Search space relaxation and UE monitoring of DCI format 2_9

By adjusting PDCCH monitoring intervals and aligning with network DTX/DRX patterns, the method addresses power consumption issues during non-active C-DRX periods, enhancing UE power savings and network energy efficiency.

WO2025166734A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-14APPLE INC +1
View PDF 7 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/076957
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-08
Publication Date
2025-08-14

Smart Images

  • Figure CN2024076957_14082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024076957_14082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

The present application relates to wireless devices and wireless networks, including devices, circuits, and methods for improved user equipment (UE) monitoring behavior, e.g., monitoring for DCI format 2_9, to leverage enhanced Network Energy Saving (NES) and UE power saving. In accordance with one or more aspects, a method of PDCCH monitoring in a UE is disclosed herein, the method comprising: monitoring, by the UE, according to a first PDCCH monitoring interval within a Connected-mode Discontinuous Reception (C-DRX) mode ON duration; and monitoring, by the UE, according to a second PDCCH monitoring interval outside of the C-DRX mode ON duration, wherein the first PDCCH monitoring interval is shorter than the second PDCCH monitoring interval. According to some aspects, the second PDCCH monitoring interval is configured by a network, and the monitoring occasions according to the second PDCCH monitoring interval are configured to coincide with a network Discontinuous Transmission (DTX) ON duration.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SEARCH SPACE RELAXATION AND UE MONITORING OF DCI FORMAT 2_9TECHNICAL FIELD

[0001] The present application relates to wireless devices and wireless networks, including devices, circuits, and methods for improved user equipment (UE) monitoring behavior, e.g., monitoring DCI format 2_9, to provide enhanced Network Energy Saving (NES) and UE power savings.BACKGROUND

[0002] Wireless communication systems are rapidly growing in usage. In recent years, wireless devices such as smart phones and tablet computers have become increasingly sophisticated. In addition to supporting telephone calls, many mobile devices now provide access to the Internet, email, text messaging, and navigation using the global positioning system (GPS) and are capable of operating sophisticated applications that utilize these functionalities. Additionally, there exist numerous different wireless communication technologies and standards. Some examples of wireless communication standards include GSM, UMTS (associated with, for example, WCDMA or TD-SCDMA air interfaces) , Long-Term Evolution (LTE) , LTE Advanced (LTE-A) , HSPA, 3GPP2 CDMA2000 (e.g., 1xRTT, 1xEV-DO, HRPD, eHRPD) , IEEE 802.11 (WLAN or Wi-Fi) , and BLUETOOTHTM, among others.

[0003] The ever-increasing number of features and functionality introduced in wireless communication devices also creates a continuous need for improvement in both wireless communications and in wireless communication devices. To increase coverage and better serve the increasing demand and range of envisioned uses of wireless communication, in addition to the communication standards mentioned above, there are further wireless communication technologies under development, including the fifth generation (5G) standard  and New Radio (NR) communication technologies. Accordingly, improvements in the field in support of such development and design are desired.

[0004] As an example, the DCI format 2_9 was introduced to allow networks to dynamically activate and / or deactivate a cell discontinuous transmission (DTX)  / discontinuous reception (DRX) pattern for a group of UEs and / or to indicate Conditional Handover (CHO) for the UE’s primary cell (PCell) when the network is entering network energy saving (NES) mode.

[0005] In greater detail, UEs are expected to monitor DCI format 2_9 at least during active periods of Connected-mode Discontinuous Reception (C-DRX) . However, there is no general consensus as to whether the UE is expected to monitor DCI format 2_9 during non-active periods on C-DRX. One concern (i.e., from the UE power saving side) is that UE would need to wake up in the middle of C-DRX non-active periods to monitor PDCCH, which is power consuming and contradicts with the purpose of C-DRX, i.e., to ensure UE power savings.

[0006] The motivation for further improvements from the network’s side is to enable dynamic and timely indication of the cell DTX / DRX pattern changes-even during the non-active periods of cell DTX-such that both the network and UEs are able to wake up quickly for data transmissions.SUMMARY

[0007] In accordance with one or more aspects, a method of Physical Downlink Control Channel (PDCCH) monitoring in a user equipment (UE) is disclosed, the method comprising: monitoring, by the UE, a first PDCCH search space within a Connected-mode Discontinuous Reception (C-DRX) mode ON duration; and monitoring, by the UE, a second PDCCH search space outside of the C-DRX mode ON duration, wherein a first monitoring periodicity of the first PDCCH search space is shorter than a second monitoring periodicity of the second  PDCCH search space.

[0008] According to some such aspects, monitoring the first and / or second PDCCH search space comprises monitoring DCI format 2_9.

[0009] According to some such aspects, the UE is configured with a C-DRX periodicity (TC-DRX) that is larger than a first predetermined threshold value (Tthreshold) .

[0010] According to some such aspects, the UE is configured with a C-DRX periodicity (TC-DRX) that is larger than: a value of M *a network Discontinuous Reception / Discontinuous Transmission periodicity (TcellDRX / DTX) , and wherein M is an integer value greater than or equal to 1.

[0011] According to some such aspects, the second monitoring periodicity is greater than or equal to: a C-DRX periodicity (TC-DRX)  / K, and wherein K is a value larger than 1.

[0012] According to some such aspects, the second monitoring periodicity is greater than or equal to the greater of: a) a C-DRX periodicity (TC-DRX)  / K, wherein K is a value larger than 1; and b) a network Discontinuous Transmission periodicity (TcellDTX) .

[0013] In accordance with one or more other aspects, a method of PDCCH monitoring in a UE is disclosed, the method comprising: monitoring, by the UE, according to a first PDCCH monitoring interval within a Connected-mode Discontinuous Reception (C-DRX) mode ON duration; and monitoring, by the UE, according to a second PDCCH monitoring interval outside of the C-DRX mode ON duration, wherein the first PDCCH monitoring interval is shorter than the second PDCCH monitoring interval.

[0014] According to some such aspects, the second PDCCH monitoring interval is equal to a scaling factor (F) *a value of the first PDCCH monitoring interval. According to other such aspects, an initial monitoring occasion according to the second PDCCH monitoring interval comprises a first monitoring occasion that occurs after conclusion of a C-DRX mode  ON duration. According to still other such aspects, an initial monitoring occasion according to the second PDCCH monitoring interval comprises a final monitoring occasion that occurs within a C-DRX mode ON duration.

[0015] In accordance with one or more other aspects, a method of PDCCH monitoring in a UE is disclosed, the method comprising: monitoring, by the UE, according to a first PDCCH monitoring interval within a Connected-mode Discontinuous Reception (C-DRX) mode ON duration; and monitoring, by the UE, according to a second PDCCH monitoring interval outside of the C-DRX mode ON duration, wherein the second PDCCH monitoring interval is configured by a network, and wherein monitoring occasions according to the second PDCCH monitoring interval coincide with a network Discontinuous Transmission (DTX) ON duration.

[0016] According to some such aspects, the network further configures the UE to monitor during each network DTX ON duration that is outside of the C-DRX mode ON duration.

[0017] According to some such aspects, the network further configures the particular network DTX ON durations that are to be monitored by the UE outside of the C-DRX mode ON duration (e.g., via a bit map, or the like) .

[0018] According to some such aspects, monitoring according to the first or second PDCCH monitoring interval comprises monitoring for DCI format 2_9.

[0019] According to some such aspects, the UE is further configured to stop monitoring for DCI format 2_9 once it detects a first DCI format 2_9 activation or deactivation message within a given C-DRX cycle.

[0020] According to some such aspects, the network indicates to the UE a time that the UE monitors for activation or deactivation of a network Discontinuous Reception / Discontinuous Transmission (cell DRX / DTX) mode outside of a C-DRX mode ON duration.

[0021] According to some such aspects, monitoring according to a second PDCCH  monitoring interval outside of the C-DRX mode ON duration further comprises: monitoring according to the second PDCCH monitoring interval for a first time period; and ceasing to monitor according to the second PDCCH monitoring interval in response to not detecting a DCI format 2_9 activation or deactivation message within the first time period. According to some such aspects, the first time period comprises a periodic cycle or a single duration.

[0022] According to some such aspects, monitoring according to a second PDCCH monitoring interval outside of the C-DRX mode ON duration further comprises: monitoring according to the second PDCCH monitoring interval for a first time period; and continuing to monitor according to the second PDCCH monitoring interval for a second time period in response to detecting a DCI format 2_9 activation or deactivation message within the first time period.

[0023] In accordance with one or more other aspects, a method of PDCCH monitoring in UE is disclosed, the method comprising: monitoring, by the UE, according to a first PDCCH monitoring interval for a DCI format 2_9 activation or deactivation message during a network Discontinuous Transmission (cell DTX) active period, wherein the UE is not operating in a Connected-mode Discontinuous Reception (C-DRX) mode.

[0024] According to some such aspects, the method further comprises monitoring, by the UE, according to a second PDCCH monitoring interval for a DCI format 2_9 activation or deactivation message outside a cell DTX active period, wherein the second PDCCH monitoring interval is longer than the first PDCCH monitoring interval.

[0025] According to some such aspects, the method further comprises monitoring, by the UE, according to a second PDCCH monitoring interval for a DCI format 2_9 activation or deactivation message outside a cell DTX active period, wherein the second PDCCH monitoring interval is equal to a scaling factor (F) *the first PDCCH monitoring interval. According to  some such aspects, an initial monitoring occasion according to the second PDCCH monitoring interval comprises a first monitoring occasion that occurs after conclusion of a cell DTX active period. According to other such aspects, an initial monitoring occasion according to the second PDCCH monitoring interval comprises a final monitoring occasion that occurs within a cell DTX active period. According to still other such aspects, a minimum value of f is determined by a UE capability or a network Discontinuous Reception / Discontinuous Transmission periodicity (TcellDRX / DTX) .

[0026] The various methods and techniques summarized in this section may likewise be performed by a device comprising: a receiver; a transmitter; and a processor configured to perform any of the various methods and techniques summarized herein. The various methods and techniques summarized in this section may likewise be stored as instructions in a non-transitory computer-readable medium, wherein the instructions, when executed, e.g., by a baseband processor, cause the performance of the various methods and techniques summarized herein, e.g., by a UE device.

[0027] This Summary is intended to provide a brief overview of some of the subject matter described in this document. Accordingly, it will be appreciated that the above-described features are merely examples and should not be construed to narrow the scope or spirit of the subject matter described herein in any way. Other features, aspects, and advantages of the subject matter described herein will become apparent from the following Detailed Description, Figures, and Claims.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0028] A better understanding of the present subject matter may be obtained when the following detailed description of various aspects is considered in conjunction with the  following drawings:

[0029] Figure 1 illustrates an example wireless communication system, according to some aspects.

[0030] Figure 2 illustrates another example of a wireless communication system, according to some aspects.

[0031] Figure 3 illustrates an example block diagram of a UE, according to some aspects.

[0032] Figure 4 illustrates an example block diagram of a Base Station (BS) , according to some aspects.

[0033] Figure 5 illustrates exemplary relationships between cell DTX / DRX periods and UE C-DRX periods, according to some aspects.

[0034] Figures 6-7 illustrate exemplary benefits of UE monitoring occurring outside of the C-DRX ON duration, according to some aspects.

[0035] Figures 8-9 illustrate exemplary benefits of UE monitoring occurring outside of the C-DRX ON duration with additional search space relaxation, according to some aspects.

[0036] Figure 10 illustrates exemplary benefits of search space relaxation for UE monitoring occurring outside of the C-DRX ON duration but aligned with cell DTX active periods.

[0037] Figure 11 illustrates exemplary benefits of ceasing UE monitoring occurring outside of the C-DRX ON duration.

[0038] Figures 12A-12C are flowcharts detailing exemplary methods of performing search space relaxation and UE monitoring (e.g., of DCI format 2_9) in wireless communication systems, according to some aspects.

[0039] Figure 13 is a flowchart detailing still another method of performing enhanced UE  monitoring (e.g., of DCI format 2_9) in wireless communication systems, according to some aspects.

[0040] While the features described herein may be susceptible to various modifications and alternative forms, specific aspects thereof are shown by way of example in the drawings and are herein described in detail. It should be understood, however, that the drawings and detailed description thereto are not intended to be limiting to the particular form disclosed, but on the contrary, the intention is to cover all modifications, equivalents and alternatives falling within the spirit and scope of the subject matter as defined by the appended claims.DETAILED DESCRIPTION

[0041] In existing C-DRX mode, a UE stops monitoring PDCCH during non-active period of C-DRX. In connected mode with C-DRX, a network can use a Wake-Up signal (WUS) , i.e., DCI format 2_6, for notifying one or more UEs of power saving information outside of their DRX active time. The WUS may be scrambled by a Power Saving Radio Network Temporary Identifier (PS-RNTI) , and the UE can be indicated to wake up (or not) for the next C-DRX active period, wherein the monitoring of DCI format 2_6 is within a window of time before the C-DRX active period.

[0042] According to other existing aspects of NR, when operating in connected mode with (or without) C-DRX, a UE may perform search space set group (SSSG) monitoring (i.e., DCI format 2_0) , wherein the UE can be indicated to switch to a specific SSSG and stop other SSSG for PDCCH monitoring. According to still other aspects of NR, DCI format 2_0 may also be used to trigger a UE to skip PDCCH monitoring during a specific period, i.e., from the next slot after the indication is received.

[0043] As mentioned above, one objective for 3GPP Release-18 is to define UE monitoring behaviors, especially for DCI format 2_9 and during non-active periods of UE Connected- mode Discontinuous Reception (C-DRX) . One agreement within RAN2 is that the network (i.e., gNodeB or gNB) should ensure that there is at least partial overlap between the UE C-DRX ON duration and the cell DTX / DRX ON duration. For example the cell DTX / DRX may advantageously be configured by the network to have a periodicity that is a multiple of the UE C-DRX periodicity.

[0044] Various solutions to achieve an advantageous tradeoff between UE power saving and dynamic indication by the network, wherein, e.g., a UE can be configured to monitor DCI format 2_9 during non-active periods of UE C-DRX with specified relaxation conditions, are disclosed in greater detail herein.

[0045] The following is a glossary of additional terms that may be used in this disclosure:

[0046] Memory Medium -Any of various types of non-transitory memory devices or storage devices. The term “memory medium” is intended to include an installation medium, (e.g., a CD-ROM, floppy disks, or tape device; a computer system memory or random-access memory such as DRAM, DDR RAM, SRAM, EDO RAM, Rambus RAM) , a non-volatile memory such as a Flash, magnetic media (e.g., a hard drive, or optical storage; registers, or other similar types of memory elements) . The memory medium may include other types of non-transitory memory as well or combinations thereof. In addition, the memory medium may be located in a first computer system in which the programs are executed or may be located in a second different computer system which connects to the first computer system over a network, such as the Internet. In the latter instance, the second computer system may provide program instructions to the first computer for execution. The term “memory medium” may include two or more memory mediums which may reside in different locations (e.g., in different computer systems that are connected over a network) . The memory medium may store program instructions (e.g., embodied as computer programs) that may be executed by one or more processors.

[0047] Carrier Medium -a memory medium as described above, as well as a physical transmission medium, such as a bus, network, and / or other physical transmission medium that conveys signals such as electrical, electromagnetic, or digital signals.

[0048] Programmable Hardware Element -includes various hardware devices comprising multiple programmable function blocks connected via a programmable interconnect. Examples include FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) , PLDs (Programmable Logic Devices) , FPOAs (Field Programmable Object Arrays) , and CPLDs (Complex PLDs) . The programmable function blocks may range from fine grained (combinatorial logic or look up tables) to coarse grained (arithmetic logic units or processor cores) . A programmable hardware element may also be referred to as “reconfigurable logic. ”

[0049] User Equipment (UE) (also “User Device, ” “UE Device, ” or “Terminal” ) -any of various types of computer systems or devices that are mobile or portable and that perform wireless communications. Examples of UE devices include mobile telephones or smart phones (e.g., iPhoneTM, AndroidTM-based phones) , portable gaming devices (e.g., Nintendo SwitchTM, Nintendo DSTM, PlayStation VitaTM, PlayStation PortableTM, Gameboy AdvanceTM, iPhoneTM) , laptops, wearable devices (e.g., smart watch, smart glasses) , PDAs, portable Internet devices, music players, data storage devices, other handheld devices, in-vehicle infotainment (IVI) , in-car entertainment (ICE) devices, an instrument cluster, head-up display (HUD) devices, onboard diagnostic (OBD) devices, dashtop mobile equipment (DME) , mobile data terminals (MDTs) , Electronic Engine Management System (EEMS) , electronic / engine control units (ECUs) , electronic / engine control modules (ECMs) , embedded systems, microcontrollers, control modules, engine management systems (EMS) , networked or “smart” appliances, machine type communications (MTC) devices, machine-to-machine (M2M) , internet of things (IoT) devices, and the like. In general, the terms “UE” or “UE device” or “terminal” or “user device” may be broadly defined to encompass any electronic, computing, and / or  telecommunications device (or combination of devices) that is easily transported by a user (or vehicle) and capable of wireless communication.

[0050] Wireless Device-any of various types of computer systems or devices that perform wireless communications. A wireless device may be portable (or mobile) or may be stationary or fixed at a certain location. A UE is an example of a wireless device.

[0051] Communication Device -any of various types of computer systems or devices that perform communications, where the communications may be wired or wireless. A communication device may be portable (or mobile) or may be stationary or fixed at a certain location. A wireless device is an example of a communication device. A UE is another example of a communication device.

[0052] Base Station -The terms “base station, ” “wireless base station, ” or “wireless station” have the full breadth of their ordinary meaning, and at least includes a wireless communication station installed at a fixed location and used to communicate as part of a wireless telephone system or radio system. For example, if the base station is implemented in the context of LTE, it may alternately be referred to as an ‘eNodeB’ or ‘eNB’ . If the base station is implemented in the context of 5G NR, it may alternately be referred to as a ‘gNodeB’ or ‘gNB’ . Although certain aspects are described in the context of LTE or 5G NR, references to “eNB, ” “gNB, ” “nodeB, ” “base station, ” “NB, ” and the like, may refer to one or more wireless nodes that service a cell to provide a wireless connection between user devices and a wider network generally and that the concepts discussed are not limited to any particular wireless technology. Although certain aspects are described in the context of LTE or 5G NR, references to “eNB, ” “gNB, ” “nodeB, ” “base station, ” “NB, ” and the like, are not intended to limit the concepts discussed herein to any particular wireless technology and the concepts discussed may be applied in any wireless system.

[0053] Node -The term “node, ” or “wireless node” as used herein, may refer to one more apparatus associated with a cell that provide a wireless connection between user devices and a wired network generally.

[0054] Processing Element (or Processor) -refers to various elements or combinations of elements that are capable of performing a function in a device, such as a user equipment or a cellular network device. Processing elements may include, for example: processors and associated memory, portions or circuits of individual processor cores, entire processor cores, individual processors, processor arrays, circuits such as an Application Specific Integrated Circuit (ASIC) , programmable hardware elements such as a field programmable gate array (FPGA) , as well any of various combinations of the above.

[0055] Channel -a medium used to convey information from a sender (transmitter) to a receiver. It should be noted that since characteristics of the term “channel” may differ according to different wireless protocols, the term “channel” as used herein may be considered as being used in a manner that is consistent with the standard of the type of device with reference to which the term is used. In some standards, channel widths may be variable (e.g., depending on device capability, band conditions, and the like) . For example, LTE may support scalable channel bandwidths from 1.4 MHz to 20MHz. WLAN channels may be 22MHz wide while Bluetooth channels may be 1Mhz wide. Other protocols and standards may include different definitions of channels. Furthermore, some standards may define and use multiple types of channels (e.g., different channels for uplink or downlink and / or different channels for different uses such as data, control information, and the like) .

[0056] Band -The term “band” has the full breadth of its ordinary meaning, and at least includes a section of spectrum (e.g., radio frequency spectrum) in which channels are used or set aside for the same purpose.

[0057] Configured to -Various components may be described as “configured to” perform a task or tasks. In such contexts, “configured to” is a broad recitation generally meaning “having structure that” performs the task or tasks during operation. As such, the component may be configured to perform the task even when the component is not currently performing that task (e.g., a set of electrical conductors may be configured to electrically connect a module to another module, even when the two modules are not connected) . In some contexts, “configured to” may be a broad recitation of structure generally meaning “having circuitry that” performs the task or tasks during operation. As such, the component may be configured to perform the task even when the component is not currently on. In general, the circuitry that forms the structure corresponding to “configured to” may include hardware circuits.

[0058] Various components may be described as performing a task or tasks, for convenience in the description. Such descriptions should be interpreted as including the phrase “configured to. ” Reciting a component that is configured to perform one or more tasks is expressly intended not to invoke 35 U.S.C. § 112 (f) interpretation for that component.

[0059] Example Wireless Communication System

[0060] Turning now to Figure 1, a simplified example of a wireless communication system is illustrated, according to some aspects. It is noted that the system of Figure 1 is a non-limiting example of a possible system, and that features of this disclosure may be implemented in any of various systems, as desired.

[0061] As shown, the example wireless communication system includes a base station 102A, which communicates over a transmission medium with one or more user devices 106A and 106B, through 106N. Each of the user devices may be referred to herein as a “user equipment” (UE) . Thus, the user devices 106 are referred to as UEs or UE devices.

[0062] The base station (BS) 102A may be a base transceiver station (BTS) or cell site (e.g.,  a “cellular base station” ) and may include hardware that enables wireless communication with the UEs 106A through 106N.

[0063] The communication area (or coverage area) of the base station may be referred to as a “cell. ” The base station 102A and the UEs 106 may be configured to communicate over the transmission medium using any of various radio access technologies (RATs) , also referred to as wireless communication technologies, or telecommunication standards, such as GSM, UMTS (associated with, for example, WCDMA or TD-SCDMA air interfaces) , LTE, LTE-A, 5G NR, HSPA, 3GPP2 CDMA2000. Note that if the base station 102A is implemented in the context of LTE, it may alternately be referred to as an ‘eNodeB’ or ‘eNB’ . Note that if the base station 102A is implemented in the context of 5G NR, it may alternately be referred to as a ‘gNodeB’ or ‘gNB’ .

[0064] In some aspects, the UEs 106 may be IoT UEs, which may comprise a network access layer designed for low-power IoT applications utilizing short-lived UE connections. An IoT UE may utilize technologies such as M2M or MTC for exchanging data with an MTC server or device via a public land mobile network (PLMN) , proximity service (ProSe) or device-to-device (D2D) communication, sensor networks, or IoT networks. The M2M or MTC exchange of data may be a machine-initiated exchange of data. An IoT network describes interconnecting IoT UEs, which may include uniquely identifiable embedded computing devices (within the Internet infrastructure) , with short-lived connections. As an example, vehicles to everything (V2X) may utilize ProSe features using an SL interface for direct communications between devices. The IoT UEs may also execute background applications (e.g., keep-alive messages, status updates, and the like) to facilitate the connections of the IoT network.

[0065] As shown, the UEs 106, such as UE 106A and UE 106B, may directly exchange communication data via an SL interface 108. The SL interface 108 may be a PC5 interface  comprising one or more physical channels, including but not limited to a Physical Sidelink Shared Channel (PSSCH) , a Physical Sidelink Control Channel (PSCCH) , a Physical Sidelink Broadcast Channel (PSBCH) , and a Physical Sidelink Feedback Channel (PSFCH) .

[0066] In V2X scenarios, one or more of the base stations 102 may be or act as Road Side Units (RSUs) . The term RSU may refer to any transportation infrastructure entity used for V2X communications. An RSU may be implemented in or by a suitable wireless node or a stationary (or relatively stationary) UE, where an RSU implemented in or by a UE may be referred to as a “UE-type RSU, ” an RSU implemented in or by an eNB may be referred to as an “eNB-type RSU, ” an RSU implemented in or by a gNB may be referred to as a “gNB-type RSU, ” and the like. In one example, an RSU is a computing device coupled with radio frequency circuitry located on a roadside that provides connectivity support to passing vehicle UEs (vUEs) . The RSU may also include internal data storage circuitry to store intersection map geometry, traffic statistics, media, as well as applications / software to sense and control ongoing vehicular and pedestrian traffic. The RSU may operate on the 5.9 GHz Intelligent Transport Systems (ITS) band to provide very low latency communications required for high speed events, such as crash avoidance, traffic warnings, and the like. Additionally, or alternatively, the RSU may operate on the cellular V2X band to provide the aforementioned low latency communications, as well as other cellular communications services. Additionally, or alternatively, the RSU may operate as a Wi-Fi hotspot (2.4 GHz band) and / or provide connectivity to one or more cellular networks to provide uplink and downlink communications. The computing device (s) and some or all of the radio frequency circuitry of the RSU may be packaged in a weather enclosure suitable for outdoor installation, and it may include a network interface controller to provide a wired connection (e.g., Ethernet) to a traffic signal controller and / or a backhaul network.

[0067] As shown, the base station 102A may also be equipped to communicate with a  network 100 (e.g., a core network of a cellular service provider, a telecommunication network such as a public switched telephone network (PSTN) , and / or the Internet, among various possibilities) . Thus, the base station 102A may facilitate communication between the user devices and / or between the user devices and the network 100. In particular, the cellular base station 102A may provide UEs 106 with various telecommunication capabilities, such as voice, SMS and / or data services.

[0068] Base station 102A and other similar base stations (such as base stations 102B through 102N) operating according to the same or a different cellular communication standard may thus be provided as a network of cells, which may provide continuous or nearly continuous overlapping service to UEs 106A-106N and similar devices over a geographic area via one or more cellular communication standards.

[0069] Thus, while base station 102A may act as a “serving cell” for UEs 106A-106N as illustrated in Figure 1, each UE 106 may also be capable of receiving signals from (and possibly within communication range of) one or more other cells (which may be provided by base stations 102B-102N and / or any other base stations) , which may be referred to as “neighboring cells. ” Such cells may also be capable of facilitating communication between user devices and / or between user devices and the network 100. Such cells may include “macro” cells, “micro” cells, “pico” cells, and / or cells which provide any of various other granularities of service area size. For example, base stations 102A and 102B illustrated in Figure 1 may be macro cells, while base station 102N may be a micro cell. Other configurations are also possible.

[0070] In some aspects, base station 102A may be a next generation base station, (e.g., a 5G New Radio (5G NR) base station, or “gNB” ) . In some aspects, a gNB may be connected to a legacy evolved packet core (EPC) network and / or to a NR core (NRC)  / 5G core (5GC) network. In addition, a gNB cell may include one or more transition and reception points  (TRPs) . In addition, a UE capable of operating according to 5G NR may be connected to one or more TRPs within one or more gNBs. For example, it may be possible that that the base station 102A and one or more other base stations 102 support joint transmission, such that UE 106 may be able to receive transmissions from multiple base stations (and / or multiple TRPs provided by the same base station) . For example, as illustrated in Figure 1, both base station 102A and base station 102C are shown as serving UE 106A.

[0071] Note that a UE 106 may be capable of communicating using multiple wireless communication standards. For example, the UE 106 may be configured to communicate using a wireless networking (e.g., Wi-Fi) and / or peer-to-peer wireless communication protocol (e.g., Bluetooth, Wi-Fi peer-to-peer, and the like) in addition to at least one of the cellular communication protocol discussed in the definitions above. The UE 106 may also or alternatively be configured to communicate using one or more global navigational satellite systems (GNSS) (e.g., GPS or GLONASS) , one or more mobile television broadcasting standards (e.g., ATSC-M / H) , and / or any other wireless communication protocol, if desired. Other combinations of wireless communication standards (including more than two wireless communication standards) are also possible.

[0072] As illustrated in Figure 2, in one or more embodiments, the UE 106 may be a device with cellular communication capability such as a mobile phone, a hand-held device, a computer, a laptop, a tablet, a smart watch, or other wearable device, or virtually any type of wireless device.

[0073] The UE 106 may include a processor (processing element) that is configured to execute program instructions stored in memory. The UE 106 may perform any of the method aspects described herein by executing such stored instructions. Alternatively, or in addition, the UE 106 may include a programmable hardware element such as an FPGA (field-programmable gate array) , an integrated circuit, and / or any of various other possible hardware  components that are configured to perform (e.g., individually or in combination) any of the method aspects described herein, or any portion of any of the method aspects described herein.

[0074] The UE 106 may include one or more antennas for communicating using one or more wireless communication protocols or technologies. In some aspects, the UE 106 may be configured to communicate using, for example, NR or LTE using at least some shared radio components. As additional possibilities, the UE 106 could be configured to communicate using CDMA2000 (1xRTT / 1xEV-DO / HRPD / eHRPD) or LTE using a single shared radio and / or GSM or LTE using the single shared radio. The shared radio may couple to a single antenna, or may couple to multiple antennas (e.g., for a multiple-input multiple output (MIMO) configuration) for performing wireless communications. In general, a radio may include any combination of a baseband processor, analog RF signal processing circuitry (e.g., including filters, mixers, oscillators, amplifiers, and the like) , or digital processing circuitry (e.g., for digital modulation as well as other digital processing) . Similarly, the radio may implement one or more receive and transmit chains using the aforementioned hardware. For example, the UE 106 may share one or more parts of a receive and / or transmit chain between multiple wireless communication technologies, such as those discussed above.

[0075] In some aspects, the UE 106 may include separate transmit and / or receive chains (e.g., including separate antennas and other radio components) for each wireless communication protocol with which it is configured to communicate. As a further possibility, the UE 106 may include one or more radios which are shared between multiple wireless communication protocols, and one or more radios which are used exclusively by a single wireless communication protocol. For example, the UE 106 might include a shared radio for communicating using either of LTE or 5G NR (or either of LTE or 1 xRTT, or either of LTE or GSM, among various possibilities) , and separate radios for communicating using each of Wi-Fi and Bluetooth. Other configurations are also possible.

[0076] In some aspects, a downlink resource grid may be used for downlink transmissions from any of the base stations 102 to the UEs 106, while uplink transmissions may utilize similar techniques. The grid may be a time-frequency grid, called a resource grid or time-frequency resource grid, which is the physical resource in the downlink in each slot. Such a time-frequency plane representation is a common practice for Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) systems, which makes it intuitive for radio resource selection. Each column and each row of the resource grid corresponds to one OFDM symbol and one OFDM subcarrier, respectively. The duration of the resource grid in the time domain corresponds to one slot in a radio frame. The smallest time-frequency unit in a resource grid is denoted as a resource element. Each resource grid may comprise a number of resource blocks, which describe the mapping of certain physical channels to resource elements. Each resource block comprises a collection of resource elements. There are several different physical downlink channels that are conveyed using such resource blocks.

[0077] The physical downlink shared channel (PDSCH) may carry user data and higher layer signaling to the UEs 106. The physical downlink control channel (PDCCH) may carry information about the transport format and resource allocations related to the PDSCH channel, among other things. It may also inform the UEs 106 about the transport format, resource allocation, and HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) information related to the uplink shared channel. Typically, downlink scheduling (assigning control and shared channel resource blocks to the UE 102 within a cell) may be performed at any of the base stations 102 based on channel quality information fed back from any of the UEs 106. The downlink resource assignment information may be sent on the PDCCH used for (e.g., assigned to) each of the UEs.

[0078] The PDCCH may use control channel elements (CCEs) to convey the control information. Before being mapped to resource elements, the PDCCH complex-valued symbols  may first be organized into quadruplets, which may then be permuted using a sub-block interleaver for rate matching. Each PDCCH may be transmitted using one or more of these CCEs, where each CCE may correspond to nine sets of four physical resource elements known as resource element groups (REGs) . Four Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) symbols may be mapped to each REG. The PDCCH may be transmitted using one or more CCEs, depending on the size of the Downlink Control Information (DCI) and the channel condition. There may be four or more different PDCCH formats defined in LTE with different numbers of CCEs (e.g., aggregation level, L=1, 2, 4, or 8) .

[0079] Example Communication Device

[0080] Figure 3 illustrates an example simplified block diagram of a communication device 106, according to some aspects. It is noted that the block diagram of the communication device of Figure 3 is only one example of a possible communication device. According to aspects, communication device 106 may be a UE device or terminal, a mobile device or mobile station, a wireless device or wireless station, a desktop computer or computing device, a mobile computing device (e.g., a laptop, notebook, or portable computing device) , a tablet, and / or a combination of devices, among other devices. As shown, the communication device 106 may include a set of components configured to perform core functions. For example, this set of components may be implemented as a system on chip (SOC) , which may include portions for various purposes. Alternatively, this set of components may be implemented as separate components or groups of components for the various purposes. The set of components may be coupled (e.g., communicatively; directly or indirectly) to various other circuits of the communication device 106.

[0081] For example, the communication device 106 may include various types of memory (e.g., including NAND flash 310) , an input / output interface such as connector I / F 320 (e.g., for connecting to a computer system; dock; charging station; input devices, such as a microphone,  camera, keyboard; output devices, such as speakers; and the like) , the display 360, which may be integrated with or external to the communication device 106, and wireless communication circuitry 330 (e.g., for LTE, LTE-A, NR, UMTS, GSM, CDMA2000, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, GPS, and the like) . In some aspects, communication device 106 may include wired communication circuitry (not shown) , such as a network interface card (e.g., for Ethernet connection) .

[0082] The wireless communication circuitry 330 may couple (e.g., communicatively; directly or indirectly) to one or more antennas, such as antenna (s) 335 (each of which may include an antenna panel) , as shown. The wireless communication circuitry 230 may include cellular communication circuitry and / or short to medium range wireless communication circuitry, and may include multiple receive chains and / or multiple transmit chains for receiving and / or transmitting multiple spatial streams, such as in a MIMO configuration.

[0083] In some aspects, as further described below, cellular communication circuitry 330 may include one or more receive chains (including and / or coupled to (e.g., communicatively; directly or indirectly) dedicated processors and / or radios) for multiple Radio Access Technologies (RATs) (e.g., a first receive chain for LTE and a second receive chain for 5G NR) . In addition, in some aspects, cellular communication circuitry 330 may include a single transmit chain that may be switched between radios dedicated to specific RATs. For example, a first radio may be dedicated to a first RAT (e.g., LTE) and may be in communication with a dedicated receive chain and a transmit chain shared with a second radio. The second radio may be dedicated to a second RAT (e.g., 5G NR) and may be in communication with a dedicated receive chain and the shared transmit chain. In some aspects, the second RAT may operate at mmWave frequencies. As mmWave systems operate in higher frequencies than typically found in LTE systems, signals in the mmWave frequency range are heavily attenuated by environmental factors. To help address this attenuating, mmWave systems often utilize  beamforming and include more antennas as compared LTE systems. These antennas may be organized into antenna arrays or panels made up of individual antenna elements. These antenna arrays may be coupled to the radio chains.

[0084] The communication device 106 may also include and / or be configured for use with one or more user interface elements.

[0085] The communication device 106 may further include one or more smart cards 345 that include Subscriber Identity Module (SIM) functionality, such as one or more Universal Integrated Circuit Card (s) (UICC (s) ) cards 345.

[0086] As shown, the SOC 300 may include processor (s) 302, which may execute program instructions for the communication device 106 and display circuitry 304, which may perform graphics processing and provide display signals to the display 360. The processor (s) 302 may also be coupled to memory management unit (MMU) 340, which may be configured to receive addresses from the processor (s) 302 and translate those addresses to locations in memory (e.g., memory 306, read only memory (ROM) 350, NAND flash memory 310) and / or to other circuits or devices, such as the display circuitry 304, wireless communication circuitry 330, connector I / F 320, and / or display 360. The MMU 340 may be configured to perform memory protection and page table translation or set up. In some aspects, the MMU 340 may be included as a portion of the processor (s) 302.

[0087] As noted above, the communication device 106 may be configured to communicate using wireless and / or wired communication circuitry. As described herein, the communication device 106 may include hardware and software components for implementing any of the various features and techniques described herein. The processor 302 of the communication device 106 may be configured to implement part or all of the features described herein (e.g., by executing program instructions stored on a memory medium) . Alternatively (or in addition) ,  processor 302 may be configured as a programmable hardware element, such as a Field Programmable Gate Array (FPGA) , or as an Application Specific Integrated Circuit (ASIC) . Alternatively (or in addition) the processor 302 of the communication device 106, in conjunction with one or more of the other components 300, 304, 306, 310, 320, 330, 340, 345, 350, 360 may be configured to implement part or all of the features described herein.

[0088] In addition, as described herein, processor 302 may include one or more processing elements. Thus, processor 302 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processor 302. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, and the like) configured to perform the functions of processor (s) 302.

[0089] Further, as described herein, wireless communication circuitry 330 may include one or more processing elements. In other words, one or more processing elements may be included in wireless communication circuitry 330. Thus, wireless communication circuitry 330 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of wireless communication circuitry 330. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, and the like) configured to perform the functions of wireless communication circuitry 330.

[0090] Example Base Station

[0091] Figure 4 illustrates an example block diagram of a base station 102, according to some aspects. It is noted that the base station of Figure 4 is a non-limiting example of a possible base station. As shown, the base station 102 may include processor (s) 304 which may execute program instructions for the base station 102. The processor (s) 404 may also be coupled to memory management unit (MMU) 440, which may be configured to receive addresses from the processor (s) 404 and translate those addresses to locations in memory (e.g., memory 460  and read only memory (ROM) 450) or to other circuits or devices.

[0092] The base station 102 may include at least one network port 470. The network port 470 may be configured to couple to a telephone network and provide a plurality of devices, such as UE devices 106, access to the telephone network as described above in Figure 1.

[0093] The network port 470 (or an additional network port) may also or alternatively be configured to couple to a cellular network, e.g., a core network of a cellular service provider. The core network may provide mobility related services and / or other services to a plurality of devices, such as UE devices 106. In some cases, the network port 470 may couple to a telephone network via the core network, and / or the core network may provide a telephone network (e.g., among other UE devices serviced by the cellular service provider) .

[0094] In some aspects, base station 102 may be a next generation base station, (e.g., a 5G New Radio (5G NR) base station, or “gNB” ) . In such aspects, base station 102 may be connected to a legacy evolved packet core (EPC) network and / or to a NR core (NRC)  / 5G core (5GC) network. In addition, base station 102 may be considered a 5G NR cell and may include one or more transition and reception points (TRPs) . In addition, a UE capable of operating according to 5G NR may be connected to one or more TRPs within one or more gNBs.

[0095] The base station 102 may include at least one antenna 434, and possibly multiple antennas or antenna panels. The at least one antenna 434 may be configured to operate as a wireless transceiver and may be further configured to communicate with UE devices 106 via radio 430. The antenna 434 communicates with the radio 430 via communication chain 432. Communication chain 432 may be a receive chain, a transmit chain or both. The radio 430 may be configured to communicate via various wireless communication standards, including 5G NR, LTE, LTE-A, GSM, UMTS, CDMA2000, Wi-Fi, and the like.

[0096] The base station 102 may be configured to communicate wirelessly using multiple  wireless communication standards. In some instances, the base station 102 may include multiple radios, which may enable the base station 102 to communicate according to multiple wireless communication technologies. For example, as one possibility, the base station 102 may include an LTE radio for performing communication according to LTE as well as a 5G NR radio for performing communication according to 5G NR. In such a case, the base station 102 may be capable of operating as both an LTE base station and a 5G NR base station. When the base station 102 supports mmWave, the 5G NR radio may be coupled to one or more mmWave antenna arrays or panels. As another possibility, the base station 102 may include a multi-mode radio, which is capable of performing communications according to any of multiple wireless communication technologies (e.g., 5G NR and LTE, 5G NR and Wi-Fi, LTE and Wi-Fi, LTE and UMTS, LTE and CDMA2000, UMTS and GSM, and the like) .

[0097] Further, the BS 102 may include hardware and software components for implementing or supporting implementation of features described herein. The processor 404 of the base station 102 may be configured to implement or support implementation of part or all of the methods described herein (e.g., by executing program instructions stored on a memory medium) . Alternatively, the processor 404 may be configured as a programmable hardware element, such as a Field Programmable Gate Array (FPGA) , or as an Application Specific Integrated Circuit (ASIC) , or a combination thereof. Alternatively (or in addition) the processor 404 of the BS 102, in conjunction with one or more of the other components 430, 432, 434, 440, 450, 460, 470 may be configured to implement or support implementation of part or all of the features described herein.

[0098] In addition, as described herein, processor (s) 404 may include one or more processing elements. Thus, processor (s) 404 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processor (s) 404. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, and the like) configured to  perform the functions of processor (s) 404.

[0099] Further, as described herein, radio 430 may include one or more processing elements. Thus, radio 430 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of radio 430. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, and the like) configured to perform the functions of radio 430.

[0100] Exemplary Benefits of UE Monitoring of DCI Format 2_9 Outside of C-DRX ON Duration

[0101] Turning now to Figure 5, exemplary relationships 500 between cell DTX / DRX periods and UE C-DRX periods are illustrated, according to some aspects. An exemplary cell DTX / DRX pattern 502 is shown along an exemplary timeline, with ON / active durations (506N) , wherein the network may actively be transmitting (or receiving) information from UEs. The periodicity of the cell DTX / DRX is labeled as TcellDTX / DRX (504) . An exemplary C-DRX pattern for a first UE (UE1) 508 is also shown along the exemplary timeline, with ON / active durations (512N) , wherein the UE1 may actively be transmitting (or receiving) information from the network. The periodicity of the UE1 C-DRX mode is labeled as TC-DRX (510) , which, in the case of UE1, is equal to an integer factor, N, times the TcellDTX / DRX (504) value. Finally, a second exemplary C-DRX pattern for a second UE (UE2) 514 is also shown along the exemplary timeline, with ON / active durations (518N) , wherein the UE2 may actively be transmitting (or receiving) information from the network. The periodicity of the UE2 C-DRX mode is labeled as TC-DRX (516) , which, in the case of UE2, is equal to 1 divided by an integer factor, N, which is then multiplied by the TcellDTX / DRX (504) value.

[0102] As may now be appreciated, Figure 5 shows two exemplary UE C-DRX periodicities: a UE1, whose C-DRX periodicity is longer than the cell DTX / DRX periodicity  by a factor of N; and a UE2, whose C-DRX periodicity is shorter than the cell DTX / DRX periodicity by a factor of (1 / N) . Various scenarios, wherein it may be beneficial for UEs (such as exemplary UE1 and UE2) to monitor DCI format 2_9 outside of the C-DRX ON duration, will now be described in greater detail.

[0103] Turning next to Figure 6, exemplary benefits of UE monitoring occurring outside of the C-DRX ON duration are illustrated 600, according to some aspects. As with the timeline illustrated in Figure 5, Figure 6 shows an exemplary cell DTX / DRX pattern 602 along an exemplary timeline, with ON / active durations (606N) , wherein the network may actively be transmitting (or receiving) information from UEs. An exemplary C-DRX pattern for a first UE (UE1) 608 is also shown along the exemplary timeline, with ON / active durations (610N) , wherein the UE1 may actively be transmitting (or receiving) information from the network. The periodicity of the UE1 C-DRX in this example is equal to an integer factor, N, times the TcellDTX / DRX value (wherein, in this example, N=2, giving UE1 608 a C-DRX periodicity that is 2x as long as the cell DTX / DRX periodicity) . Finally, a second exemplary C-DRX pattern for a second UE (UE2) 628 is also shown along the exemplary timeline, with ON / active durations (630N) , wherein the UE2 may actively be transmitting (or receiving) information from the network. The periodicity of the UE2 C-DRX mode is equal to 1 divided by an integer factor, N, times the TcellDTX / DRX value (wherein, in this example, N=2 giving UE2 628 a C-DRX periodicity that is 0.5x as long as the cell DTX / DRX periodicity) .

[0104] According to a first scenario, as illustrated in Figure 6, the UE1 (608) and UE2 (628) may initially be configured with PDCCH monitoring occasions 604, but only monitor them during their C-DRX ON durations (i.e., 610N and 630N, respectively) . In this first scenario, if a UE could monitor outside its C-DRX ON duration, the UE may be indicated sooner that the network / cell is resuming normal activity, and, therefore, the UE could take various actions with less latency, e.g.: start monitoring Periodic (P) and / or Semi-persistent (SP) Channel State  Information-Reference Signals (CSI-RS) for CSI; start receiving Semi-persistent Scheduling (SPS) Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) messages; start sending P / SP CSI reports; and / or start sending configured grant (CG) occasions, etc. In other words, the UE could take the appropriate action as soon as it received the corresponding indication from the network, i.e., rather than needing to wait until its next C-DRX ON duration. In this first scenario, the UE may sacrifice some power saving gains in order to achieve the lower latency transmissions. This tradeoff may be desired or acceptable in some situations.

[0105] In particular, for UEs configured with a C-DRX periodicity that is larger than the cell DTX / DRX periodicity (such as UE1 608) , the potential benefit of monitoring outside of C-DRX ON durations is more obvious. Turning back to Figure 6, arrow 612 represents a moment when the network sends a wake-up indication (e.g., a WUS) for UE2 628. Because UE2 628 is in one of its C-DRX ON durations (6303) , UE2 628 is able to receive the indication and assumes that the network cell has returned to its normal state (represented at box 624) for the entire time duration indicated by arrow 626. Similarly, arrow 614 represents a moment when the network sends a wake-up indication for UE1 608. Because UE1 608 is in one of its C-DRX ON durations (6102) , UE1 608 is able to receive the indication and assumes that the network cell has returned to its normal state (represented at box 620) for the entire time duration indicated by arrow 622. However, as may now be appreciated, there is a time interval represented by arrowed line 616, wherein UE1 608 still assumes that the network is operating according to its DTX / DRX pattern (since it is still in C-DRX OFF mode) , whereas UE2 628 benefits from its shorter C-DRX periodicity to receive the network’s normal state resume indication with lower latency (the difference between the latency in UE1 608 and UE2 628 being represented by the thick arrowed line 618) .

[0106] Turning now to Figure 7, further exemplary benefits of UE monitoring occurring outside of the C-DRX ON duration are illustrated 700, according to some aspects. As with the  timelines illustrated in Figures 5 and 6, Figure 7 shows an exemplary cell DTX / DRX pattern 702 along an exemplary timeline, with ON / active durations (702N) , wherein the network may actively be transmitting (or receiving) information from UEs. Also shown in Figure 7 is the actual cell state 701, wherein the cell is operating in a normal state during the portion of the timeline overlapped by block 704, and is operating in a cell DTX / DRX mode subsequent to block 704, with exemplary ON / active durations 7061 and 7062. An exemplary C-DRX pattern for a first UE (UE1) 708 is also shown along the exemplary timeline, with ON / active durations (710N) , wherein the UE1 may actively be transmitting (or receiving) information from the network. The periodicity of the UE1 C-DRX in this example is equal to an integer factor, N, times the TcellDTX / DRX value (wherein, in this example, N=2, giving UE1 708 a C-DRX periodicity that is 2x as long as the cell DTX / DRX periodicity) . Finally, a second exemplary C-DRX pattern for a second UE (UE2) 724 is also shown along the exemplary timeline, with ON / active durations (726N) , wherein the UE2 may actively be transmitting (or receiving) information from the network. The periodicity of the UE2 C-DRX mode is equal to 1 divided by an integer factor, N, times the TcellDTX / DRX value (wherein, in this example, N=2 giving UE2 a C-DRX periodicity that is 0.5x as long as the cell DTX / DRX periodicity) .

[0107] According to a second scenario, for UEs configured with a C-DRX cycle that is larger than the cell DTX / DRX cycle, the UE may be indicated that cell is going to cell DTX / DRX mode (i.e., so that the UE can stop monitoring P / SP CSI-RS for CSI, stop receiving SPS PDSCH, stop sending P / SP CSI report with rank indication (RI) , and / or stop sending CG occasions, etc. ) . As illustrated in Figure 7, if the UE1 (708) and / or UE2 (724) could monitor outside its C-DRX ON duration, it might be able to stop such transmissions and / or receptions earlier. However, this second scenario presents a tradeoff between the power consumption of periodic PDCCH monitoring (i.e., by reducing sleep time) and P / SP CSI-RS monitoring, CSI reporting, SPS reception, and / or CG transmission. In other words, the UE could take the  appropriate action as soon as it received the corresponding indication from the network, i.e., rather than needing to wait until its next C-DRX ON duration. In this second scenario, the benefit of monitoring DCI format 2_9 outside the C-DRX ON duration is experienced predominantly when the UE C-DRX cycle is relatively large, and the PDCCH monitoring outside C-DRX ON duration is not overly frequent.

[0108] Turning back to Figure 7, arrow 712 represents a moment when the network sends a sleep indication for UE2 724. Because UE2 724 is in one of its C-DRX ON durations (7263) , UE2 724 is able to receive the indication and assumes (by the conclusion of arrowed line 728) that the network cell has activated cell DTX / DRX mode (shown at block 7301, which represents UE2 724’s understanding of the cell’s DTX / DRX state at corresponding block 7023) . Similarly, arrow 714 represents a moment when the network sends a sleep indication for UE1 708. Because UE1 708 is in one of its C-DRX ON durations (7102) , UE1 708 is able to receive the indication and assumes (by the conclusion of arrowed line 714, also represented at vertical arrowed line 720) that the network cell has activated cell DTX / DRX mode (shown at block 7221, which represents UE1 708’s understanding of the cell’s DTX / DRX state at corresponding block 7024 / 7061) . However, as may now be appreciated, there is a time interval represented by thick arrowed line 716, wherein UE1 708 still assumes that the network is operating according to its normal / non-DTX / DRX pattern, whereas UE2 724 benefits from its shorter C-DRX periodicity to receive the network’s sleep indication with lower latency (i.e., with the difference between the latency in UE 1 708 and UE2 724 being represented by the aforementioned arrowed line 716) .

[0109] Exemplary Benefits of UE Search Space Relaxation for Monitoring of DCI Format 2_9

[0110] To achieve an advantageous tradeoff between UE power saving and dynamic indication of network DTX / DRX status, a UE could monitor (or be configured to monitor) DCI  format 2_9 during non-active periods of UE C-DRX, but with some beneficial search space relaxation conditions. As will be described in further detail below, according to some aspects, the UE may monitor DCI format 2_9 during non-active periods of UE C-DRX with a large monitoring periodicity (i.e., larger than is used during the active periods of UE C-DRX) .

[0111] According to some aspects, a UE operating according to the embodiments disclosed herein could monitor (or be configured to monitor) DCI format 2_9 outside C-DRX ON duration if it satisfies the following exemplary conditions: (1) the UE is configured with TC-DRX > a threshold value, Tthreshold; or (2) the UE is configured with TC-DRX > M *TcellDTX / DRX, where M ≥1 and M is an integer. The values of Tthreshold and M can be UE capability reported. According to some aspects, UEs that do not satisfy one of the above-listed conditions might only monitor DCI format 2_9 during C-DRX ON durations.

[0112] As introduced above, qualifying UEs might monitor (or be configured to monitor) DCI format 2_9 outside of C-DRX ON durations with various search space relaxation conditions. For example, according to a first aspect, a UE can be configured with a second search space set (i.e., specifically for monitoring DCI format 2_9 outside of C-DRX ON) with a monitoring periodicity that is no smaller than TC-DRX / K, or, more stringently, no smaller than the maximum value between: TC-DRX / K and TcellDTX, where K is larger than 1, but does not need to be an integer, e.g., K could be 3 / 2, 2, 4 / 3, etc. For example, the first search space set may utilize a slot-level configuration (e.g., monitoring DCI format 2_9 once every millisecond (ms) ) , whereas the second search space set may be configured to utilize a multi-slot periodicity, e.g., to monitor DCI format 2_9 only every 40 ms, 80 ms, or 100 ms, etc.

[0113] According to the first aspect, the value of K could be UE capability reported, and K could be different for different TC-DRX values. According to this first aspect, the configuration of the UE is quite simple and flexible, however, the additional number of configured search spaces required to implement this first aspect may present an undesirable  level of UE complexity for some implementations.

[0114] Turning now to Figure 8, exemplary benefits of UE monitoring occurring outside of the C-DRX ON duration with additional search space relaxation are illustrated 800, according to some aspects. An exemplary cell DTX / DRX pattern 802 is shown along an exemplary timeline, with ON / active durations (805N) , wherein the network may actively be transmitting (or receiving) information from UEs.

[0115] An exemplary first search space 804 is shown with configured PDCCH monitoring occasions having a periodicity 808. The thick arrows within the first search space that correspond to a cell DTX / DRX active duration, e.g., arrows 8061 and 8062 occurring during cell active duration 8051 are indicative of the frequency at which the UE can monitor DCI format 2_9 during the cell DTX / DRX ON durations.

[0116] Below the timeline line in Figure 8, an exemplary second search space 810 is shown with configured PDCCH monitoring occasions having a periodicity 811. The thick arrows within the second search space that correspond to a cell DTX / DRX inactive duration, e.g., arrows 8121 and 8122 occurring between cell active durations 8051 and 8052 are indicative of the frequency at which the UE can monitor DCI format 2_9 outside of the cell DTX / DRX ON durations. As may now be appreciated, the first monitoring periodicity 808 of the first PDCCH search space 804 is shorter than a second monitoring periodicity 811 of the second PDCCH search space 810, e.g., by a factor referred to above as K.

[0117] According to a second aspect, a UE can be configured with a scaling factor, F, for monitoring DCI format 2_9 outside of C-DRX ON. According to some such aspects, the UE may then monitor DCI format 2_9 according to a second PDCCH monitoring interval, i.e., monitoring only every F occasions (i.e., with a monitoring periodicity of F *TSS, wherein TSS refers to the monitoring periodicity of the PDCCH search space) when the UE is outside of the  UE C-DRX ON duration.

[0118] For example, according to some such aspects, an initial monitoring occasion according to the second PDCCH monitoring interval may comprise a first monitoring occasion that occurs after conclusion of a C-DRX mode ON duration. According to still other such aspects, an initial monitoring occasion according to the second PDCCH monitoring interval comprises a final monitoring occasion that occurs within a C-DRX mode ON duration. (For simplicity, any timer extended after the UE C-DRX ON duration may be ignored. )

[0119] According to other such aspects, the minimum value of F (or, alternatively, the overall time duration represented by F *TSS) can be determined by the absolute values of TC-DRX, or by M, where TC-DRX= M *TcellDTX / DRX, or it can be UE capability reported. For example, according to one embodiment, for values of TC-DRX ≤ T1, F may be set equal to a first value, F1; whereas, for situations when T1 < TC-DRX ≤ T2, F may be set equal to a second value, F2. In another exemplary embodiment, the value of F *TSS should be no smaller than TC-DRX / K, or the maximum value between TC-DRX / K and TcellDTX.

[0120] Turning now to Figure 9, further exemplary benefits of UE monitoring occurring outside of the C-DRX ON duration with additional search space relaxation are illustrated 900, according to some aspects. An exemplary cell DTX / DRX pattern 902 is shown along an exemplary timeline, with ON / active durations (906N) , wherein the network may actively be transmitting (or receiving) information from UEs. An exemplary C-DRX pattern for a first UE (UE1) 910 is also shown along the exemplary timeline, with ON / active durations (918N) , wherein the UE1 may actively be transmitting (or receiving) information from the network. The periodicity of the UE1 C-DRX in this example is equal to an integer factor, N, times the TcellDTX / DRX value (wherein, in this example, N=2, giving UE1 910 a C-DRX periodicity that is 2x as long as the cell DTX / DRX periodicity) . Finally, a second exemplary C-DRX pattern for a second UE (UE2) 920 is also shown along the exemplary timeline, with ON / active durations  (928N) , wherein the UE2 may actively be transmitting (or receiving) information from the network. The periodicity of the UE2 C-DRX mode in this example also has a periodicity that is 2x as long as the cell DTX / DRX periodicity.

[0121] An exemplary first search space 904 is shown with configured PDCCH monitoring occasions having a periodicity 908. The thick arrows within the first search space that correspond to a C-DRX ON duration, e.g., arrows 9121 and 9122 for UE1 910 and arrows 9221 and 9222 for UE2 920, which occur during cell active duration 9061, are indicative of the frequency at which UE1 / UE2 can monitor DCI format 2_9 during the C-DRX ON durations. By contrast, the thick arrows within the first search space that correspond to a C-DRX OFF duration, e.g., arrows 9141 and 9142 for UE1 910 and arrows 9241 and 9242 for UE2 920, which occur between the cell active durations 9061 and 9062, are indicative of the frequency at which UE1 / UE2 can monitor DCI format 2_9 outside C-DRX ON durations. As described above, the monitoring intervals outside of the C-DRX ON durations may be described by a scaling factor, F, and / or an overall duration of F *Tss. In Figure 9, UE1 910 has a PDCCH monitoring interval 916 that is equal to a scaling factor of F = 4 times the first PDCCH monitoring periodicity, TSS (908) . Likewise, UE2 920 has a PDCCH monitoring interval 926 that is equal to a scaling factor of F = 4 times the first PDCCH monitoring periodicity, TSS (908) . As may now be appreciated, using a scaling factor, e.g., F = 4, may strike a good balance between power savings and latency reduction in allowing a UE to monitor DCI format 2_9 outside of its C-DRX ON duration.

[0122] As also described above, the difference between the behavior of UE1 910 and UE2 920 in Figure 9 is that UE 1 910 utilizes the first monitoring occasion after the UE C-DRX ON duration as its first monitoring occasion 914 according to the second (i.e., longer) PDCCH monitoring interval; whereas UE2 920 utilizes the last monitoring occasion within the UE C-DRX ON duration as its first monitoring occasion 924 according to the second (i.e., longer)  PDCCH monitoring interval.

[0123] Exemplary Benefits of UE Search Space Relaxation for Monitoring of DCI Format 2_9 in Alignment with Cell DTX Active Periods

[0124] Turning now to Figure 10, exemplary benefits 1000 of search space relaxation for UE monitoring occurring outside of the C-DRX ON duration but aligned with cell DTX active periods are illustrated, according to some aspects. According to some such aspects, UEs can be defined and / or configured with DCI format 2_9 monitoring window (s) outside of their C-DRX ON duration that coincide (i.e., align temporally) with cell DTX active periods. For example, the network may implicitly define the monitoring windows, such as by configuring: an offset time starting from the end of a C-DRX ON duration, a duration of the monitoring window, a periodicity of the monitoring windows, and / or a time gap between two monitoring windows outside the C-DRX ON duration. According to other aspects, a network may explicitly configure the timing and / or duration of the monitoring window occasions in which the UE monitors for DCI format 2_9.

[0125] An exemplary cell DTX / DRX pattern 1002 is shown along an exemplary timeline, with ON / active durations (1006N) , wherein the network may actively be transmitting (or receiving) information from UEs. An exemplary C-DRX pattern for a first UE (UE1) 1010 is also shown along the exemplary timeline, with ON / active durations (1012N) , wherein the UE1 may actively be transmitting (or receiving) information from the network. The periodicity of the UE1 C-DRX in this example is equal to an integer factor, N, times the TcellDTX / DRX value (wherein, in this example, N=4, giving UE1 1010 a C-DRX periodicity that is 4x as long as the cell DTX / DRX periodicity) .

[0126] An exemplary first search space 1004 is shown with configured PDCCH monitoring occasions having a periodicity 1008. The thick arrows within the first search space that  correspond to a C-DRX ON duration, e.g., arrows 10161 and 10162 for UE1 910, which occur during cell active duration 10061, are indicative of the frequency at which UE1 can monitor DCI format 2_9 during the C-DRX ON durations. By contrast, the thick arrows within the first search space that correspond to a monitoring window within the C-DRX OFF duration, e.g., arrows 10163 and 10164 for UE1 1010 within exemplary monitoring window #2 (10142) , which occur during the cell active duration 10063, are indicative of the frequency at which UE1 1010 can monitor DCI format 2_9 outside C-DRX ON durations.

[0127] As described above, according to some such aspects, the UE monitors at occasions that coincide with particular cell DTX active periods. For example, according to some embodiments, the UE may be configured to monitor on every monitoring window that coincides with the cell DTX active period outside C-DRX ON duration (e.g., during each of monitoring windows 10141, 10142, and 10143, as shown in in Figure 10) .

[0128] According to other embodiments, the network may configure the UE, e.g., via a bit map or the like, to indicate which particular monitoring windows the UE should monitor, where TC-DRX = N *TcellDTX / DRX. For example, in the case of Figure 10, the network may configure the UE using a 3-bit bitmap to indicate which window (s) the UE is to monitor. For example, the network could indicate for the UE to monitor each of Window #1 (10141) , Window #2 (10142) , and Window #3 (10143) using a 3-bit bit mask having the value “111. ” If, instead, the network indicated a bit mask value of “100, ” it may cause the UE to monitor only Window #1 (10141) , while, if the network indicated a bit mask value of “001, ” it may cause the UE to monitor only Window #3 (10143) , and so forth.

[0129] According to some such embodiments, the UE may also first report its monitoring capabilities to the network, e.g., the minimum gap between two monitoring windows 1014 that the UE can support, and / or maximum number of windows 1014 that the UE can support monitoring outside of its C-DRX ON duration, etc.

[0130] According to some aspects, e.g., to save additional UE power, if, within a given DRX cycle, the UE has already detected an activation / deactivation signal form the network the UE may then stop monitoring DCI format 2_9 for the remainder of the same DRX cycle. Although DCI format 2_9 is intended to provided dynamic indication of the cell DTX / DRX activation / deactivation status, in order to achieve the energy saving gains under cell DTX / DRX, it is not expected that the network will be transmitting activation and deactivation messages with great frequency, therefore, once the UE has detected an activation / deactivation message in a given DRX cycle, the UE could likely safely stop monitoring within the same DRX cycle.

[0131] According to some network implementations, there may be two “initial states” after cell DTX / DRX configuration: 1. ) Initial State 1 ( “Configured and activated” ) : RRC configures the cell DTX / DRX pattern and also configures the initial state as “activated, ” thus, the cell DTX / DRX pattern is activated after configuration; and 2. ) Initial State 2 ( “Configured but not activated” ) : RRC configures the cell DTX / DRX pattern but configures the initial state as “deactivated, ” thus, the cell is in a normal state, and the UE needs to monitor DCI format 2_9 for the activation message.

[0132] However, as may now be appreciated, for Initial State 2, there may be a sizeable gap between when cell DTX / DRX is configured and when it is actually activated. If the UE is required to monitor DCI format 2_9 outside its C-DRX ON duration the entire duration of time that the cell DTX / DRX pattern is not activated yet, it would consume an undesirable amount of UE power-especially if the network does not even need or plan to activate the cell DTX / DRX pattern. Thus, according to some aspects, the network may indicate a time that the network intends to activate the cell DTX / DRX pattern. In that way, the UE does not need to always monitor for activation / deactivation messages from the network.

[0133] After a UE receives the deactivation signaling for the DTX / DRX pattern (i.e., when the network resumes the normal transmission / reception phase) , if the network needs to wake  up for certain transmission and then sleeps again soon afterwards, it is expected that the notification would come within a short time period, such that the network could return to sleep faster (and sleep for a longer time) to achieve greater NES gains. Therefore, according to some aspects, it is also beneficial for the network to be able to indicate a time to change the status dynamically-and then enter a regular cell DTX / DRX mode.

[0134] As mentioned above, according to some aspects, a network could configure whether a UE can stop monitoring outside C-DRX ON duration after a time period, e.g., to save additional UE power. In one such embodiment, the UE monitors DCI format 2_9 outside C-DRX ON duration for a first time period, but then, if the UE does not receive any activation / deactivation signaling within the first time period, UE ceases monitoring DCI format 2_9 outside C-DRX ON duration. In some such aspects, the first time period comprises a periodic cycle or a single duration, e.g., with a start time that is configured or defined by default. In another such embodiment, if the UE has received any activation / deactivation signaling within the first time period, the UE continues monitoring DCI format 2_9 outside C-DRX ON duration for a second time period. In some such aspects, the second time period comprises a single duration. The first and time periods described above may be configured by the network, but the UE may also report its capabilities to the network for the network to take into consideration, such as a maximum duration of the time period that the UE can support.

[0135] Turning now to Figure 11, exemplary benefits of ceasing UE monitoring occurring outside of the C-DRX ON duration are illustrated 1100, according to some aspects. An exemplary C-DRX pattern for a first UE (UE1) 1110 is shown along an exemplary timeline, with ON / active durations (1112N) , wherein the UE1 1110 may actively be transmitting (or receiving) information from the network. An exemplary search space is shown with configured PDCCH monitoring occasions 1104. The thick arrows within the search space that correspond to a C-DRX ON duration, e.g., arrowed lines 11041, 11045, and so forth, are indicative of the  frequency at which UE1 1110 can monitor DCI format 2_9 during the C-DRX ON durations. By contrast, the thick arrows within the search space that correspond to the C-DRX OFF durations, e.g., arrowed lines 11043, 11047, and so forth, are indicative of the frequency at which UE1 1110 can monitor DCI format 2_9 outside C-DRX ON durations. The thin arrowed lines, e.g., 11051, are indicative of DCI format 2_9 monitoring occasions outside C-DRX ON durations that the UE ignores. Arrowed line 1102 represents a moment when the UE receives an RRC configuration of the cell DTX / DRX pattern.

[0136] As shown in Figure 11, arrowed line 11061 represent an exemplary first time period, as described above, wherein the UE monitors DCI format 2_9 to see if any activation signaling is detected. In the example of Figure 11, cell DTX / DRX activation signaling is indeed detected at monitoring occasion 11047 within first time period 11061 (as indicated with the checkmark and dashed line box around occasion 11047) . According to some embodiments, if the UE had not detected any cell DTX / DRX activation signaling within first time period 11061, the UE would stop monitoring DCI format 2_9 outside of its C-DRX ON duration. However, as described above, according to other embodiments, even if the UE detects cell DTX / DRX activation signaling within first time period 11061, the UE would continue monitoring DCI format 2_9 outside of its C-DRX ON duration for at least a second time period (illustrated in Figure 11 by arrowed line 11062) . Assuming that no cell DTX / DRX activation signaling was detected within second time period 11062, the UE might then stop monitoring DCI format 2_9 outside of its C-DRX ON duration, as indicated by oval 1108, showing that the UE would not monitor at occasions 110415 / 110416 during the next C-DRX OFF duration (though, it could resume monitoring DCI format 2_9 within the next C-DRX ON duration, e.g., at occasion 110417 within C-DRX ON duration 1112s) .

[0137] Applicability to Cases When UE C-DRX is not Configured

[0138] Although many of the examples described herein have dealt with UE with a C-DRX  mode configured, the inventors have also discovered that analogous techniques may be applied for increased UE power saving purposes-even when UE C-DRX is not configured, i.e., when the UE is always on-but when cell DTX mode is still activated.

[0139] To explain further, when a UE is not configured with C-DRX, its baseline behavior should be to monitors DCI format 2_9 outside of cell DTX active periods. For example, for cell DTX / DRX periods that is larger than some predefined value, T1, ms, the UE can be configured with a second search space set for DCI format 2_9 (similar to the embodiments described above with reference to Figure 8) , with a monitoring periodicity no smaller than T1  / K, where K is larger than 1, but does not need to be an integer. The UE can then monitor DCI format 2_9 in the cell DTX active period according to the first search space set configuration and monitor DCI format 2_9 outside the cell DTX active period according to the second search space set configuration. (Again, the value of K can be UE capability reported, and it can be different for different values of T1. )

[0140] According to other embodiments, the UE can instead be configured with a scaling factor, F, to monitor DCI format 2_9 outside of cell DTX active periods (similar to the embodiments described above with reference to Figure 9) . For example, the UE monitors DCI format 2_9 only every F occasions (i.e., with a periodicity value off *TSS) outside of the cell DTX active period, i.e., starting from either the first monitoring occasion after the cell DTX active period or the last monitoring occasion within the cell DTX active period. (Note: According to some aspects, the minimum value of F (or, alternatively, F *TSS) can be determined based, at least in part, on: the absolute values of TcellDTX / DRX and / or be UE capability reported. For example, for values of TcellDTX / DRX ≤ T1, F may be set equal to a first value, F1; whereas, for situations when T1 < TcellDTX / DRX ≤ T2, F may be set equal to a second value, F2.

[0141] Exemplary Methods of Performing Search Space Relaxation and UE Monitoring of DCI Format 2_9

[0142] Turning first to Figure 12A, a flowchart detailing a method 1200 of performing enhanced UE monitoring of DCI format 2_9 is shown, according to some aspects. First, at block 1202, the method 1200 may begin with a UE monitoring a first PDCCH search space within a Connected-mode Discontinuous Reception (C-DRX) mode ON duration (e.g., monitoring DCI format 2_9) . Next, at block 1204, the method 1200 may comprise monitoring, by the UE, a second PDCCH search space outside of the C-DRX mode ON duration (again, e.g., monitoring DCI format 2_9) . The method 1200 may then end, with the understanding that the UE may continue to monitor for DCI format 2_9 (according to the desired search space relaxation properties) for as long as is capable to do so and / or configured by the network to do so.

[0143] As described above, there are various optional ways in which the first and second PDCCH search spaces (and their respective monitoring periodicities) may be configured. For example, at optional block 1206, according to some aspects, a first monitoring periodicity of the first PDCCH search space may be set to be shorter than a second monitoring periodicity of the second PDCCH search space.

[0144] As another example, and as shown at optional block 1208, the second monitoring periodicity may be set to a value greater than or equal to: the C-DRX periodicity (TC-DRX)  / K (where the value of K is greater than 1) . In some aspects, the second monitoring periodicity may be set to a value no smaller than the maximum value of TC-DRX / K and the cell DTX periodicity (TcellDTX) . In other aspects, the value of K is larger than 1, but does not need to be an integer, e.g., it could be 3 / 2, 2, 4 / 3, etc.

[0145] As yet another example, and as shown at optional block 1210, the second monitoring periodicity may be set to a scaling factor (F) *a value of the first monitoring periodicity. In other words, the UE monitors DCI format 2_9 every F occasions (i.e., with a periodicity of F *TSS) when outside the UE C-DRX ON duration.

[0146] In still another example, and as shown at optional block 1212, the second PDCCH search space is configured by a network (e.g., with monitoring occasions that coincide with a cell DTX ON duration) .

[0147] Turning next to Figure 12B, a flowchart detailing another method 1250 of performing enhanced UE monitoring of DCI format 2_9 is shown, according to some aspects. First, at block 1252, the method 1250 may begin with a UE monitoring according to a first PDCCH monitoring interval (which may be part of a first PDCCH search space) within a Connected-mode Discontinuous Reception (C-DRX) mode ON duration (e.g., monitoring DCI format 2_9) . Next, at block 1254, the method 1250 may comprise monitoring, by the UE, according to a second PDCCH monitoring interval (which may, e.g., be part of the first PDCCH search space or some other search space) outside of the C-DRX mode ON duration (again, e.g., monitoring DCI format 2_9) . The method 1250 may then end, with the understanding that the UE may continue to monitor for DCI format 2_9 (according to the desired search space relaxation properties) for as long as it is capable to do so and / or configured by the network to do so.

[0148] As described above, there are various optional ways in which the first and second PDCCH monitoring periodicities may be configured. For example, at optional block 1256, according to some aspects, a first monitoring periodicity may be set to be shorter than a second monitoring periodicity.

[0149] As another example, and as shown at optional block 1258, the second monitoring periodicity may be set to a scaling factor (F) *a value of the first PDCCH monitoring interval.

[0150] In still another example, and as shown at optional block 1260, an initial monitoring occasion according to the second PDCCH monitoring interval may comprise a first monitoring occasion that occurs after conclusion of a C-DRX mode ON duration, whereas, according to  optional block 1262, an initial monitoring occasion according to the second PDCCH monitoring interval may comprise a final monitoring occasion that occurs withing a C-DRX mode ON duration.

[0151] Turning next to Figure 12C, a flowchart detailing yet another method 1270 of performing enhanced UE monitoring of DCI format 2_9 is shown, according to some aspects. First, at block 1272, the method 1270 may begin with a UE monitoring according to a first PDCCH monitoring interval (which may be part of a first PDCCH search space) within a Connected-mode Discontinuous Reception (C-DRX) mode ON duration (e.g., monitoring DCI format 2_9) . Next, at block 1274, the method 1270 may comprise monitoring, by the UE, according to a second PDCCH monitoring interval (which may, e.g., be part of the first PDCCH search space or some other search space) outside of the C-DRX mode ON duration (again, e.g., monitoring DCI format 2_9) . The method 1270 may then end, with the understanding that the UE may continue to monitor for DCI format 2_9 (according to the desired search space relaxation properties) for as long as it is capable to do so and / or configured by the network to do so.

[0152] As described above, there are various optional ways in which the first and second PDCCH monitoring periodicities may be configured. For example, at optional block 1276, according to some aspects, the second PDCCH monitoring interval is configured (e.g., implicitly or explicitly configured) by a network.

[0153] As another example, and as shown at optional block 1278, the second PDCCH monitoring interval may be configured coincide with a network Discontinuous Transmission (DTX) ON duration (s) .

[0154] In still another example, and as shown at optional block 1280, the network may configure the UE to monitor during each network DTX ON duration that is outside of the C- DRX mode on duration. Alternatively, and as shown at optional block 1282, the network may configure the particular network DTX ON durations that are to be monitored by the UE outside of the C-DRX mode on duration (e.g., via the use of bit map, or the like) .

[0155] Turning now to Figure 13, a flowchart detailing still another method 1300 of performing enhanced UE monitoring of DCI format 2_9 is shown, according to some aspects. First, at block 1302, the method 1300 may begin with a UE monitoring according to a first PDCCH monitoring interval (e.g., for a DCI format 2_9 activation or deactivation message) during a network Discontinuous Transmission (i.e., cell DTX) active period. According to some such aspects, as shown at optional block 1304, the UE is not operating in a Connected-mode Discontinuous Reception (C-DRX) mode.

[0156] Next, at block 1306, the method 1300 may comprise monitoring, by the UE, according to a second PDCCH monitoring interval (e.g., for a DCI format 2_9 activation or deactivation message) outside of the cell DTX active period. The method 1300 may then end, with the understanding that the UE may continue to monitor for DCI format 2_9 (according to the desired search space relaxation properties) for as long as it is capable to do so and / or configured by the network to do so.

[0157] As described above, there are various optional ways in which the first and second PDCCH monitoring periodicities may be configured. For example, at optional block 1308, according to some aspects, the second PDCCH monitoring interval is longer than the first PDCCH monitoring interval.

[0158] According to still other aspects, at optional block 1310, the second monitoring periodicity may be set to a scaling factor (F) *a value of the first PDCCH monitoring interval.

[0159] Additional Comments

[0160] The use of the connective term “and / or” is meant to represent all possible  alternatives of the conjunction “and” and the conjunction “or. ” For example, the sentence “configuration of A and / or B” includes the meaning and of sentences “configuration of A and B” and “configuration of A or B. ”

[0161] It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding industry or governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled so as to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.

[0162] Aspects of the present disclosure may be realized in any of various forms. For example, some aspects may be realized as a computer-implemented method, a computer-readable memory medium, or a computer system. Other aspects may be realized using one or more custom-designed hardware devices such as ASICs. Still other aspects may be realized using one or more programmable hardware elements such as FPGAs.

[0163] In some aspects, a non-transitory computer-readable memory medium may be configured so that it stores program instructions and / or data, where the program instructions, if executed by a computer system, cause the computer system to perform a method (e.g., any of a method aspects described herein, or, any combination of the method aspects described herein, or any subset of any of the method aspects described herein, or any combination of such subsets) .

[0164] In some aspects, a device (e.g., a UE 106, a BS 102) may be configured to include a processor (or a set of processors) and a memory medium, where the memory medium stores program instructions, where the processor is configured to read and execute the program instructions from the memory medium, where the program instructions are executable to  implement any of the various method aspects described herein (or, any combination of the method aspects described herein, or, any subset of any of the method aspects described herein, or, any combination of such subsets) . The device may be realized in any of various forms.

[0165] Although the aspects above have been described in considerable detail, numerous variations and modifications will become apparent to those skilled in the art once the above disclosure is fully appreciated. It is intended that the following claims be interpreted to embrace all such variations and modifications.

Claims

1.A method of Physical Downlink Control Channel (PDCCH) monitoring in a user equipment (UE) , the method comprising:monitoring, by the UE, a first PDCCH search space within a Connected-mode Discontinuous Reception (C-DRX) mode ON duration; andmonitoring, by the UE, a second PDCCH search space outside of the C-DRX mode ON duration,wherein a first monitoring periodicity of the first PDCCH search space is shorter than a second monitoring periodicity of the second PDCCH search space.2.The method of claim 1, wherein monitoring the first PDCCH search space comprises monitoring DCI format 2_9.3.The method of claim 2, wherein monitoring the second PDCCH search space comprises monitoring DCI format 2_9.4.The method of claim 1, wherein the UE is configured with a C-DRX periodicity (TC-DRX) that is larger than a first predetermined threshold value (Tthreshold) .5.The method of claim 1, wherein the UE is configured with a C-DRX periodicity (TC-DRX) that is larger than: a value of M *a network Discontinuous Reception / Discontinuous Transmission periodicity (TcellDRX / DTX) , and wherein M is an integer value greater than or equal to 1.6.The method of claim 1, wherein the second monitoring periodicity is greater than or equal to: a C-DRX periodicity (TC-DRX)  / K, and wherein K is a value larger than 1.7.The method of claim 1, wherein the second monitoring periodicity is greater than or equal to the greater of: a) a C-DRX periodicity (TC-DRX)  / K, wherein K is a value larger than 1; and b) a network Discontinuous Transmission periodicity (TcellDTX) .8.A method of Physical Downlink Control Channel (PDCCH) monitoring in a user equipment (UE) , the method comprising:monitoring, by the UE, according to a first PDCCH monitoring interval within a Connected-mode Discontinuous Reception (C-DRX) mode ON duration; andmonitoring, by the UE, according to a second PDCCH monitoring interval outside of the C-DRX mode ON duration,wherein the first PDCCH monitoring interval is shorter than the second PDCCH monitoring interval.9.The method of claim 8, wherein the second PDCCH monitoring interval is equal to a scaling factor (F) *a value of the first PDCCH monitoring interval.10.The method of claim 9, wherein an initial monitoring occasion according to the second PDCCH monitoring interval comprises a first monitoring occasion that occurs after conclusion of a C-DRX mode ON duration.11.The method of claim 9, wherein an initial monitoring occasion according to the second PDCCH monitoring interval comprises a final monitoring occasion that occurs within a C-DRX mode ON duration.12.A method of Physical Downlink Control Channel (PDCCH) monitoring in a user equipment (UE) , the method comprising:monitoring, by the UE, according to a first PDCCH monitoring interval within a Connected-mode Discontinuous Reception (C-DRX) mode ON duration; andmonitoring, by the UE, according to a second PDCCH monitoring interval outside of the C-DRX mode ON duration,wherein the second PDCCH monitoring interval is configured by a network, andwherein monitoring occasions according to the second PDCCH monitoring interval coincide with a network Discontinuous Transmission (DTX) ON duration.13.The method of claim 12, wherein the network further configures the UE to monitor during each network DTX ON duration that is outside of the C-DRX mode ON duration.14.The method of claim 12, wherein the network further configures the particular network DTX ON durations that are to be monitored by the UE outside of the C-DRX mode ON duration.15.The method of claim 12, wherein monitoring according to the first PDCCH monitoring interval comprises monitoring for DCI format 2_9.16.The method of claim 15, wherein monitoring according to the second PDCCH monitoring interval comprises monitoring for DCI format 2_9.17.The method of claim 16, wherein the UE is further configured to stop monitoring for DCI format 2_9 once it detects a first DCI format 2_9 activation or deactivation message within a given C-DRX cycle.18.The method of claim 16, wherein the network indicates to the UE a time that the UE monitors for activation or deactivation of a network Discontinuous Reception / Discontinuous Transmission (cell DRX / DTX) mode outside of a C-DRX mode ON duration.19.The method of claim 12, wherein monitoring according to a second PDCCH monitoring interval outside of the C-DRX mode ON duration further comprises:monitoring according to the second PDCCH monitoring interval for a first time period; andceasing to monitor according to the second PDCCH monitoring interval in response to not detecting a DCI format 2_9 activation or deactivation message within the first time period.20.The method of claim 19, wherein the first time period comprises a periodic cycle or a single duration.21.The method of claim 12, wherein monitoring according to a second PDCCH monitoring interval outside of the C-DRX mode ON duration further comprises:monitoring according to the second PDCCH monitoring interval for a first time period; andcontinuing to monitor according to the second PDCCH monitoring interval for a second time period in response to detecting a DCI format 2_9 activation or deactivation message within the first time period.22.A method of Physical Downlink Control Channel (PDCCH) monitoring in a user equipment (UE) , the method comprising:monitoring, by the UE, according to a first PDCCH monitoring interval for a DCI format 2_9 activation or deactivation message during a network Discontinuous Transmission (cell DTX) active period,wherein the UE is not operating in a Connected-mode Discontinuous Reception (C-DRX) mode.23.The method of claim 22, further comprising:monitoring, by the UE, according to a second PDCCH monitoring interval for a DCI format 2_9 activation or deactivation message outside a cell DTX active period,wherein the second PDCCH monitoring interval is longer than the first PDCCH monitoring interval.24.The method of claim 22, further comprising:monitoring, by the UE, according to a second PDCCH monitoring interval for a DCI format 2_9 activation or deactivation message outside a cell DTX active period,wherein the second PDCCH monitoring interval is equal to a scaling factor (F) *the first PDCCH monitoring interval.25.The method of claim 24, wherein an initial monitoring occasion according to the second PDCCH monitoring interval comprises a first monitoring occasion that occurs after conclusion of a cell DTX active period.26.The method of claim 24, wherein an initial monitoring occasion according to the second PDCCH monitoring interval comprises a final monitoring occasion that occurs within a cell DTX active period.27.The method of claim 24, wherein a minimum value of F is determined by a UE capability or a network Discontinuous Reception / Discontinuous Transmission periodicity (TcellDRX / DTX) .28.A user device comprising: a receiver; a transmitter; and a processor configured to perform any of the methods of claims 1-27.29.A baseband processor configured to cause a user equipment (UE) device to perform any of the methods of claims 1-27.

Citation Information

Patent Citations

  • Control monitoring upon receipt of discontinuous reception trigger

    CN111357389A

  • Method for monitoring physical downlink control channel of terminal in wireless communication system and apparatus using same

    CN114208303A

  • Adaptive physical downlink control channel (PDCCH) monitoring

    CN116686251A

  • Techniques and apparatuses for bandwidth part wake-up signaling

    US20190090299A1

  • Adaptation of communication parameters for a user equipment

    US20200029315A1