FIG. 15 is a flowchart 1500 of a method of wireless communication at a network entity. With reference to FIGs. 1-13, the method may be performed by one or more network entities 104, which may correspond to a base station or a unit of the base  station, such as the RU 106, the DU 108, and / or the CU 110. In embodiments, the network entity optionally receives 1510, from a UE, a UE capability for supporting paging occasion shifting in a presence of inactive paging occasions or inactive paging frames. For example, referring to FIG. 4, the network entity 104 optionally receives 410, from the UE 102, a UE capability for supporting PO shifting / adaptation in the presence of inactive POs / PFs.

[0094] In embodiments, the network entity transmits 1511, to a UE, a paging configuration configuring one or more paging occasions for the UE. For example, referring to FIG. 4, the network entity 104 transmits 411, to the UE 102 a paging configuration configuring one or more paging occasions for the UE 102.

[0095] In embodiments, the network entity transmits 1530, to the UE, control signaling indicating an inactive paging occasion associated with the one or more paging occasions for the UE. For example, referring to FIG. 4, the network entity 104 transmits 430a, to the UE 102 an RRCRelease message including the cell DTX / DRX configuration and / or the network entity 104 transmits 430b, to the UE 102, system information including the cell DTX / DRX configuration. For example, referring to FIG. 7, the UE 102 the network entity 104 transmits 730, to the UE 102 a short message in paging DCI indicating current PO is inactive and offset to next active PO for UE to monitor. For example, referring to FIG. 10, the network entity 104 transmits 1030a, to the UE 102, PEI indicating PO associated with the UE is an inactive PO, and the UE’s subgroup number is being paged. For example, referring to FIG. 10, the network entity 104 transmits 1030b, to the UE 102, PEI indicating the concerned PO is an active PO, and the UE’s subgroup number is being paged.

[0096] In embodiments, the network entity transmits 1550, to the UE, paging information in an active paging occasion not associated with the one or more paging occasions for the UE, the active paging occasion overlapping an active period of a cell DTX configuration. For example, referring to FIG. 4, the network entity 104 transmits 450, to the UE 102, paging information during the active paging occasion not associated with the UE.

[0097] A UE apparatus 1602, as described in FIG. 16, may perform the method of the flowchart of FIG. 14. The one or more network entities 104, as described in FIG. 17, may perform the method of the flowchart of FIG. 15.

[0098] FIG. 16 is a diagram 1600 illustrating an example of a hardware implementation for a UE apparatus 1602. The UE apparatus 1602 may be the UE 102, a component  of the UE 102, or may implement UE functionality. The UE apparatus 1602 may include an application processor 1606, which may have on-chip memory 1606’ . In examples, the application processor 1606 may be coupled to a secure digital (SD) card 1608 and / or a display 1610. The application processor 1606 may also be coupled to a sensor (s) module 1612, a power supply 1614, an additional module of memory 1616, a camera 1618, and / or other related components.

[0099] The UE apparatus 1602 may further include a wireless baseband processor 1626, which may be referred to as a modem. The wireless baseband processor 1626 may have on-chip memory 1626'. Along with, and similar to, the application processor 1606, the wireless baseband processor 1626 may also be coupled to the sensor (s) module 1612, the power supply 1614, the additional module of memory 1616, the camera 1618, and / or other related components. The wireless baseband processor 1626 may be additionally coupled to one or more subscriber identity module (SIM) card (s) 1620 and / or one or more transceivers 1630 (e.g., wireless RF transceivers) .

[0100] Within the one or more transceivers 1630, the UE apparatus 1602 may include a Bluetooth module 1632, a WLAN module 1634, an SPS module 1636 (e.g., GNSS module) , and / or a cellular module 1638. The Bluetooth module 1632, the WLAN module 1634, the SPS module 1636, and the cellular module 1638 may each include an on-chip transceiver (TRX) , or in some cases, just a transmitter (TX) or just a receiver (RX) . The Bluetooth module 1632, the WLAN module 1634, the SPS module 1636, and the cellular module 1638 may each include dedicated antennas and / or utilize antennas 1640 for communication with one or more other nodes. For example, the UE apparatus 1602 can communicate through the transceiver (s) 1630 via the antennas 1640 with another UE (e.g., sidelink communication) and / or with a network entity 104 (e.g., uplink / downlink communication) , where the network entity 104 may correspond to a base station or a unit of the base station, such as the RU 106, the DU 108, or the CU 110.

[0101] The wireless baseband processor 1626 and the application processor 1606 may each include a computer-readable medium  / memory 1626', 1606', respectively. The additional module of memory 1616 may also be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory 1626', 1606', 1616 may be non-transitory. The wireless baseband processor 1626 and the application processor 1606 may each be responsible for general processing, including execution of software stored on the computer-readable medium  / memory 1626', 1606', 1616.  The software, when executed by the wireless baseband processor 1626  / application processor 1606, causes the wireless baseband processor 1626  / application processor 1606 to perform the various functions described herein. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the wireless baseband processor 1626  / application processor 1606 when executing the software. The wireless baseband processor 1626  / application processor 1606 may be a component of the UE 102. The UE apparatus 1602 may be a processor chip (e.g., modem and / or application) and include just the wireless baseband processor 1626 and / or the application processor 1606. In other examples, the UE apparatus 1602 may be the entire UE 102 and include the additional modules of the apparatus 1602.

[0102] As discussed in FIG. 1 and implemented with respect to FIG. 14, the PO monitoring component 140 is configured to receive, from a network entity, control signaling indicating an inactive paging occasion, the inactive paging occasion being associated with the UE. The PO monitoring component 140 is further configured to monitor for paging information in an active paging occasion not associated with the UE, the active paging occasion occurring after the inactive paging occasion. The PO monitoring component 140 is further configured to communicate, with the network entity, based on the monitoring for the paging information in the active paging occasion.

[0103] The PO monitoring component 140 may be within the application processor 1606 (e.g., at 140a) , the wireless baseband processor 1626 (e.g., at 140b) , or both the application processor 1606 and the wireless baseband processor 1626. The PO monitoring component 140a-140b may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by the one or more processors, or a combination thereof.

[0104] FIG. 17 is a diagram 1700 illustrating an example of a hardware implementation for one or more network entities 104. The one or more network entities 104 may be a base station, a component of a base station, or may implement base station functionality. The one or more network entities 104 may include, or may correspond to, at least one of the RU 106, the DU, 108, or the CU 110. The CU 110 may include a CU processor 1746, which may have on-chip memory 1746'. In some aspects, the CU 110 may further include an additional module of memory 1756 and / or a  communications interface 1748, both of which may be coupled to the CU processor 1746. The CU 110 can communicate with the DU 108 through a midhaul link 162, such as an F1 interface between the communications interface 1748 of the CU 110 and a communications interface 1728 of the DU 108.

[0105] The DU 108 may include a DU processor 1726, which may have on-chip memory 1726'. In some aspects, the DU 108 may further include an additional module of memory 1736 and / or the communications interface 1728, both of which may be coupled to the DU processor 1726. The DU 108 can communicate with the RU 106 through a fronthaul link 160 between the communications interface 1728 of the DU 108 and a communications interface 1708 of the RU 106.

[0106] The RU 106 may include an RU processor 1706, which may have on-chip memory 1706'. In some aspects, the RU 106 may further include an additional module of memory 1716, the communications interface 1708, and one or more transceivers 1730, all of which may be coupled to the RU processor 1706. The RU 106 may further include antennas 1740, which may be coupled to the one or more transceivers 1730, such that the RU 106 can communicate through the one or more transceivers 1730 via the antennas 1740 with the UE 102.

[0107] The on-chip memory 1706', 1726', 1746'a nd the additional modules of memory 1716, 1736, 1756 may each be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory may be non-transitory. Each of the processors 1706, 1726, 1746 is responsible for general processing, including execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the corresponding processor (s) 1706, 1726, 1746 causes the processor (s) 1706, 1726, 1746 to perform the various functions described herein. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the processor (s) 1706, 1726, 1746 when executing the software. In examples, the PO monitoring configuration component 150 may sit at any of the one or more network entities 104, such as at the CU 110; both the CU 110 and the DU 108; each of the CU 110, the DU 108, and the RU 106; the DU 108; both the DU 108 and the RU 106; or the RU 106.

[0108] As discussed in FIG. 1 and implemented with respect to FIG. 15, the PO monitoring configuration component 150 is configured to transmit, to a UE, a paging configuration configuring one or more paging occasions for the UE. The PO monitoring configuration component 150 is further configured to transmit, to the UE,  control signaling indicating an inactive paging occasion associated with the one or more paging occasions for the UE. The PO monitoring configuration component 150 is further configured to transmit, to the UE, paging information in an active paging occasion not associated with the one or more paging occasions for the UE, the active paging occasion overlapping an active period of a cell DTX configuration.

[0109] The PO monitoring configuration component 150 may be within one or more processors of the one or more network entities 104, such as the RU processor 1706 (e.g., at 150a) , the DU processor 1726 (e.g., at 150b) , and / or the CU processor 1746 (e.g., at 150c) . The PO monitoring configuration component 150a-150c may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors 1706, 1726, 1746 configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by the one or more processors 1706, 1726, 1746, or a combination thereof.

[0110] The specific order or hierarchy of blocks in the processes and flowcharts disclosed herein is an illustration of example approaches. Hence, the specific order or hierarchy of blocks in the processes and flowcharts may be rearranged. Some blocks may also be combined or deleted. Dashed lines may indicate optional elements of the diagrams. The accompanying method claims present elements of the various blocks in an example order, and are not limited to the specific order or hierarchy presented in the claims, processes, and flowcharts.

[0111] The detailed description set forth herein describes various configurations in connection with the drawings and does not 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 explanation of various concepts. However, 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.

[0112] Aspects of wireless communication systems, such as telecommunication systems, are presented with reference to various apparatuses and methods. These apparatuses and methods are described in the following detailed description and are illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, call flows, systems, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or  combinations thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0113] An element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems-on-chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other similar hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software, which may be referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, or any combination thereof.

[0114] If the functionality described herein is implemented in software, the functions may be stored on, or encoded as, one or more instructions or code on a computer-readable medium, such as a non-transitory computer-readable storage medium. Computer-readable media includes computer storage media and can include a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of these types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer.

[0115] Aspects, implementations, and / or use cases described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, the aspects, implementations, and / or use cases may come about via integrated chip implementations and other non-module-component based devices, such as end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, artificial  intelligence (AI) -enabled devices, machine learning (ML) -enabled devices, etc. The aspects, implementations, and / or use cases may range from chip-level or modular components to non-modular or non-chip-level implementations, and further to aggregate, distributed, or original equipment manufacturer (OEM) devices or systems incorporating one or more techniques described herein.

[0116] Devices incorporating the aspects and features described herein may also include additional components and features for the implementation and practice of the claimed and described aspects and features. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes, such as hardware components, antennas, RF-chains, power amplifiers, modulators, buffers, processor (s) , interleavers, adders / summers, etc. Techniques described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level components, systems, distributed arrangements, aggregated or disaggregated components, end-user devices, etc., of varying configurations.

[0117] The description herein is provided to enable a 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 limited to the aspects described herein, but are to be interpreted in view of the full scope of the present disclosure consistent with the language of the claims.

[0118] Reference to an element in the singular does not mean “one and only one” unless specifically stated, but rather “one or more. ” Terms such as “if, ” “when, ” and “while” do not imply an immediate temporal relationship or reaction. That is, these phrases, e.g., “when, ” do not imply an immediate action in response to or during the occurrence of an action, but simply imply that if a condition is met then an action will occur, but without requiring a specific or immediate time constraint for the action to occur. The terms “may” , “might” , and “can” , as used in this disclosure, often carry certain connotations. For example, “may” refers to a permissible feature that may or may not occur, “might” refers to a feature that probably occurs, and “can” refers to a capability (e.g., capable of) . The phrase “For example” often carries a similar connotation to “may” and, therefore, “may” is sometimes excluded from sentences that include “for example” or other similar phrases.

[0119] Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C” or “one or more of A, B, or  C” include any combination of A, B, and / or C, such as A and B, A and C, B and C, or A and B and C, and may include multiples of A, multiples of B, and / or multiples of C, or may include A only, B only, or C only. Sets should be interpreted as a set of elements where the elements number one or more. Terms or articles such as “a” , “an” , and / or “the” may refer to one of an item, feature, element, etc., that the term or article precedes, or may refer to more than one of said item, feature, element, etc. that the term or article precedes. For example, the recitation “a widget” does not preclude reference to multiples of said widget, as “multiple widgets” necessarily includes “a widget” . Hence, the recitation “a widget” may be interpreted as “at least one widget” or, similarly, interpreted as “one or more widgets” .

[0120] Unless otherwise specifically indicated, ordinal terms such as “first” and “second” do not necessarily imply an order in time, sequence, numerical value, etc., but are used to distinguish between different instances of a term or phrase that follows each ordinal term.

[0121] Reference numbers, as used in the specification and figures, are sometimes cross-referenced among drawings to denote same or similar features. A feature that is exactly the same in multiple drawings may be labeled with the same reference number in the multiple drawings. A feature that is similar among the multiple drawings, but not exactly the same, may be labeled with reference numbers that have different leading numbers but have one or more of the same trailing numbers (e.g., 206, 306, 406, etc., may refer to similar features in the drawings) . Hence, like numbers may refer to like actions.

[0122] Structural and functional equivalents to 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 encompassed by the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ” As used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” , where “A” may be information, a condition, a factor, or the like, shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently.

[0123] The following examples are illustrative only and may be combined with other examples or teachings described herein, without limitation.

[0124] Example 1 is a method of wireless communication at a UE, including receiving, from a network entity, control signaling indicating an inactive paging occasion, the inactive paging occasion being associated with the UE; monitoring for paging information in an active paging occasion not associated with the UE, the active paging occasion occurring after the inactive paging occasion; and communicating, with the network entity, based on the monitoring for the paging information in the active paging occasion.

[0125] Example 2 may be combined with Example 1 and includes the receiving the control signaling indicating the inactive paging occasion includes receiving the control signaling via at least one of: system information; a RRC release message; a paging DCI; or a PEI.

[0126] Example 3 may be combined with any of Examples 1-2 and further includes the receiving the control signaling indicating the inactive paging occasion includes receiving the control signaling via at least one of: the system information including information indicating a cell discontinuous transmit, DTX, configuration when the UE is in an RRC_IDLE state or an RRC_INACTIVE state; or the RRC release message including information indicating the cell DTX configuration when the UE is in an RRC_CONNECTED state.

[0127] Example 4 may be combined with any of Examples 1-3 and further includes determining the inactive paging occasion is inactive based on one or more PDCCH monitoring occasions is within an inactive DTX period of a cell DTX / DRX configuration; and determining the active paging occasion is active based on one or more PDCCH monitoring occasions is within an active DTX period of the cell DTX / DRX configuration.

[0128] Example 5 may be combined with any of Examples 1-4 and further includes the PEI indicates: a bitmap indicating the active paging occasion and the inactive paging occasion; and a paging sub-group indicator associated with the UE indicating the paging information is pending to be transmitted by the network entity.

[0129] Example 6 may be combined with any of Examples 1-5 and further includes the paging DCI indicates: a current paging occasion carrying the paging DCI corresponds to the inactive paging occasion such that a paging message is not transmitted in the  current paging occasion; and an offset between the inactive paging occasion and the active paging occasion.

[0130] Example 7 may be combined with any of Examples 1-6 and further includes the current paging occasion occurs during an inactive period of a cell DTX / DRX configuration.

[0131] Example 8 may be combined with any of Examples 1-7 and further includes receiving, from the network entity, a paging configuration configuring one or more paging occasions for the UE, wherein: the inactive paging occasion is associated with the one or more paging occasions configured for the UE; and the active paging occasion is not associated with the one or more paging occasions configured for the UE.

[0132] Example 9 may be combined with any of Examples 1-8 and further includes entering a low power mode during the inactive paging occasion; and refraining from monitoring for paging information in the inactive paging occasion.

[0133] Example 10 may be combined with any of Examples 1-9 and further includes the inactive paging occasion and the active paging occasion occur in a same paging cycle.

[0134] Example 11 may be combined with any of Examples 1-10 and further includes the communicating, with the network entity, based on the monitoring for the paging information in the active paging occasion includes receiving the paging information in a first available active paging occasion not associated with the UE.

[0135] Example 12 may be combined with any of Examples 1-11 and further includes the communicating includes receiving, from the network entity, a paging message based on the monitoring, the method further including: establishing, based on the paging message, an RRC connection with the network entity.

[0136] Example 13 may be combined with any of Examples 1-12 and further includes the receiving the control signaling includes receiving the control signaling when the UE is in an RRC_CONNECTED state; and the communicating includes communicating the paging information when the UE is in an RRC_IDLE state or an RRC_INACTIVE state.

[0137] Example 14 may be combined with any of Examples 1-13 and further includes the control signaling further indicates a maximum duration for monitoring for paging information during one or more active paging occasions not associated with the UE; the method further including: monitoring for the paging information during the one or more active paging occasions occurring within the maximum duration; and  refraining from monitoring for the paging information during the one or more active paging occasions occurring after the maximum duration; and entering a low power mode after the maximum duration.

[0138] Example 15 may be combined with any of Examples 1-14 and further includes the maximum duration is indicated as at least one of: a number of active paging occasions; a number of paging frames; a number of frames; a number of subframes; a number of slots; a number of symbols; or a number of milliseconds.

[0139] Example 16 may be combined with any of Examples 1-15 and further includes transmitting, to the network entity, a UE capability for supporting paging occasion shifting in a presence of inactive paging occasions or inactive paging frames.

[0140] Example 17 is a method of wireless communication at a network entity, including transmitting, to a UE, a paging configuration configuring one or more paging occasions for the UE; transmitting, to the UE, control signaling indicating an inactive paging occasion associated with the one or more paging occasions for the UE; and transmitting, to the UE, paging information in an active paging occasion not associated with the one or more paging occasions for the UE, the active paging occasion overlapping an active period of a cell DTX configuration.

[0141] Example 18 may be combined with Example 17 and includes the transmitting the control signaling indicating the inactive paging occasion includes transmitting the control signaling via at least one of: system information including information indicating the cell DTX configuration; or a RRC release message including information indicating the cell DTX configuration.

[0142] Example 19 may be combined with any of Examples 17-18 and further includes the transmitting the control signaling includes transmitting, to the UE during the inactive paging occasion, paging DCI, wherein the paging DCI indicates at least one of:an inactive paging occasion status indicator; or an offset between the inactive paging occasion and the active paging occasion.

[0143] Example 20 may be combined with any of Examples 17-19 and further includes the transmitting the control signaling includes transmitting a PEI, wherein the PEI indicates at least one of: a bitmap indicating the active paging occasion and the inactive paging occasion; or a paging sub-group indicator associated with the UE indicating the paging information is pending to be transmitted by the network entity.

[0144] Example 21 may be combined with any of Examples 17-20 and further includes transmitting the control signaling indicating the inactive paging occasion includes  transmitting the control signaling via at least one of: system information; a RRC release message; a paging DCI; or a PEI.

[0145] Example 22 may be combined with any of Examples 17-21 and further includes the transmitting the control signaling indicating the inactive paging occasion includes transmitting the control signaling via at least one of: the system information including information indicating a cell DTX configuration when the UE is in an RRC_IDLE state or an RRC_INACTIVE state; or the RRC release message including information indicating the cell DTX configuration when the UE is in an RRC_CONNECTED state.

[0146] Example 23 may be combined with any of Examples 17-22 and further includes determining the inactive paging occasion is inactive based on one or more PDCCH monitoring occasions is within an inactive DTX period of a cell DTX / DRX configuration; and determining the active paging occasion is active based on one or more PDCCH monitoring occasions is within an active DTX period of the cell DTX / DRX configuration.

[0147] Example 24 may be combined with any of Examples 17-23 and further includes the PEI indicates: a bitmap indicating the active paging occasion and the inactive paging occasion; and a paging sub-group indicator associated with the UE indicating the paging information is pending to be transmitted by the network entity.

[0148] Example 25 may be combined with any of Examples 17-24 and further includes the paging DCI indicates: a current paging occasion carrying the paging DCI corresponds to the inactive paging occasion such that a paging message is not transmitted in the current paging occasion; and an offset between the inactive paging occasion and the active paging occasion.

[0149] Example 26 may be combined with any of Examples 17-25 and further includes the current paging occasion occurs during an inactive period of a cell DTX / DRX configuration.

[0150] Example 27 may be combined with any of Examples 17-26 and further includes transmitting, to the UE, a paging configuration configuring one or more paging occasions for the UE, wherein: the inactive paging occasion is associated with the one or more paging occasions configured for the UE; and the active paging occasion is not associated with the one or more paging occasions configured for the UE.

[0151] Example 28 may be combined with any of Examples 17-27 and further includes entering a low power mode during the inactive paging occasion; and refraining from transmitting paging information in the inactive paging occasion.

[0152] Example 29 may be combined with any of Examples 17-28 and further includes the inactive paging occasion and the active paging occasion occur in a same paging cycle.

[0153] Example 30 may be combined with any of Examples 17-29 and further includes the communicating, with the UE, based on the monitoring for the paging information in the active paging occasion includes transmitting the paging information in a first available active paging occasion not associated with the UE.

[0154] Example 31 may be combined with any of Examples 17-30 and further includes the communicating includes transmitting, to the UE, a paging message based on the monitoring, the method further including: establishing, based on the paging message, an RRC connection with the UE.

[0155] Example 32 may be combined with any of Examples 17-31 and further includes the transmitting the control signaling includes receiving the control signaling when the UE is in an RRC_CONNECTED state; and the communicating includes communicating the paging information when the UE is in an RRC_IDLE state or an RRC_INACTIVE state.

[0156] Example 33 may be combined with any of Examples 17-32 and further includes the control signaling further indicates a maximum duration for monitoring for paging information during one or more active paging occasions not associated with the UE; the method further including: refraining from transmitting the paging information during the one or more active paging occasions occurring after the maximum duration.

[0157] Example 34 may be combined with any of Examples 17-33 and further includes the maximum duration is indicated as at least one of: a number of active paging occasions; a number of paging frames; a number of frames; a number of subframes; a number of slots; a number of symbols; or a number of milliseconds.

[0158] Example 35 is an apparatus for wireless communication for implementing a method as in any of Examples 1-34.

[0159] Example 36 is an apparatus for wireless communication including means for implementing a method as in any of Examples 1-34.

[0160] Example 37 is a non-transitory computer-readable medium storing computer executable code, the code when executed by a processor causes the processor to implement a method as in any of Examples 1-34.

Claims

1.A method of wireless communication performed by a user equipment, UE, (102) , the method comprising:receiving (1430) , from a network entity (104) , control signaling indicating an inactive paging occasion, the inactive paging occasion being associated with the UE (102) ;monitoring (1441) for paging information in an active paging occasion not associated with the UE (102) , the active paging occasion occurring after the inactive paging occasion; andcommunicating (1450) , with the network entity (104) , based on the monitoring for the paging information in the active paging occasion.2.The method of claim 1, wherein the receiving (1430) the control signaling indicating the inactive paging occasion comprises receiving (1430) the control signaling via at least one of:system information;a radio resource control, RRC, release message;a paging downlink control information, DCI; ora paging early indication, PEI.3.The method of claim 2, wherein the receiving (1430) the control signaling indicating the inactive paging occasion comprises receiving (1430) the control signaling via at least one of:the system information including information indicating a cell discontinuous transmission, DTX, configuration when the UE (102) is in an RRC_IDLE state (425) or an RRC_INACTIVE state (425) ; orthe RRC release message including information indicating the cell DTX configuration when the UE (102) is in an RRC_CONNECTED state.4.The method of any of claims 1-3, further comprising:determining (1435a) the inactive paging occasion is inactive based on one or more physical downlink control channel, PDCCH, monitoring occasions is within an inactive period of a cell discontinuous transmission, DTX,  / discontinuous reception, DRX, configuration; anddetermining (1435b) the active paging occasion is active based on one or more PDCCH monitoring occasions is within an active DTX period of the cell DTX / DRX configuration.5.The method of claim 2, wherein the PEI indicates:a bitmap indicating the active paging occasion and the inactive paging occasion; anda paging sub-group indicator associated with the UE (102) indicating the paging information is pending to be transmitted by the network entity (104) .6.The method of claim 2, wherein the paging DCI indicates:a current paging occasion carrying the paging DCI corresponds to the inactive paging occasion such that a paging message is not transmitted in the current paging occasion; andan offset between the inactive paging occasion and the active paging occasion.7.The method of claim 6, wherein the current paging occasion occurs during an inactive period of a cell discontinuous transmission, DTX,  / discontinuous reception, DRX, configuration.8.The method of any of claims 1 to 7, further comprising:receiving (1411) , from the network entity (104) , a paging configuration configuring one or more paging occasions for the UE (102) , wherein:the inactive paging occasion is associated with the one or more paging occasions configured for the UE (102) ; andthe active paging occasion is not associated with the one or more paging occasions configured for the UE (102) .9.The method of any of claims 1 to 8, further comprising:entering a low power mode during the inactive paging occasion; andrefraining (1440) from monitoring for paging information in the inactive paging occasion.10.The method of any of claims 1 to 9, wherein the inactive paging occasion and the active paging occasion occur in a same paging cycle.11.The method of any of claims 1 to 10, wherein the communicating (1450) , with the network entity (104) , based on the monitoring (1441) for the paging information in the active paging occasion comprises receiving the paging information in a first available active paging occasion not associated with the UE.12.The method of any of claims 1 to 11, wherein the communicating (1450) includes receiving (1455) , from the network entity (104) , a paging message based on the monitoring, the method further comprising:establishing (1460) , based on the paging message, a radio resource control, RRC, connection with the network entity (104) .13.The method of any of claims 1 to 12, wherein:the receiving (1430) the control signaling comprises receiving (1430) the control signaling when the UE is in an RRC_CONNECTED state (405) ; andthe communicating (1450) includes communicating (1450) the paging information when the UE is in an RRC_IDLE state (425) or an RRC_INACTIVE state (425) .14.The method of any of claims 1 to 13, wherein the control signaling further indicates a maximum duration for monitoring (1441) for paging information during one or more active paging occasions not associated with the UE;the method further comprising:monitoring (1441) for the paging information during the one or more active paging occasions occurring within the maximum duration;refraining from monitoring for the paging information during the one or more active paging occasions occurring after the maximum duration; andentering a low power mode after the maximum duration.15.The method of any of claims 1 to 14, further comprising:transmitting (1410) , to the network entity (104) , a UE capability for supporting paging occasion shifting in a presence of inactive paging occasions or inactive paging frames.16.A method of wireless communication performed by a network entity (104) , the method comprising:transmitting (1511) , to a user equipment, UE, (102) , a paging configuration configuring one or more paging occasions for the UE (102) ;transmitting (1530) , to the UE (102) , control signaling indicating an inactive paging occasion associated with the one or more paging occasions for the UE (102) ; andtransmitting (1550) , to the UE (102) , paging information in an active paging occasion not associated with the one or more paging occasions for the UE (102) , the active paging occasion overlapping an active period of a cell discontinuous transmission, DTX, configuration.17.The method of claim 16, wherein the transmitting (1530) the control signaling indicating the inactive paging occasion comprises transmitting the control signaling via at least one of:system information including information indicating the cell DTX configuration; ora radio resource control, RRC, release message including information indicating the cell DTX configuration.18.The method of any of claims 16 to 17, wherein the transmitting (1530) the control signaling comprises transmitting, to the UE (102) during the inactive paging occasion, paging downlink control information, DCI, wherein the paging DCI indicates at least one of:an inactive paging occasion status indicator; oran offset between the inactive paging occasion and the active paging occasion.19.The method of any of claims 16 to 18, wherein the transmitting (1530) the control signaling comprises transmitting a paging early indication, PEI, wherein the PEI indicates at least one of:a bitmap indicating the active paging occasion and the inactive paging occasion; ora paging sub-group indicator associated with the UE (102) indicating the paging information is pending to be transmitted by the network entity (104) .20.An apparatus for wireless communication comprising a transceiver, a memory, and a processor coupled to the memory and the transceiver, the apparatus being configured to implement a method as in any of claims 1-19.

Citation Information

Patent Citations

  • Signal determination method and device, communication equipment and storage medium

    CN116965107A

  • Method and device for nes mode operation of idle mode and inactive mode terminal in wireless communication system

    WO2023243929A1