Configuration and UE behavior of monitoring DCI format 2-9

By configuring the UE to skip DCI format 2_9 monitoring during specific overlapping durations, the inefficiencies in power consumption and latency are addressed, optimizing UE behavior for efficient power management and reduced signaling latency in wireless communication systems.

WO2025171523A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-21APPLE INC
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/077199
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-14
Publication Date
2025-08-21

AI Technical Summary

Technical Problem

The unclear monitoring behavior of UE for DCI format 2_9 in wireless communication systems leads to inefficiencies in balancing power consumption and signaling latency, particularly in the context of cell DTX/DRX configurations.

Method used

The UE is configured to skip monitoring DCI format 2_9 during specific overlapping durations between UE C-DRX and cell DTX patterns, with the network controlling this behavior through RRC and DL signaling to optimize power consumption and latency.

Benefits of technology

This approach achieves a balanced tradeoff between UE power consumption and signaling latency by allowing the UE to skip DCI format 2_9 monitoring in certain overlapping durations, enhancing system performance and user experience.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024077199_21082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024077199_21082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Systems, methods, and apparatuses for controlling UE monitoring behavior for DCI format 2_9 are disclosed. A UE may identify specific overlapping duration between the UE C-DRX pattern and the cell DTX pattern. The UE may skip monitoring for a DCI format 2_9 during the target overlapping duration, and monitor for the DCI format 2_9 outside of the target overlapping duration.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CONFIGURATION AND UE BEHAVIOR OF MONITORING DCI FORMAT 2-9TECHNICAL FIELD

[0001] This application relates generally to wireless communication systems, including UE monitoring behaviors for a DCI to activate and deactivate Cell DTX / DRX.BACKGROUND

[0002] Wireless mobile communication technology uses various standards and protocols to transmit data between a base station and a wireless communication device. Wireless communication system standards and protocols can include, for example, 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long Term Evolution (LTE) (e.g., 4G) , 3GPP New Radio (NR) (e.g., 5G) , and Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard for Wireless Local Area Networks (WLAN) (commonly known to industry groups as ) .

[0003] As contemplated by the 3GPP, different wireless communication systems′ standards and protocols can use various radio access networks (RANs) for communicating between a base station of the RAN (which may also sometimes be referred to generally as a RAN node, a network node, or simply a node) and a wireless communication device known as a user equipment (UE) . 3GPP RANs can include, for example, Global System for Mobile communications (GSM) , Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE) RAN (GERAN) , Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) , Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) , and / or Next-Generation Radio Access Network (NG-RAN) .

[0004] Each RAN may use one or more radio access technologies (RATs) to perform communication between the base station and the UE. For example, the GERAN implements GSM and / or EDGE RAT, the UTRAN implements Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) RAT or other 3GPP RAT, the E-UTRAN implements LTE RAT (sometimes simply referred to as LTE) , and NG-RAN implements NR RAT (sometimes referred to herein as 5G RAT, 5G NR RAT, or simply NR) . In certain deployments, the E-UTRAN may also implement NR RAT. In certain deployments, NG-RAN may also implement LTE RAT.

[0005] A base station used by a RAN may correspond to that RAN. One example of an E-UTRAN base station is an Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) Node B (also commonly denoted as evolved Node B, enhanced Node B, eNodeB, or eNB) . One example of an NG-RAN base station is a next generation Node B (also sometimes referred to as a g Node B or gNB) .

[0006] A RAN provides its communication services with external entities through its connection to a core network (CN) . For example, E-UTRAN may utilize an Evolved Packet Core (EPC) while NG-RAN may utilize a 5G Core Network (5GC) .

[0007] BRIEF DESCRIPTION OF THE SEVERAL VIEWS OF THE DRAWINGS

[0008] To easily identify the discussion of any particular element or act, the most significant digit or digits in a reference number refer to the figure number in which that element is first introduced.

[0009] FIG. 1 illustrates an example DCI format 2_9 in accordance with some embodiments.

[0010] FIG. 2 illustrates an example timeline comprising a cell DTX / DRX pattern for two serving cells in accordance with some embodiments.

[0011] FIG. 3 illustrates an example timeline featuring a cell DTX / DRX pattern, a C-DRX pattern for a first UE, and a C-DRX pattern for a second UE in accordance with some embodiments.

[0012] FIG. 4A illustrates a timeline where a UE is allowed to skip monitoring DCI 2_9 during an overlapping duration between a non-active time of the UE C-DRX pattern and an active time of the cell DTX pattern in accordance with some embodiments.

[0013] FIG. 4B illustrates a timeline where a UE is allowed to skip monitoring DCI 2_9 during an overlapping duration between an active time of the UE C-DRX pattern and a non-active time of the cell DTX pattern in accordance with some embodiments.

[0014] FIG. 4C illustrates a timeline where the active time of the UE C-DRX pattern occurs earlier than the active time of Cell DTX pattern in accordance with some embodiments.

[0015] FIG. 4D illustrates a timeline where the active time of the UE C-DRX pattern occurs earlier than the active time of Cell DTX pattern in accordance with some embodiments

[0016] FIG. 5 illustrates a method for a UE in accordance with some embodiments.

[0017] FIG. 6 illustrates a method for a network node in accordance with some embodiments.

[0018] FIG. 7 illustrates an example architecture of a wireless communication system, according to embodiments disclosed herein.

[0019] FIG. 8 illustrates a system for performing signaling between a wireless device and a network device, according to embodiments disclosed herein.DETAILED DESCRIPTION

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

[0021] Data control information (DCI) format 2_9 is used to activate or deactivate cell Discontinuous Transmission (DTX) and / or DRX (Discontinuous Reception) configuration of one or more serving cells for one or more UEs. Cell DTX / DRX are power-saving mechanisms used in networks specifically at the cell level. Cell DTX involves temporarily deactivating the cells transmission power during periods of low activity or silence, saving energy on the network side. DCI format 2_9 is designed to efficiently convey control information to manage the activation and deactivation of cell DTX / DRX. Cell DTX / DRX optimizes power consumption and resource allocation while maintaining reliable communication within the network. By transmitting this information in accordance with DCI format 2_9, the network can dynamically adjust the DTX / DRX configuration based on network conditions, thereby improving overall system performance and user experience.

[0022] FIG. 1 illustrates an example DCI format 2_9 102 in accordance with some embodiments. DCI format 2_9 102 is used for activating or de-activating the cell DTX / DRX configuration of one or multiple serving cells for one or more UEs. The following information may be transmitted by means of the DCI format 2_9 102 with Cyclic Redundancy Check (CRC) scrambled by network energy savings (NES) -RNTI (NES-RNTI) .

[0023] As shown, DCI format 2_9 102 may include a number of blocks (e.g., block number 1, block number 2, ..., block number N) . The starting position of a block may be determined by the parameter positionInDCI-cellDTRX provided by higher layers for the UE.

[0024] If the UE is configured with higher layer parameter dci-Format2-9, one or more blocks may be configured for the UE by higher layers, with a cell DTX / DRX indication field being defined for each block. The cell DTX / DRX indication field may be made up of 2 bits if both Cell DTX and Cell DRX are configured in this serving cell, with the Most  Significant Bit (MSB) corresponding to cell DTX configuration and the Least Significant Bit (LSB) corresponding to cell DRX configuration. Otherwise, the cell DTX / DRX field may be made up of 1 bit. The size of DCI format 2_9 102 may be indicated by the higher layer parameter size DCI-2-9.

[0025] For example, in the illustrated embodiment, the UE may determine the starting position for blocks related to cell 1, cell j, and cell N based on the parameter positionInDCI-cellDTRX. In the illustrated embodiment, the block for cell 1 comprises 2 bits for both Cell DTX and Cell DRX. The MSB 104 of the block corresponding to cell DTX configuration and the LSB 106 corresponding to cell DRX configuration for cell 1. Cell j and cell N both include blocks comprising 1 bit. As shown, the block for cell j includes a cell DTX configuration bit 108, and the block for Cell N includes a cell DRX bit 110.

[0026] The DCI format 2_9 102 may correspond to a cell group configuration 112. The cell group configuration 112 may include DTX / DRX configurations for different serving cells (e.g., serving cell configuration 114 and serving cell configuration 116) . The serving cell configurations may be included in the DCI format 2_9 102 at blocks with starting positions indicated by positionInDCI-cellDTRX.

[0027] FIG. 2 illustrates an example timeline comprising a cell DTX / DRX pattern for two serving cells (e.g., serving cell 1 DTX / DRX pattern 202 and serving cell 2 DTX / DRX pattern 204) in accordance with some embodiments. In some embodiments, there may be restrictions for cell DTX / DRX configurations. These restrictions may be used to limit UE complexity for cell DTX / DRX. One restriction may include that the cell DTX has to be configured with the UE C-DRX. This may allow the UE to reuse certain timers associated with the UE C-DRX for the Cell DTX.

[0028] Also, the Cell DTX / DRX configuration may be provided per serving cell with the following restrictions. A maximum of two cell DTX / DRX patterns can be configured per Media Access Control (MAC) entity for different serving cell. The two configured patterns are aligned. The alignment includes that the start and slot offset are common for the two patterns, and that one periodicity is an integer multiple of the other.

[0029] For example, in the illustration, the active duration 206 for the first serving cell has the same starting time as the active duration 208 of the second serving cell. Additionally, the periodicity of serving cell 2 DTX / DRX pattern 204 is an integer multiple of serving cell 1 DTX / DRX pattern 202. This prevents slot drift between the patterns to ensure that the starting periods of overlapping active durations start at the same time.

[0030] The new DCI format 2_9 has introduced issues in UE monitoring behavior. It is unclear when the UE should monitor for DCI format 2_9. In one issue, it is unclear whether the UE needs to monitor DCI 2_9 in active time of UE C-DRX. In a second issue, it is unclear whether the UE doesn't need to monitor DCI 2-9 in non-active time ofUE C-DRX. Choosing when to monitor for DCI format 2_9 is a balancing of UE power consumption and signaling latency. For example, if the UE monitors for DCI format 2_9 during both active and non-active times, the system will have low signaling latency, but requiring the UE to monitor at all times comes at the cost of power consumption.

[0031] In some embodiments, the UE is expected to monitor DCI format 2_9 during active periods of C-DRX. There is no consensus on whether or not the UE is expected to monitor DCI format 2_9 during non-active periods on C-DRX. Embodiments disclosed herein discuss configurations and UE behavior for DCI format 2_9 monitoring.

[0032] FIG. 3 illustrates an example timeline 302 featuring a cell DTX / DRX pattern 304, a C-DRX pattern 306 for a first UE, and a C-DRX pattern 308 for a second UE in accordance with some embodiments. Embodiments disclosed herein discuss configurations and UE behavior for DCI 2_9 monitoring. Some embodiments include UE behavior that balances signal latency and UE power consumption for DCI format 2_9 monitoring. For example, monitoring of DCI 2_9 may be based on overlapping durations between the cell DTX / DRX pattern 304 and the C-DRX pattern (e.g., C-DRX pattern 306 and C-DRX pattern 308) . Overlapping durations where DCI 2_9 monitoring may be skipped by a UE may be referred to as specific overlapping durations, target overlapping durations, or configured overlapping durations.

[0033] Example overlapping durations include T1 310, T2 314, and T3 312. During duration T1 310, there is overlap between non-active time of UE C-DRX pattern 306 and active time of cell DTX / DRX pattern 304. During duration T2 312, there is overlap between active time ofUE C-DRX pattern 308 and non-active time of cell DTX / DRX pattern 304. During duration T3 312, there is overlap between non-active time of UE C-DRX pattern 306 and non-active time of cell DTX / DRX pattern 304.

[0034] For example, besides whether monitoring in non-active time of the UE C-DRX, the following may be considered. Some embodiments consider whether the UE needs to monitor DCI format 2_9 during active duration or non-active duration of the cell DTX. Some embodiments include configurable UE behavior. For example, the network node may use RRC to configure whether the UE is allowed to skip monitoring DCI 2_9 in some overlapping durations. Some embodiments include conditional UE behavior to skip  monitoring DCI 2_9. For example, in some embodiments, when some conditions are met, the UE is allowed to skip monitoring for the DCI 2_9.

[0035] Various embodiments discussed herein achieve a balanced tradeoffbetween UE power consumption and signaling latency. In some embodiments, there may be a fixed UE behavior in the specification. For example, in the specification, the UE is allowed to skip monitoring DCI format 2-9 in some specific overlapping duration between UE CDRX and cell DTX. In some embodiments, the UE behavior (s) may be configurable. For example, the network node may use RRC to configure whether to allow the UE to skip monitoring the DCI format 2_9 in some specific overlapping duration between the UE C-DRX and the cell DTX.

[0036] In some embodiments, the UE behavior (s) may be conditional. For example, RRC may be used to configure some condition (s) . When one or more of the configured conditions are met, the UE is allowed to skip monitoring DCI format 2_9. The skipping may occur in, for example, a overlapping duration between UE CDRX and cell DTX.

[0037] In some embodiments, the UE behavior (s) may be controlled by the network. For example, the network may control the UE behavior (s) via downlink (DL) signaling. The network node may indicate to the UE whether to allow skipping the monitoring of the DCI format 2_9 in some overlapping duration between UE CDRX and cell DTX using the DL signaling. It should be understood that embodiments discussed herein are not independent of each other and various combinations of the discussed embodiments may be used for DCI format 2_9 monitoring.

[0038] In some embodiments, UE DCI format 2_9 monitoring behavior may be fixed in the specification. For example, the specification may allow the UE to skip monitoring DCI format 2_9 in some specific overlapping durations between active or non-active times of UE CDRX and active or non-active times of cell DTX.

[0039] In some such embodiments, one or more overlapping durations between the UE C-DRX and the cell DTX may be used by the UE to determine when to skip monitoring DCI format 2_9. In some embodiments, during an overlapping duration between a non-active time of the UE C-DRX and an active time of the cell DTX (e.g., T1 310) the UE may skip monitoring for DCI format 2_9. In some embodiments, the UE may skip monitoring for DCI format 2_9 in an overlapping duration between an active time of the UE CDRX and a non-active time of the cell DTX (e.g., T2 314) . In some embodiments, the UE may skip monitoring for DCI format 2_9 in an overlapping duration between a non-active time of the UE CDRX and a non-active time of the cell DTX (e.g., T3 312) . It should be understood  that any combination of above variations of embodiments may be utilized. For example, in some embodiments the UE may be configured to skip monitoring the DCI format 2_9 during one or more ofT1 310, T2 314, and T3 312.

[0040] FIG. 4A illustrates a timeline 402 where a UE is allowed to skip monitoring DCI 2_9 during an overlapping duration 408 between a non-active time of the UE C-DRX pattern 406 and an active time of the cell DTX pattern 404 in accordance with some embodiments. In some embodiments, the DCI 2_9 monitoring period of the UE may be further restricted to a window (e.g., window 410 and window 412) . The UE may be allowed to skip monitoring outside of the window. The window (e.g., window 410) may be adjacent to the starting time of the active time of the UE C-DRX pattern 406 and its length may be configured by the network node via RRC.

[0041] Similar monitoring behavior may be applied for different types of overlapping durations. For example, FIG. 4B illustrates a timeline 414 where a UE is allowed to skip monitoring DCI 2_9 during an overlapping duration 420 between an active time of the UE C-DRX pattern 418 and a non-active time of the cell DTX pattern 416 in accordance with some embodiments. In some embodiments, the DCI 2_9 monitoring period of the UE may be further restricted to a window (e.g., window 422) . The UE may be allowed to skip monitoring outside of the window. The window (e.g., window 412) may be adjacent to the starting time of the active time of the cell DTX pattern 416 and its length may be configured by the network node via RRC.

[0042] FIG. 4C and FIG. 4D illustrate timelines (e.g., timeline 424 and timeline 426) where a UE is allowed to skip monitoring DCI 2_9 during an overlapping duration (e.g., overlapping duration 428 and overlapping duration 430) between a non-active time of the UE C-DRX pattern (e.g., UE C-DRX pattern 436 and UE C-DRX pattern 438) and a non-active time of the cell DTX pattern (e.g., cell DTX pattern 432 and cell DTX pattern 434) .

[0043] In some embodiments, the DCI 2_9 monitoring period of the UE may be further restricted to a window. The UE may be allowed to skip monitoring outside of the window. The window may be adjacent to the earlier starting time between the UE C-DRX and the cell DTX and its length is configured by the network node via RRC.

[0044] For instance, FIG. 4C illustrates a timeline 424 where the active time of the UE C-DRX pattern 436 occurs earlier than the active time of Cell DTX pattern 432 in accordance with some embodiments. As shown, the UE may be allowed to skip monitoring DCI 2_9 during an overlapping duration 428 between a non-active time of the UE C-DRX pattern 436 and a non-active time of the cell DTX pattern 432. In some embodiments, monitoring  may be further restricted to a window 440 where the UE is allowed to skip monitor outside of the window 440. The window may be adjacent to the earlier starting time between UE C-DRX and Cell DTX and its length may be configured by RRC. In FIG. 4C, the window 440 is adjacent the starting time of the active period of the UE C-DRX pattern 436 since it occurs earlier than the active time of the Cell DTX pattern 432.

[0045] FIG. 4D illustrates a timeline 426 where the active time of the UE C-DRX pattern 438 occurs earlier than the active time of Cell DTX pattern 434 in accordance with some embodiments. As shown, the UE may be allowed to skip monitoring DCI 2_9 during an overlapping duration 430 between a non-active time of the UE C-DRX pattern 438 and a non-active time of the cell DTX pattern 434. In some embodiments, monitoring may be further restricted to a window 442 where the UE is allowed to skip monitor outside of the window 440. The window may be adjacent to the earlier starting time between UE C-DRX and Cell DTX and its length may be configured by RRC. In FIG. 4C, the window 442 is adjacent the starting time of the active period of the Cell DTX pattern 434 since it occurs earlier than the active time of the UE C-DRX pattern 438.

[0046] In some embodiments, the network node may use RRC to configure whether to allow the UE to skip monitoring the DCI format 2_9 in some specific overlapping duration between the UE C-DRX and the cell DTX. For example, the network node may use RRC to configure the UE to skip monitoring the DCI format 2_9 during one or more of T 1 310, T2 314, and T3 312 of FIG. 3, and / or configure a window for monitoring the DCI format 2_9 in any combination of the embodiments discussed in FIG. 4A, FIG. 4B, FIG. 4C, and / or FIG. 4D.

[0047] In some embodiments, the UE monitoring behavior may be dynamically reconfigured. Depending on whether the UE behavior may be dynamically reconfigured, the following configurations may be used. In some embodiments, the UE behavior may only be configured one-time. In such embodiments, if the network node intends to reconfigure the UE behavior, the network node has to reconfigure the Cell DTX / DRX and / or the UE CDRX.

[0048] In some embodiments, the UE behavior can be dynamically reconfigured by the network without reconfiguration of the cell DTX / DRX or the UE CDRX. The reconfiguration of the UE behavior may be applied at a specific time. In some embodiments, once reconfigured, the UE applies the change in the next cell DTX / DRX cycle. In some embodiments, once reconfigured, the UE applies the change in the next UE CDRX cycle. In some embodiments, the UE applies the change in the next coming UE CDRX cycle and / or cell DTX / DRX cycle, whichever is earlier, In some embodiments, once reconfigured, the  UE applies the change in the next later coming (e.g., the UE CDRX cycle or the cell DTX / DRX cycle) .

[0049] In some embodiments, the network node may use RRC to configure some condition (s) for the UE to monitor. In some embodiments, when one or more of the configured conditions are met, the UE is allowed to skip monitoring the DCI format 2_9 in some specific overlapping duration between the UE C-DRX and the cell DTX. The specific overlapping duration between the UE C-DRX and the cell DTX may be configured in the specification or configured via RRC as described previously.

[0050] For example, one condition may be if the duration from the last DCI format 2-9 monitoring is smaller than one threshold, the UE is allowed to skip DCI format 2-9 monitoring if the coming DCI format 2_9 monitoring occasion is in the specific overlapping duration. In a second example, a second condition may be if the highest LCH priority of the pending traffic is smaller than a threshold, the UE is allowed to skip DCI format 2-9 monitoring if the coming DCI format 2_9 monitoring occasion is in the specific overlapping duration. In a third example, a condition may be if the longest packet latency of pending traffic is smaller than a threshold, the UE is allowed to skip DCI format 2-9 monitoring if the coming DCI format 2_9 monitoring occasion is in the specific overlapping duration.

[0051] In some cases, in the above discussed conditions, the threshold is configured by the RRC and the specific overlapping duration can be according to embodiments discussed herein (e.g., in FIG. 4A, FIG. 4B, FIG. 4C, and / or FIG. 4D) which is either fixed in the specification or configured by the RRC.

[0052] In some embodiments, the network can control UE monitoring behavior of DCI format 2_9 via DL signaling. The network node may indicate to the UE whether to allow skipping of monitoring the DCI format 2-9 in some durations in some specific overlapping duration between the UE C-DRX and the cell DTX. For example, if the network has important and / or critical traffic in the coming duration, the network node may send the UE DL signaling to reconfigure the UE monitoring behavior.

[0053] The DL signaling can be, in some cases, a DL MAC-CE. The DL MAC-CE can follow legacy application latency of DL MAC-CE. In some such cases, RRC may indicate how long the UE is allowed to skip the monitoring of the DCI format 2_9 after applying the DL MAC-CE. In such embodiments, the DL MAC-CE may be used to activate the duration for the UE to skip monitoring the DCI format 2_9. In some embodiments, the MAC-CE includes a field on how long the UE is allowed to skip the monitoring of the DCI format 2_9.

[0054] In other cases, the DL signaling can be DL DCI. For example, a communication system may reuse paging early indication (PEI) or use a variant of PEI. Legacy application latency of the PEI may be followed. Additionally, the RRC can indicate how long the UE is allowed to skip monitoring DCI 2_9 after applying PEI.

[0055] FIG. 5 illustrates a method 500 for a UE in accordance with some embodiments. The method 500 includes activating 502 UE Connected-mode Discontinuous Reception (C-DRX) pattern. The method 500 further includes receiving 504, from a network node, a first data control information (DCI) format 2_9 activating a cell Discontinuous Transmission (DTX) pattern. The method 500 further includes identifying 506 a target overlapping duration between the UE C-DRX pattern and the cell DTX pattern. The method 500 further includes skipping 508 monitoring for a second DCI format 2_9 during the target overlapping duration. The method 500 further includes monitoring 510 for the second DCI format 2_9 outside of the target overlapping duration.

[0056] In some embodiments of the method 500, the target overlapping duration comprises a period of time where a non-active time of UE C-DRX and an active time of Cell DTX overlap.

[0057] In some embodiments of the method 500, the target overlapping duration comprises a period of time where an active time of UE C-DRX and a non-active time of Cell DTX overlap.

[0058] In some embodiments of the method 500, the target overlapping duration comprises a period of time where a non-active time of UE C-DRX and a non-active time of Cell DTX overlap.

[0059] In some embodiments, method 500 further comprises receiving, from the network node, a Radio Resource Control (RRC) message comprising a configuration for the target overlapping duration where monitoring for the second DCI format 2_9 is skipped.

[0060] In some embodiments, method 500 further comprises receiving, from the network node, a Radio Resource Control (RRC) message comprising conditions that define when the UE is allowed to skip monitoring for the second DCI format 2_9 during the target overlapping duration.

[0061] In some embodiments, method 500 further comprises receiving a downlink medium access control-control element (MAC-CE) or a downlink DCI comprising an indication of whether skipping is allowed in the target overlapping duration.

[0062] Embodiments contemplated herein include an apparatus comprising means to perform one or more elements of the method 500. This apparatus may be, for example, an apparatus of a UE (such as a wireless device 802 that is a UE, as described herein) .

[0063] Embodiments contemplated herein include one or more non-transitory computer-readable media comprising instructions to cause an electronic device, upon execution of the instructions by one or more processors of the electronic device, to perform one or more elements of the method 500. This non-transitory computer-readable media may be, for example, a memory of a UE (such as a memory 806 of a wireless device 802 that is a UE, as described herein) .

[0064] Embodiments contemplated herein include an apparatus comprising logic, modules, or circuitry to perform one or more elements of the method 500. This apparatus may be, for example, an apparatus of a UE (such as a wireless device 802 that is a UE, as described herein) .

[0065] Embodiments contemplated herein include an apparatus comprising: one or more processors and one or more computer-readable media comprising instructions that, when executed by the one or more processors, cause the one or more processors to perform one or more elements of the method 500. This apparatus may be, for example, an apparatus of a UE (such as a wireless device 802 that is a UE, as described herein) .

[0066] Embodiments contemplated herein include a signal as described in or related to one or more elements of the method 500.

[0067] Embodiments contemplated herein include a computer program or computer program product comprising instructions, wherein execution of the program by a processor is to cause the processor to carry out one or more elements of the method 500. The processor may be a processor of a UE (such as a processor (s) 804 of a wireless device 802 that is a UE, as described herein) . These instructions may be, for example, located in the processor and / or on a memory of the UE (such as a memory 806 of a wireless device 802 that is a UE, as described herein) .

[0068] FIG. 6 illustrates a method 600 for a network node in accordance with some embodiments. The method 600 includes determining 602 that a user equipment (UE) Connected-mode Discontinuous Reception (C-DRX) pattern is active. The method 600 further includes sending 604, to a UE, a first data control information (DCI) format 2_9 activating a cell Discontinuous Transmission (DTX) pattern. The method 600 further includes identifying 606 a target overlapping duration between the UE C-DRX pattern and the cell DTX pattern. The method 600 further includes sending 608, a second DCI format  2_9 outside of the target overlapping duration, wherein the network node prevents sending the second DCI format 2_9 during the target overlapping duration.

[0069] In some embodiments of the method 600, the target overlapping duration comprises a period of time where a non-active time of UE C-DRX and an active time of Cell DTX overlap.

[0070] In some embodiments of the method 600, the target overlapping duration comprises a period of time where an active time of UE C-DRX and a non-active time of Cell DTX overlap.

[0071] In some embodiments of the method 600, the target overlapping duration comprises a period of time where a non-active time of UE C-DRX and a non-active time of Cell DTX overlap.

[0072] In some embodiments, method 600 further comprises sending, to the UE, a Radio Resource Control (RRC) message comprising a configuration for the target overlapping duration where monitoring for the second DCI format 2_9 is skipped.

[0073] In some embodiments, method 600 further comprises sending, to the UE, a Radio Resource Control (RRC) message comprising conditions that define when the UE is allowed to skip monitoring for the second DCI format 2_9 during the target overlapping duration.

[0074] In some embodiments, method 600 further comprises sending a downlink medium access control-control element (MAC-CE) or a downlink DCI comprising an indication of whether skipping is allowed in the target overlapping duration.

[0075] Embodiments contemplated herein include an apparatus comprising means to perform one or more elements of the method 600. This apparatus may be, for example, an apparatus of a base station (such as a network device 818 that is a base station, as described herein) .

[0076] Embodiments contemplated herein include one or more non-transitory computer-readable media comprising instructions to cause an electronic device, upon execution of the instructions by one or more processors of the electronic device, to perform one or more elements of the method 600. This non-transitory computer-readable media may be, for example, a memory of a base station (such as a memory 822 of a network device 818 that is a base station, as described herein) .

[0077] Embodiments contemplated herein include an apparatus comprising logic, modules, or circuitry to perform one or more elements of the method 600. This apparatus may be, for  example, an apparatus of a base station (such as a network device 818 that is a base station, as described herein) .

[0078] Embodiments contemplated herein include an apparatus comprising: one or more processors and one or more computer-readable media comprising instructions that, when executed by the one or more processors, cause the one or more processors to perform one or more elements of the method 600. This apparatus may be, for example, an apparatus of a base station (such as a network device 818 that is a base station, as described herein) .

[0079] Embodiments contemplated herein include a signal as described in or related to one or more elements of the method 600.

[0080] Embodiments contemplated herein include a computer program or computer program product comprising instructions, wherein execution of the program by a processing element is to cause the processing element to carry out one or more elements of the method 600. The processor may be a processor of a base station (such as a processor (s) 820 of a network device 818 that is a base station, as described herein) . These instructions may be, for example, located in the processor and / or on a memory of the base station (such as a memory 822 of a network device 818 that is a base station, as described herein) .

[0081] FIG. 7 illustrates an example architecture of a wireless communication system 700, according to embodiments disclosed herein. The following description is provided for an example wireless communication system 700 that operates in conjunction with the LTE system standards and / or 5G or NR system standards as provided by 3GPP technical specifications.

[0082] As shown by FIG. 7, the wireless communication system 700 includes UE 702 and UE 704 (although any number of UEs may be used) , In this example, the UE 702 and the UE 704 are illustrated as smartphones (e.g., handheld touchscreen mobile computing devices connectable to one or more cellular networks) , but may also comprise any mobile or non-mobile computing device configured for wireless communication.

[0083] The UE 702 and UE 704 may be configured to communicatively couple with a RAN 706. In embodiments, the RAN 706 may be NG-RAN, E-UTRAN, etc. The UE 702 and UE 704 utilize connections (or channels) (shown as connection 708 and connection 710, respectively) with the RAN 706, each of which comprises a physical communications interface. The RAN 706 can include one or more base stations (such as base station 712 and base station 714) that enable the connection 708 and connection 710.

[0084] In this example, the connection 708 and connection 710 are air interfaces to enable such communicative coupling, and may be consistent with RAT (s) used by the RAN 706, such as, for example, an LTE and / or NR.

[0085] In some embodiments, the UE 702 and UE 704 may also directly exchange communication data via a sidelink interface 716. The UE 704 is shown to be configured to access an access point (shown as AP 718) via connection 720. By way of example, the connection 720 can comprise a local wireless connection, such as a connection consistent with any IEEE 802.11 protocol, wherein the AP 718 may comprise a router. In this example, the AP 718 may be connected to another network (for example, the Internet) without going through a CN 724.

[0086] In embodiments, the UE 702 and UE 704 can be configured to communicate using orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) communication signals with each other or with the base station 712 and / or the base station 714 over a multicarrier communication channel in accordance with various communication techniques, such as, but not limited to, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) communication technique (e.g., for downlink communications) or a single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) communication technique (e.g., for uplink and ProSe or sidelink communications) , although the scope of the embodiments is not limited in this respect. The OFDM signals can comprise a plurality of orthogonal subcarriers.

[0087] In some embodiments, all or parts of the base station 712 or base station 714 may be implemented as one or more software entities running on server computers as part of a virtual network. In addition, or in other embodiments, the base station 712 or base station 714 may be configured to communicate with one another via interface 722. In embodiments where the wireless communication system 700 is an LTE system (e.g., when the CN 724 is an EPC) , the interface 722 may be an X2 interface. The X2 interface may be defined between two or more base stations (e.g., two or more eNBs and the like) that connect to an EPC, and / or between two eNBs connecting to the EPC. In embodiments where the wireless communication system 700 is an NR system (e.g., when CN 724 is a 5GC) , the interface 722 may be an Xn interface. The Xn interface is defined between two or more base stations (e.g., two or more gNBs and the like) that connect to 5GC, between a base station 712 (e.g., a gNB) connecting to 5GC and an eNB, and / or between two eNBs connecting to 5GC (e.g., CN 724) .

[0088] The RAN 706 is shown to be communicatively coupled to the CN 724. The CN 724 may comprise one or more network elements 726, which are configured to offer various data  and telecommunications services to customers / subscribers (e.g., users of UE 702 and UE 704) who are connected to the CN 724 via the RAN 706. The components of the CN 724 may be implemented in one physical device or separate physical devices including components to read and execute instructions from a machine-readable or computer-readable medium (e.g., a non-transitory machine-readable storage medium) .

[0089] In embodiments, the CN 724 may be an EPC, and the RAN 706 may be connected with the CN 724 via an S1 interface 728. In embodiments, the S1 interface 728 may be split into two parts, an S1 user plane (Sl-U) interface, which carries traffic data between the base station 712 or base station 714 and a serving gateway (S-GW) , and the S1-MME interface, which is a signaling interface between the base station 712 or base station 714 and mobility management entities (MMEs) .

[0090] In embodiments, the CN 724 may be a 5GC, and the RAN 706 may be connected with the CN 724 via an NG interface 728. In embodiments, the NG interface 728 may be split into two parts, an NG user plane (NG-U) interface, which carries traffic data between the base station 712 or base station 714 and a user plane function (UPF) , and the S1 control plane (NG-C) interface, which is a signaling interface between the base station 712 or base station 714 and access and mobility management functions (AMFs) .

[0091] Generally, an application server 730 may be an element offering applications that use internet protocol (IP) bearer resources with the CN 724 (e.g., packet switched data services) . The application server 730 can also be configured to support one or more communication services (e.g., VoIP sessions, group communication sessions, etc. ) for the UE 702 and UE 704 via the CN 724. The application server 730 may communicate with the CN 724 through an IP communications interface 732.

[0092] FIG. 8 illustrates a system 800 for performing signaling 834 between a wireless device 802 and a network device 818, according to embodiments disclosed herein. The system 800 may be a portion of a wireless communications system as herein described. The wireless device 802 may be, for example, a UE of a wireless communication system. The network device 818 may be, for example, a base station (e.g., an eNB or a gNB) of a wireless communication system.

[0093] The wireless device 802 may include one or more processor (s) 804. The processor (s) 804 may execute instructions such that various operations of the wireless device 802 are performed, as described herein. The processor (s) 804 may include one or more baseband processors implemented using, for example, a central processing unit (CPU) , a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a  controller, a field programmable gate array (FPGA) device, another hardware device, a firmware device, or any combination thereof configured to perform the operations described herein.

[0094] The wireless device 802 may include a memory 806. The memory 806 may be a non-transitory computer-readable storage medium that stores instructions 808 (which may include, for example, the instructions being executed by the processor (s) 804) . The instructions 808 may also be referred to as program code or a computer program. The memory 806 may also store data used by, and results computed by, the processor (s) 804.

[0095] The wireless device 802 may include one or more transceiver (s) 810 that may include radio frequency (RF) transmitter circuitry and / or receiver circuitry that use the antenna (s) 812 of the wireless device 802 to facilitate signaling (e.g., the signaling 834) to and / or from the wireless device 802 with other devices (e.g., the network device 818) according to corresponding RATs.

[0096] The wireless device 802 may include one or more antenna (s) 812 (e.g., one, two, four, or more) . For embodiments with multiple antenna (s) 812, the wireless device 802 may leverage the spatial diversity of such multiple antenna (s) 812 to send and / or receive multiple different data streams on the same time and frequency resources. This behavior may be referred to as, for example, multiple input multiple output (MIMO) behavior (referring to the multiple antennas used at each of a transmitting device and a receiving device that enable this aspect) . MIMO transmissions by the wireless device 802 may be accomplished according to precoding (or digital beamforming) that is applied at the wireless device 802 that multiplexes the data streams across the antenna (s) 812 according to known or assumed channel characteristics such that each data stream is received with an appropriate signal strength relative to other streams and at a desired location in the spatial domain (e.g., the location of a receiver associated with that data stream) . Certain embodiments may use single user MIMO (SU-MIMO) methods (where the data streams are all directed to a single receiver) and / or multi user MIMO (MU-MIMO) methods (where individual data streams may be directed to individual (different) receivers in different locations in the spatial domain) .

[0097] In certain embodiments having multiple antennas, the wireless device 802 may implement analog beamforming techniques, whereby phases of the signals sent by the antenna (s) 812 are relatively adjusted such that the (joint) transmission of the antenna (s) 812 can be directed (this is sometimes referred to as beam steering) .

[0098] The wireless device 802 may include one or more interface (s) 814. The interface (s) 814 may be used to provide input to or output from the wireless device 802. For example, a wireless device 802 that is a UE may include interface (s) 814 such as microphones, speakers, a touchscreen, buttons, and the like in order to allow for input and / or output to the UE by a user of the UE. Other interfaces of such a UE may be made up of transmitters, receivers, and other circuitry (e.g., other than the transceiver (s) 810 / antenna (s) 812 already described) that allow for communication between the UE and other devices and may operate according to known protocols (e.g.,  and the like) .

[0099] The wireless device 802 may include a DCI format 2_9 monitor module 816. The DCI format 2_9 monitor module 816 may be implemented via hardware, software, or combinations thereof. For example, the DCI format 2_9 monitor module 816 may be implemented as a processor, circuit, and / or instructions 808 stored in the memory 806 and executed by the processor (s) 804. In some examples, the DCI format 2_9 monitor module 816 may be integrated within the processor (s) 804 and / or the transceiver (s) 810. For example, the DCI format 2_9 monitor module 816 may be implemented by a combination of software components (e.g., executed by a DSP or a general processor) and hardware components (e.g., logic gates and circuitry) within the processor (s) 804 or the transceiver (s) 810.

[0100] The DCI format 2_9 monitor module 816 may be used for various aspects of the present disclosure, for example, aspects of FIGS. 1-7. The DCI format 2_9 monitor module 816 is configured to determine when to monitor DCI format 2_9 and skip monitoring DCI format 2_9.

[0101] The network device 818 may include one or more processor (s) 820. The processor (s) 820 may execute instructions such that various operations of the network device 818 are performed, as described herein. The processor (s) 820 may include one or more baseband processors implemented using, for example, a CPU, a DSP, an ASIC, a controller, an FPGA device, another hardware device, a firmware device, or any combination thereof configured to perform the operations described herein.

[0102] The network device 818 may include a memory 822. The memory 822 may be a non-transitory computer-readable storage medium that stores instructions 824 (which may include, for example, the instructions being executed by the processor (s) 820) . The instructions 824 may also be referred to as program code or a computer program. The memory 822 may also store data used by, and results computed by, the processor (s) 820.

[0103] The network device 818 may include one or more transceiver (s) 826 that may include RF transmitter circuitry and / or receiver circuitry that use the antenna (s) 828 of the network device 818 to facilitate signaling (e.g., the signaling 834) to and / or from the network device 818 with other devices (e.g., the wireless device 802) according to corresponding RATs.

[0104] The network device 818 may include one or more antenna (s) 828 (e.g., one, two, four, or more) . In embodiments having multiple antenna (s) 828, the network device 818 may perform MIMO, digital beamforming, analog beamforming, beam steering, etc., as has been described.

[0105] The network device 818 may include one or more interface (s) 830. The interface (s) 830 may be used to provide input to or output from the network device 818. For example, a network device 818 that is a base station may include interface (s) 830 made up of transmitters, receivers, and other circuitry (e.g., other than the transceiver (s) 826 / antenna (s) 828 already described) that enables the base station to communicate with other equipment in a core network, and / or that enables the base station to communicate with external networks, computers, databases, and the like for purposes of operations, administration, and maintenance of the base station or other equipment operably connected thereto.

[0106] The network device 818 may include a UE monitoring configuration module 832. The UE monitoring configuration module 832 may be implemented via hardware, software, or combinations thereof. For example, the UE monitoring configuration module 832 may be implemented as a processor, circuit, and / or instructions 824 stored in the memory 822 and executed by the processor (s) 820. In some examples, the UE monitoring configuration module 832 may be integrated within the processor (s) 820 and / or the transceiver (s) 826. For example, the UE monitoring configuration module 832 may be implemented by a combination of software components (e.g., executed by a DSP or a general processor) and hardware components (e.g., logic gates and circuitry) within the processor (s) 820 or the transceiver (s) 826.

[0107] The UE monitoring configuration module 832 may be used for various aspects of the present disclosure, for example, aspects of FIGS. 1-7. The UE monitoring configuration module 832 is configured to configure UE monitoring behavior of DCI format 2_9.

[0108] For one or more embodiments, at least one of the components set forth in one or more of the preceding figures may be configured to perform one or more operations, techniques, processes, and / or methods as set forth herein. For example, a baseband processor as described herein in connection with one or more of the preceding figures may  be configured to operate in accordance with one or more of the examples set forth herein. For another example, circuitry associated with a UE, base station, network element, etc. as described above in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate in accordance with one or more of the examples set forth herein.

[0109] Any of the above described embodiments may be combined with any other embodiment (or combination of embodiments) , unless explicitly stated otherwise. The foregoing description of one or more implementations provides illustration and description, but is not intended to be exhaustive or to limit the scope of embodiments to the precise form disclosed. Modifications and variations are possible in light of the above teachings or may be acquired from practice of various embodiments.

[0110] Embodiments and implementations of the systems and methods described herein may include various operations, which may be embodied in machine-executable instructions to be executed by a computer system. A computer system may include one or more general-purpose or special-purpose computers (or other electronic devices) . The computer system may include hardware components that include specific logic for performing the operations or may include a combination of hardware, software, and / or firmware.

[0111] It should be recognized that the systems described herein include descriptions of specific embodiments. These embodiments can be combined into single systems, partially combined into other systems, split into multiple systems or divided or combined in other ways. In addition, it is contemplated that parameters, attributes, aspects, etc. of one embodiment can be used in another embodiment. The parameters, attributes, aspects, etc. are merely described in one or more embodiments for clarity, and it is recognized that the parameters, attributes, aspects, etc. can be combined with or substituted for parameters, attributes, aspects, etc. of another embodiment unless specifically disclaimed herein.

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

[0113] Although the foregoing has been described in some detail for purposes of clarity, it will be apparent that certain changes and modifications may be made without departing from the principles thereof. It should be noted that there are many alternative ways of implementing both the processes and apparatuses described herein. Accordingly, the present  embodiments are to be considered illustrative and not restrictive, and the description is not to be limited to the details given herein, but may be modified within the scope and equivalents of the appended claims.

Claims

1.A method performed by a user equipment (UE) , the method comprising:activating UE Connected-mode Discontinuous Reception (C-DRX) pattern;receiving, from a network node, a first data control information (DCI) format 2_9 activating a cell Discontinuous Transmission (DTX) pattern;identifying a target overlapping duration between the UE C-DRX pattern and the cell DTX pattern;skipping monitoring for a second DCI format 2_9 during the target overlapping duration; andmonitoring for the second DCI format 2_9 outside of the target overlapping duration.2.The method of claim 1, wherein the target overlapping duration comprises a period of time where a non-active time of UE C-DRX and an active time of Cell DTX overlap.3.The method of claim 1, wherein the target overlapping duration comprises a period of time where an active time of UE C-DRX and a non-active time of Cell DTX overlap.4.The method of claim 1, wherein the target overlapping duration comprises a period of time where a non-active time of UE C-DRX and a non-active time of Cell DTX overlap.5.The method of claim 1, further comprising receiving, from the network node, a Radio Resource Control (RRC) message comprising a configuration for the target overlapping duration where monitoring for the second DCI format 2_9 is skipped.6.The method of claim 1, further comprising receiving, from the network node, a Radio Resource Control (RRC) message comprising conditions that define when the UE is allowed to skip monitoring for the second DCI format 2_9 during the target overlapping duration.7.The method of claim 1, further comprising receiving a downlink medium access control-control element (MAC-CE) or a downlink DCI comprising an indication of whether skipping is allowed in the target overlapping duration.8.A method performed by a network node, the method comprising:determining that a user equipment (UE) Connected-mode Discontinuous Reception (C-DRX) pattern is active;sending, to a UE, a first data control information (DCI) format 2_9 activating a cell Discontinuous Transmission (DTX) pattern;identifying a target overlapping duration between the UE C-DRX pattern and the cell DTX pattern; andsending a second DCI format 2_9 outside of the target overlapping duration, wherein the network node prevents sending the second DCI format 2_9 during the target overlapping duration.9.The method of claim 8, wherein the target overlapping duration comprises a period of time where a non-active time of UE C-DRX and an active time of Cell DTX overlap.10.The method of claim 8, wherein the target overlapping duration comprises a period of time where an active time of UE C-DRX and a non-active time of Cell DTX overlap.11.The method of claim 8, wherein the target overlapping duration comprises a period of time where a non-active time of UE C-DRX and a non-active time of Cell DTX overlap.12.The method of claim 8, further comprising sending, to the UE, a Radio Resource Control (RRC) message comprising a configuration for the target overlapping duration where monitoring for the second DCI format 2_9 is skipped.13.The method of claim 8, further comprising sending, to the UE, a Radio Resource Control (RRC) message comprising conditions that define when the UE is allowed to skip monitoring for the second DCI format 2_9 during the target overlapping duration.14.The method of claim 8, further comprising sending a downlink medium access control-control element (MAC-CE) or a downlink DCI comprising an indication of whether skipping is allowed in the target overlapping duration.15.A user equipment (UE) apparatus comprising:a processor; anda memory storing instructions that, when executed by the processor, configure the UE apparatus to:activate UE Connected-mode Discontinuous Reception (C-DRX) pattern;receive, from a network node, a first data control information (DCI) format 2_9 activating a cell Discontinuous Transmission (DTX) pattern;identify a target overlapping duration between the UE C-DRX pattern and the cell DTX pattern;skip monitoring for a second DCI format 2_9 during the target overlapping duration; andmonitor for the second DCI format 2_9 outside of the target overlapping duration.16.The UE apparatus of claim 15, wherein the target overlap duration comprises a period of time where a non-active time of UE C-DRX and an active time of Cell DTX overlap.17.The UE apparatus of claim 15, wherein the target overlap duration comprises a period of time where an active time of UE C-DRX and a non-active time of Cell DTX overlap.18.The UE apparatus of claim 15, wherein the target overlap duration comprises a period of time where a non-active time of UE C-DRX and a non-active time of Cell DTX overlap.19.The UE apparatus of claim 15, wherein the instructions further configure the apparatus to receive, from the network node, a Radio Resource Control (RRC) message comprising a configuration for the target overlapping duration where monitoring for the second DCI format 2_9 is skipped.20.The UE apparatus of claim 15, wherein the instructions further configure the UE apparatus to receive, from the network node, a Radio Resource Control (RRC) message comprising conditions that define when the UE is allowed to skip monitoring for the second DCI format 2_9 during the target overlapping duration.21.The UE apparatus of claim 15, wherein the instructions further configure the UE apparatus to receive a downlink medium access control-control element (MAC-CE) or a downlink DCI comprising an indication of whether skipping is allowed in the target overlapping duration.22.An apparatus comprising means to perform the method of any of claim 1 to claim 14.23.A computer-readable media comprising instructions to cause an electronic device, upon execution of the instructions by one or more processors of the electronic device, to perform the method of any of claim 1 to claim 14.24.An apparatus comprising logic, modules, or circuitry to perform the method of any of claim 1 to claim 14.25.A baseband processor for a user equipment (UE) configured to perform the method of any of claim 1 to claim 7.

Citation Information

Patent Citations

  • Application timeline with unified design for active mode user equipment power saving for devices, systems, and methods

    CN115243348A

  • Positioning reference signal (PRS) reporting with discontinuous reception (DRX)

    CN115669109A

  • Power saving methods for a mobile station

    WO2021098053A1