Methods of resource adaptation for synchronization signal and prach signals in wireless communication

By configuring base stations to optimize synchronization signal blocks and PRACH signal transmissions, the energy efficiency of network components is improved, addressing inefficiencies in high-density mobile broadband environments.

WO2025171549A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-21APPLE INC +1
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/077230
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-15
Publication Date
2025-08-21

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in optimizing power consumption and resource allocation for synchronization signals and PRACH signals, particularly in high-density mobile broadband environments, which can lead to inefficient energy usage by network components like gNBs.

Method used

The implementation of a base station apparatus with processors configured to determine and encode specific configurations for synchronization signal blocks (SSBs) and random access channel occasions, along with preamble resource allocation, to optimize transmission to user equipment (UEs), thereby reducing power consumption and improving energy efficiency.

Benefits of technology

This approach enhances energy savings in network components by optimizing synchronization signal and PRACH signal transmissions, leading to reduced power consumption and improved network efficiency.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024077230_21082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024077230_21082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

An apparatus a base station comprising one or more processors, coupled to a memory, configured to: determine a first group of synchronization signal (SS) / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a plurality of user equipment (UEs); determine a first set of group parameters applicable to the first group of SSBs, the first set of group parameters comprising a group index and an SSB periodicity value; encode a first configuration message for transmission to the plurality of UEs, the first configuration message comprising the first set of group parameters; determine a subset of preamble resources available to the plurality of UEs from a set of preamble resources; and encode a second configuration message for transmission to the plurality of UEs, the second configuration message indicating the subset of preamble resources.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS OF RESOURCE ADAPTATION FOR SYNCHRONIZATION SIGNAL AND PRACH SIGNALS IN WIRELESS COMMUNICATIONFIELD

[0001] Embodiments of the invention relate to wireless communications, including apparatuses, systems, and methods for reducing power consumption by network components, such as a Next Generation Node B (gNB) , in wireless communication systems.DESCRIPTION OF THE RELATED ART

[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.

[0003] Long Term Evolution (LTE) has been the technology of choice for the majority of wireless network operators worldwide, providing mobile broadband data and high-speed Internet access to their subscriber base. LTE was first proposed in 2004 and was first standardized in 2008. Since then, as usage of wireless communication systems has expanded exponentially, demand has risen for wireless network operators to support a higher capacity for a higher density of mobile broadband users. In 2015, a study of a new radio access technology began and, in 2017, a first release of Fifth Generation New Radio (5G NR) was standardized.

[0004] 5G-NR, also simply referred to as NR, provides, as compared to LTE, a higher capacity for a higher density of mobile broadband users, while also supporting device-to-device, ultra-reliable, and massive machine type communications with lower latency and / or lower battery consumption. Further, NR  may allow for more flexible scheduling as compared to current LTE. Consequently, efforts are being made in ongoing developments of NR to take advantage of higher throughputs possible at higher frequencies.

[0005] Wireless communication systems provide mobility through the use of battery-powered user equipment (UEs) that communicate with network components, such as base stations that may be referred to as gNBs or gNodeBs. Like LTE, NR employs power-saving mechanisms to help extend the battery life of UEs while still maintaining network connectivity.SUMMARY

[0006] Embodiments relate to wireless communications, and more particularly to apparatuses, systems, and methods for an apparatus of a base station, the apparatus comprising one or more processors, coupled to a memory, configured to:determine, at the base station, a first group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a first plurality of user equipment (UEs) ; determine, at the base station, a first set of group parameters applicable to the first group of SSBs, the first set of group parameters comprising a first group index and a first SSB periodicity value; encode, at the base station, a first configuration message for transmission to the first plurality of UEs, the first configuration message comprising the first set of group parameters; determine, at the base station, a first subset of preamble resources available to the first plurality of UEs from a set of preamble resources; and encode, at the base station, a second configuration message for transmission to the first plurality of UEs, the second configuration message indicating the first subset of preamble resources.

[0007] Embodiments relate to wireless communications, and more particularly to apparatuses, systems, and methods for an apparatus of a base station, the apparatus comprising one or more processors, coupled to a memory, configured to: determine, at the base station, an ungrouped synchronization signal block (SSB) transmitted to a first plurality of user equipment (UEs) ; determine, at the base station, a first random access channel (RACH) occasion for the ungrouped SSB;  encode, at the base station, a first configuration message for transmission to the first plurality of UEs that indicates the first RACH occasion for use by the first plurality of UEs; determine, at the base station, a first group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a second plurality of user equipment (UEs) , the first group of SSBs comprising more than one SSB; determine, at the base station, a second random access channel (RACH) occasion for the first group of SSBs; and encode, at the base station, a second configuration message for transmission to the second plurality of UEs that indicates the second RACH occasion for use by the second plurality of UEs.

[0008] Embodiments relate to wireless communications, and more particularly to apparatuses, systems, and methods for an apparatus of a base station, the apparatus comprising one or more processors, coupled to a memory, configured to: determine, at the base station, a first group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a first plurality of user equipment (UEs) , the first group of SSBs comprising more than one SSB; determine, at the base station, a first random access channel occasion (RO) for the first group of SSBs; determine, at the base station, a first set of parameters applicable to the first RO, the first set of parameters indicating: a number of contention-base preambles per RO, a number of SSBs per RO, a periodicity of the first RO, and a first preamble format; and encode, at the base station, a first configuration message for transmission to the first plurality of UEs, the first configuration message comprising the first set of parameters.

[0009] Embodiments relate to wireless communications, and more particularly to apparatuses, systems, and methods for an apparatus of a base station, the apparatus comprising one or more processors, coupled to a memory, configured to: determine, at the base station, a first group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a first plurality of user equipment (UEs) , each of the SSBs in the first group having an SSB index; determine, at the base station, a second group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a second plurality of user equipment (UEs) , each of the SSBs in the second group having an  SSB index; determine, at the base station, one or more random access channel occasions (ROs) , each of the ROs having a set of indexed preamble resources; and mapping, at the base station, the set of indexed preamble resources to each SSB in the first and second groups of SSBs based on an increasing order of SSB indexes.

[0010] Embodiments relate to wireless communications, and more particularly to apparatuses, systems, and methods for an apparatus of a base station, the apparatus comprising one or more processors, coupled to a memory, configured to: determine, at the base station, a first group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a first plurality of user equipment (UEs) , the first group of SSBs having a group index and each of the SSBs in the first group having an SSB index; determine, at the base station, a second group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a second plurality of user equipment (UEs) , the second group of SSBs having a group index and each of the SSBs in the second group having an SSB index; determine, at the base station, one or more random access channel occasions (ROs) , each of the ROs having a set of indexed preamble resources; and mapping, at the base station, the set of indexed preamble resources to each SSB in the first and second groups of SSBs based on both an increasing order of group indexes an increasing order of SSB indexes.

[0011] The techniques described herein may be implemented in and / or used with a number of different types of devices, including but not limited to unmanned aerial vehicles (UAVs) , unmanned aerial controllers (UACs) , base stations, access points, cellular phones, tablet computers, wearable computing devices, portable media players, internet of things (IOT) and any of various other computing devices.

[0012] 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 THE DRAWINGS

[0013] A better understanding of the present subject matter can be obtained when the following detailed description of various embodiments is considered in conjunction with the following drawings, in which:

[0014] FIG. 1A illustrates an example wireless communication system according to some embodiments.

[0015] FIG. 1 B illustrates an example of a base station and an access point in communication with a user equipment (UE) device, according to some embodiments.

[0016] FIG. 2 illustrates an example block diagram of a base station, according to some embodiments.

[0017] FIG. 3 illustrates an example block diagram of a server according to some embodiments.

[0018] FIG. 4 illustrates an example block diagram of a UE according to some embodiments.

[0019] FIG. 5 illustrates an example block diagram of cellular communication circuitry, according to some embodiments.

[0020] FIG. 6 illustrates an example of a baseband processor architecture for a UE, according to some embodiments.

[0021] FIG. 7 illustrates an example block diagram of an interface of baseband circuitry according to some embodiments.

[0022] FIG. 8 illustrates an example of a control plane protocol stack in accordance with some embodiments.

[0023] FIG. 9 illustrates an example of a user plane protocol stack in accordance with some embodiments.

[0024] FIG. 10 illustrates an example of group-based SSB transmission from a base station according to some embodiments.

[0025] FIG. 11 illustrates an example illustration of ASN. 1 (Abstract Syntax Notation One) code for SSB group configuration according to some embodiments.

[0026] FIG. 12 illustrates an example timing diagram showing the periodicity of a Legacy SSB and two SSB groups according to some embodiments.

[0027] FIG. 13 illustrates an example diagram showing indexed preamble resources mapped to SSBs and SSB groups according to some embodiments.

[0028] FIG. 14 illustrates an example diagram showing indexed preamble resources mapped to SSBs and SSB groups according to some embodiments.

[0029] FIG. 15 illustrates an example diagram showing indexed preamble resources mapped to SSBs and SSB groups according to some embodiments.

[0030] FIG. 16 illustrates an example illustration of ASN. 1 (Abstract Syntax Notation One) code for RACH configuration according to some embodiments.

[0031] FIG. 17 illustrates an example diagram showing time-division multiplexed RACH occasions with varied PRACH densities.

[0032] FIG. 18 illustrates an example diagram showing frequency-division multiplexed RACH occasions with varied PRACH densities.

[0033] FIGS. 19 and 20 illustrates an example diagram and table showing frequency-division multiplexed RACH occasions with variable preamble densities in the space domain.

[0034] FIG. 21 illustrates an example diagram showing indexed preamble resources mapped to SSBs and SSB groups according to some embodiments.

[0035] FIG. 22 illustrates an example diagram showing indexed preamble resources mapped to SSBs and SSB groups according to some embodiments.

[0036] FIG. 23-27 illustrate example methods for network energy savings according to some embodiments.

[0037] While the features described herein may be susceptible to various modifications and alternative forms, specific embodiments 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

[0038] Terms

[0039] The following is a glossary of terms used in this disclosure:

[0040] Memory Medium or Memory –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, etc.; 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, etc. 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.

[0041] 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.

[0042] 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” .

[0043] Computer System (or Computer) –any of various types of computing or processing systems, including a personal computer system (PC) , mainframe computer system, workstation, network appliance, Internet appliance, personal digital assistant (PDA) , television system, grid computing system, or other device or combinations of devices. In general, the term "computer system" can be broadly defined to encompass any device (or combination of devices) having at least one processor that executes instructions from a memory medium.

[0044] User Equipment (UE) (or “UE Device” ) –any of various types of computer systems devices which are mobile or portable and which performs wireless communications. Examples of UE devices include mobile telephones or smart phones (e.g., iPhoneTM, AndroidTM-based phones) , portable gaming devices (e.g., Nintendo DSTM, PlayStation PortableTM, Gameboy AdvanceTM, iPhoneTM) , laptops, wearable devices (e.g., smart watch, smart glasses) , PDAs, portable Internet devices, Internet of Things, music players, data storage devices, other handheld devices, unmanned aerial vehicles (UAVs) (e.g., drones) , UAV controllers (UACs) , and so forth. In general, the term “UE” or “UE device” can be broadly defined to encompass any electronic, computing, and / or telecommunications device (or combination of devices) which is easily transported by a user and capable of wireless communication.

[0045] Base Station –The term “Base Station” has the full breadth of its ordinary meaning, and at least includes a wireless communication station installed at a fixed location and used to communicate with UEs as part of a wireless telephone system or radio system, including but not limited Next Generation Node-Bs (gNB or gNodeB) in NR.

[0046] 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, processor arrays, circuits such as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) , programmable hardware elements such as a field programmable gate array (FPGA) , as well any of various combinations of the above.

[0047] 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, etc. ) . For example, LTE may support scalable channel bandwidths from 1.4 MHz to 20MHz. 5G NR can support scalable channel bandwidths from 5 MHz to 100 MHz in Frequency Range 1 (FR1) and up to 400 MHz in FR2. In other radio access technologies, WLAN channels may be 22 MHz wide while Bluetooth channels may be 1 MHz 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, etc.

[0048] 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.

[0049] Automatically –refers to an action or operation performed by a computer system (e.g., software executed by the computer system) or device (e.g., circuitry, programmable hardware elements, ASICs, etc. ) , without user input directly specifying or performing the action or operation. Thus, the term "automatically" is in contrast to an operation being manually performed or specified by the user,  where the user provides input to directly perform the operation. An automatic procedure may be initiated by input provided by the user, but the subsequent actions that are performed “automatically” are not specified by the user, i.e., are not performed “manually” , where the user specifies each action to perform. For example, a user filling out an electronic form by selecting each field and providing input specifying information (e.g., by typing information, selecting check boxes, radio selections, etc. ) is filling out the form manually, even though the computer system will update the form in response to the user actions. The form may be automatically filled out by the computer system where the computer system (e.g., software executing on the computer system) analyzes the fields of the form and fills in the form without any user input specifying the answers to the fields. As indicated above, the user may invoke the automatic filling of the form, but is not involved in the actual filling of the form (e.g., the user is not manually specifying answers to fields but rather they are being automatically completed) . The present specification provides various examples of operations being automatically performed in response to actions the user has taken.

[0050] Approximately -refers to a value that is almost correct or exact. For example, approximately may refer to a value that is within 1 to 10 percent of the exact (or desired) value. It should be noted, however, that the actual threshold value (or tolerance) may be application dependent. For example, in some embodiments, “approximately” may mean within 0.1%of some specified or desired value, while in various other embodiments, the threshold may be, for example, 2%, 3%, 5%, and so forth, as desired or as set by the particular application.

[0051] Concurrent –refers to parallel execution or performance, where tasks, processes, or programs are performed in an at least partially overlapping manner. For example, concurrency may be implemented using “strong” or strict parallelism, where tasks are performed (at least partially) in parallel on respective computational elements, or using “weak parallelism” , where the tasks are performed in an interleaved manner, e.g., by time multiplexing of execution threads.

[0052] Legacy -The 3rd Generation Partnership Project (3GPP) produces specifications that define 3GPP technologies. 3GPP specifications cover cellular  telecommunications technologies, including radio access, core network and service capabilities, which provide a complete system description for mobile telecommunications. 3GPP uses a system of parallel “Releases” that provide developers with a stable platform for the implementation of features at a given point and then allow for the addition of new functionality in subsequent releases. 3GPP Release 17 was released in 2022.3GPP Release 18 (Rel-18) was first introduced in 2021. At the time of this disclosure, the release is currently still open, but is nearing a final release in June, 2024 at which point the release will be frozen. Thus, implementations compatible with Rel-18, and previous releases, are sometimes referred to herein as “Rel-18” or “Legacy. ” One or more embodiments of the present disclosure that may be adopted in future releases and are sometimes referred to as Rel-19.

[0053] 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 can 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 can 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.

[0054] 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.

[0055] The example embodiments may be further understood with reference to the following description and the related appended drawings, wherein like elements are provided with the same reference numerals. The example embodiments relate  to apparatuses, systems and method for reducing energy usage by network components, e.g., base stations in wireless communication systems.

[0056] The example embodiments are described with regard to communication between a Next Generation Node B (gNB) and a user equipment (UE) . However, reference to a gNB or 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 support for reducing energy usage by network components in wireless communication systems. Therefore, the gNB or UE as described herein is used to represent any appropriate type of electronic component.

[0057] The example embodiments are also described with regard to a fifth generation (5G) New Radio (NR) network that may configure a UE to support for reducing energy usage by network components in wireless communication systems. However, reference to a 5G NR network is merely provided for illustrative purposes. The example embodiments may be utilized with any appropriate type of network.

[0058] Throughout this description various information elements (IEs) are referred to by specific names. It should be understood that these names are only examples and the IEs carrying the information referred to throughout this description may be referred to by other names by various entities.

[0059] Figures 1A and 1B: Communication Systems

[0060] FIG. 1A illustrates a simplified example wireless communication system, according to some embodiments. It is noted that the system of FIG. 1A is merely one 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, 106B, etc., 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 (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-Advanced (LTE-A) , 5G new radio (5G NR) , HSPA, 3GPP2 CDMA2000 (e.g., 1xRTT, 1xEV-DO, HRPD, eHRPD) , etc. Note that if the base station 102A is implemented in the context of LTE, also referred to as the Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN, 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 ‘gNodeB’ or ‘gNB’ .

[0064] 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.

[0065] Base station 102A and other similar base stations (such as base stations 102B…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-N and similar devices over a geographic area via one or more cellular communication standards.

[0066] Thus, while base station 102A may act as a “serving cell” for UEs 106A-N as illustrated in FIG. 1A, each UE 106 may also be capable of receiving signals from (and possibly within communication range of) one or more other cells (which might be provided by base stations 102B-N 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-B illustrated in FIG. 1A might be macro cells, while base station 102N might be a micro cell. Other configurations are also possible.

[0067] In some embodiments, base station 102A may be a next generation base station, e.g., a 5G New Radio (5G NR) base station, or “gNB” . In some embodiments, a gNB may be connected to a legacy evolved packet core (EPC) network and / or to a NR core (NRC) 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.

[0068] 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, etc. ) in addition to at least one cellular communication protocol (e.g., GSM, UMTS (associated with, for example, WCDMA or TD-SCDMA air interfaces) , LTE, LTE-A, 5G NR, HSPA, 3GPP2 CDMA2000 (e.g., 1xRTT, 1xEV-DO, HRPD, eHRPD) , etc. ) . 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 or DVB-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.

[0069] In some embodiments, the base station 102A may select a paging configuration and a PEI configuration for UEs 106. The base station 102A may encode and transmit the paging configuration and the PEI configuration to UEs 106 as part of a registration process. Using the paging configuration, UEs 106 can determine which PO and PF to monitor in a paging cycle. Using the PEI configuration, UEs 106 can determine the radio frame that carries relevant PEI.

[0070] FIG. 1 B illustrates user equipment 106 (e.g., one of the devices 106A through 106N) in communication with a base station 102 and an access point 112, according to some embodiments. The UE 106 may be a device with both cellular communication capability and non-cellular communication capability (e.g., Bluetooth, Wi-Fi, and so forth) such as a mobile phone, a hand-held device, a computer or a tablet, or virtually any type of wireless device.

[0071] The UE 106 may include a processor that is configured to execute program instructions stored in memory. The UE 106 may perform any of the method embodiments 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) that is configured to perform any of the method embodiments described herein, or any portion of any of the method embodiments described herein.

[0072] The UE 106 may include one or more antennas for communicating using one or more wireless communication protocols or technologies. In some embodiments, the UE 106 may be configured to communicate using, for example, CDMA2000 (1xRTT  / 1xEV-DO  / HRPD  / eHRPD) , LTE / LTE-Advanced, or 5G NR using a single shared radio and / or GSM, LTE, LTE-Advanced, or 5G NR using the single shared radio. The shared radio may couple to a single antenna, or may couple to multiple antennas (e.g., for MIMO) 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, etc. ) , 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.

[0073] In some embodiments, 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 LTE or 1xRTTor LTE or GSM) , and separate radios for communicating using each of Wi-Fi and Bluetooth. Other configurations are also possible.

[0074] FIG. 2: Block Diagram of a Base Station (gNB)

[0075] FIG. 2 illustrates an example block diagram of a base station 102, according to some embodiments. It is noted that the base station of FIG. 2 is merely one example of a possible base station. As shown, the base station 102 may include processor (s) 204 which may execute program instructions for the base station 102. The processor (s) 204 may also be coupled to memory management unit (MMU) 240, which may be configured to receive addresses from the processor (s) 204 and translate those addresses to locations in memory (e.g., memory 260 and read only memory (ROM) 250) or to other circuits or devices.

[0076] The base station 102 may include at least one network port 270. The network port 270 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 Figures 1 and 2.

[0077] The network port 270 (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 270 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) .

[0078] In some embodiments, base station 102 may be a next generation base station, e.g., a 5G New Radio (5G NR) base station, or “gNB” . In such embodiments, base station 102 may be connected to a legacy evolved packet core (EPC) network and / or to a NR core (NRC) 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.

[0079] The base station 102 may include at least one antenna 234, and possibly multiple antennas. The at least one antenna 234 may be configured to operate as a wireless transceiver and may be further configured to communicate with UE devices 106 via radio 230. The antenna 234 communicates with the radio 230 via communication chain 232. Communication chain 232 may be a receive chain, a transmit chain or both. The radio 230 may be configured to communicate via various wireless communication standards, including, but not limited to, 5G NR, LTE, LTE-A, GSM, UMTS, CDMA2000, Wi-Fi, etc.

[0080] 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. 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 Wi-Fi, LTE and Wi-Fi, LTE and UMTS, LTE and CDMA2000, UMTS and GSM, etc. ) .

[0081] As described further subsequently herein, the base station 102 may include hardware and software components for implementing or supporting implementation of features described herein. The processor 204 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 (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively, the processor 204 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) , or a combination thereof. Alternatively (or in addition) the processor 204 of the base station 102, in conjunction with one or more of the other components 230, 232, 234, 240, 250, 260, 270 may be configured to implement or support implementation of part or all of the features described herein.

[0082] In addition, as described herein, processor (s) 204 may be comprised of one or more processing elements. In other words, one or more processing elements may be included in processor (s) 204. Thus, processor (s) 204 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processor (s) 204. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processor (s) 204.

[0083] Further, as described herein, radio 230 may be comprised of one or more processing elements. In other words, one or more processing elements may be included in radio 230. Thus, radio 230 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of radio 230. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of radio 230.

[0084] In some embodiments, the base station or gNB 102, and / or processors 204 thereof, can be capable of and configured to determine, for a user equipment, a paging configuration that reduces energy usage by network components, e.g., base station or gNB 102, in wireless communication systems.

[0085] FIG. 3: Block Diagram of a Server

[0086] FIG. 3 illustrates an example block diagram of a server 104, according to some embodiments. It is noted that the server of FIG. 3 is merely one example of a possible server. As shown, the server 104 may include processor (s) 344 which may execute program instructions for the server 104. The processor (s) 344 may also be coupled to memory management unit (MMU) 374, which may be configured to receive addresses from the processor (s) 344 and translate those addresses to locations in memory (e.g., memory 364 and read only memory (ROM) 354) or to other circuits or devices.

[0087] The server 104 may be configured to provide a plurality of devices, such as base station 102, and UE devices 106 access to network functions, e.g., as further described herein.

[0088] In some embodiments, the server 104 may be part of a radio access network, such as a 5G New Radio (5G NR) radio access network. In some embodiments, the server 104 may be connected to a legacy evolved packet core (EPC) network and / or to a NR core (NRC) network.

[0089] As described herein, the server 104 may include hardware and software components for implementing or supporting implementation of features described herein. The processor 344 of the server 104 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 (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively, the processor 344 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) , or a combination thereof. Alternatively (or in addition) the processor 344 of the  server 104, in conjunction with one or more of the other components 354, 364, and / or 374 may be configured to implement or support implementation of part or all of the features described herein.

[0090] In addition, as described herein, processor (s) 344 may be comprised of one or more processing elements. In other words, one or more processing elements may be included in processor (s) 344. Thus, processor (s) 344 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processor (s) 344. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processor (s) 344.

[0091] FIG. 4: Block Diagram of a User Equipment (UE)

[0092] FIG. 4 illustrates an example simplified block diagram of a communication device 106, according to some embodiments. It is noted that the block diagram of the communication device of FIG. 4 is only one example of a possible communication device. According to embodiments, communication device 106 may be a user equipment (UE) device, 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, an unmanned aerial vehicle (UAV) , a UAV controller (UAC) and / or a combination of devices, among other devices. As shown, the communication device 106 may include a set of components 400 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 400 may be implemented as separate components or groups of components for the various purposes. The set of components 400 may be coupled (e.g., communicatively; directly or indirectly) to various other circuits of the communication device 106.

[0093] For example, the communication device 106 may include various types of memory (e.g., including NAND flash 410) , an input / output interface such as  connector I / F 420 (e.g., for connecting to a computer system; dock; charging station; input devices, such as a microphone, camera, keyboard; output devices, such as speakers; etc. ) , the display 460, which may be integrated with or external to the communication device 106, and cellular communication circuitry 430 such as for 5G NR, LTE, GSM, etc., and short to medium range wireless communication circuitry 429 (e.g., BluetoothTM and WLAN circuitry) . In some embodiments, communication device 106 may include wired communication circuitry (not shown) , such as a network interface card, e.g., for Ethernet.

[0094] The cellular communication circuitry 430 may couple (e.g., communicatively; directly or indirectly) to one or more antennas, such as antennas 435 and 436 as shown. The short to medium range wireless communication circuitry 429 may also couple (e.g., communicatively; directly or indirectly) to one or more antennas, such as antennas 437 and 438 as shown. Alternatively, the short to medium range wireless communication circuitry 429 may couple (e.g., communicatively; directly or indirectly) to the antennas 435 and 436 in addition to, or instead of, coupling (e.g., communicatively; directly or indirectly) to the antennas 437 and 438. The short to medium range wireless communication circuitry 429 and / or cellular communication circuitry 430 may include multiple receive chains and / or multiple transmit chains for receiving and / or transmitting multiple spatial streams, such as in a multiple-input multiple output (MIMO) configuration.

[0095] In some embodiments, as further described below, cellular communication circuitry 430 may include dedicated receive chains (including and / or coupled to, e.g., communicatively; directly or indirectly. dedicated processors and / or radios) for multiple RATs (e.g., a first receive chain for LTE and a second receive chain for 5G NR) . In addition, in some embodiments, cellular communication circuitry 430 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 an additional radio, e.g., a second radio that 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.

[0096] The communication device 106 may also include and / or be configured for use with one or more user interface elements. The user interface elements may include any of various elements, such as display 460 (which may be a touchscreen display) , a keyboard (which may be a discrete keyboard or may be implemented as part of a touchscreen display) , a mouse, a microphone and / or speakers, one or more cameras, one or more buttons, and / or any of various other elements capable of providing information to a user and / or receiving or interpreting user input.

[0097] The communication device 106 may further include one or more smart cards 445 that include SIM (Subscriber Identity Module) functionality, such as one or more UICC (s) (Universal Integrated Circuit Card (s) ) cards 445. Note that the term “SIM” or “SIM entity” is intended to include any of various types of SIM implementations or SIM functionality, such as the one or more UICC (s) cards 445, one or more eUICCs, one or more eSIMs, either removable or embedded, etc. In some embodiments, the UE 106 may include at least two SIMs. Each SIM may execute one or more SIM applications and / or otherwise implement SIM functionality. Thus, each SIM may be a single smart card that may be embedded, e.g., may be soldered onto a circuit board in the UE 106, or each SIM 410 may be implemented as a removable smart card. Thus, the SIM (s) may be one or more removable smart cards (such as UICC cards, which are sometimes referred to as “SIM cards” ) , and / or the SIMs 410 may be one or more embedded cards (such as embedded UICCs (eUICCs) , which are sometimes referred to as “eSIMs” or “eSIM cards” ) . In some embodiments (such as when the SIM (s) include an eUICC) , one or more of the SIM (s) may implement embedded SIM (eSIM) functionality; in such an embodiment, a single one of the SIM (s) may execute multiple SIM applications. Each of the SIMs may include components such as a processor and / or a memory; instructions for performing SIM / eSIM functionality may be stored in the memory and executed by the processor. In some embodiments, the UE 106 may include a combination of removable smart cards and fixed / non-removable smart cards (such as one or more eUICC cards that implement eSIM functionality) , as desired. For example, the UE 106 may comprise two embedded SIMs, two removable SIMs, or a combination of one embedded SIMs and one removable SIMs. Various other SIM  configurations are also contemplated.

[0098] As noted above, in some embodiments, the UE 106 may include two or more SIMs. The inclusion of two or more SIMs in the UE 106 may allow the UE 106 to support two different telephone numbers and may allow the UE 106 to communicate on corresponding two or more respective networks. For example, a first SIM may support a first RAT such as LTE, and a second SIM 410 support a second RAT such as 5G NR. Other implementations and RATs are of course possible. In some embodiments, when the UE 106 comprises two SIMs, the UE 106 may support Dual SIM Dual Active (DSDA) functionality. The DSDA functionality may allow the UE 106 to be simultaneously connected to two networks (and use two different RATs) at the same time, or to simultaneously maintain two connections supported by two different SIMs using the same or different RATs on the same or different networks. The DSDA functionality may also allow the UE 106 to simultaneously receive voice calls or data traffic on either phone number. In certain embodiments the voice call may be a packet switched communication. In other words, the voice call may be received using voice over LTE (VoLTE) technology and / or voice over NR (VoNR) technology. In some embodiments, the UE 106 may support Dual SIM Dual Standby (DSDS) functionality. The DSDS functionality may allow either of the two SIMs in the UE 106 to be on standby waiting for a voice call and / or data connection. In DSDS, when a call / data is established on one SIM, the other SIM is no longer active. In some embodiments, DSDx functionality (either DSDA or DSDS functionality) may be implemented with a single SIM (e.g., a eUICC) that executes multiple SIM applications for different carriers and / or RATs.

[0099] As shown, the SOC 400 may include processor (s) 402, which may execute program instructions for the communication device 106 and display circuitry 404, which may perform graphics processing and provide display signals to the display 460. The processor (s) 402 may also be coupled to memory management unit (MMU) 440, which may be configured to receive addresses from the processor (s) 402 and translate those addresses to locations in memory (e.g., memory 406, read only memory (ROM) 450, NAND flash memory 410) and / or to  other circuits or devices, such as the display circuitry 404, short to medium range wireless communication circuitry 429, cellular communication circuitry 430, connector I / F 420, and / or display 460. The MMU 440 may be configured to perform memory protection and page table translation or set up. In some embodiments, the MMU 440 may be included as a portion of the processor (s) 402.

[0100] As described herein, the communication device 106 may include hardware and software components for implementing the above features for a communication device 106 to communicate a scheduling profile for power savings to a network. The processor 402 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 (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively (or in addition) , processor 402 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) . Alternatively (or in addition) the processor 402 of the communication device 106, in conjunction with one or more of the other components 400, 404, 406, 410, 420, 429, 430, 440, 445, 450, 460 may be configured to implement part or all of the features described herein.

[0101] In addition, as described herein, processor 402 may include one or more processing elements. Thus, processor 402 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processor 402. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processor (s) 402.

[0102] Further, as described herein, cellular communication circuitry 430 and short to medium range wireless communication circuitry 429 may each include one or more processing elements. In other words, one or more processing elements may be included in cellular communication circuitry 430 and, similarly, one or more processing elements may be included in short to medium range wireless communication circuitry 429. Thus, cellular communication circuitry 430 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of cellular communication circuitry 430. In addition, each integrated circuit  may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of cellular communication circuitry 430. Similarly, the short to medium range wireless communication circuitry 429 may include one or more ICs that are configured to perform the functions of short to medium range wireless communication circuitry 429. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of short to medium range wireless communication circuitry 429.

[0103] In some embodiments, the UE 106 and / or the processors 402 thereof can be configured to and / or capable of identifying, at the UE 106, paging configurations that reduce energy consumption at the UE 106 and the gNB 102.

[0104] FIG. 5: Block Diagram of Cellular Communication Circuitry

[0105] FIG. 5 illustrates an example simplified block diagram of cellular communication circuitry, according to some embodiments. It is noted that the block diagram of the cellular communication circuitry of FIG. 5 is only one example of a possible cellular communication circuit. According to embodiments, cellular communication circuitry 530, which may be cellular communication circuitry 430, may be included in a communication device, such as communication device 106 described above. As noted above, communication device 106 may be a user equipment (UE) device, 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.

[0106] The cellular communication circuitry 530 may couple (e.g., communicatively; directly or indirectly) to one or more antennas, such as antennas 435a-b and 436 as shown (in FIG. 4) . In some embodiments, cellular communication circuitry 530 may include dedicated receive chains (including and / or coupled to, e.g., communicatively; directly or indirectly. dedicated processors and / or radios) for multiple RATs (e.g., a first receive chain for LTE and a second receive chain for 5G NR) . For example, as shown in FIG. 5, cellular  communication circuitry 530 may include a modem 510 and a modem 520. Modem 510 may be configured for communications according to a first RAT, e.g., such as LTE or LTE-A, and modem 520 may be configured for communications according to a second RAT, e.g., such as 5G NR.

[0107] As shown, modem 510 may include one or more processors 512 and a memory 516 in communication with processors 512. Modem 510 may be in communication with a radio frequency (RF) front end 535. RF front end 535 may include circuitry for transmitting and receiving radio signals. For example, RF front end 535 may include receive circuitry (RX) 532 and transmit circuitry (TX) 534. In some embodiments, receive circuitry 532 may be in communication with downlink (DL) front end 550, which may include circuitry for receiving radio signals via antenna 335a.

[0108] Similarly, modem 520 may include one or more processors 522 and a memory 526 in communication with processors 522. Modem 520 may be in communication with an RF front end 540. RF front end 540 may include circuitry for transmitting and receiving radio signals. For example, RF front end 540 may include receive circuitry 542 and transmit circuitry 544. In some embodiments, receive circuitry 542 may be in communication with DL front end 560, which may include circuitry for receiving radio signals via antenna 335b.

[0109] In some embodiments, a switch 570 may couple transmit circuitry 534 to uplink (UL) front end 572. In addition, switch 570 may couple transmit circuitry 544 to UL front end 572. UL front end 572 may include circuitry for transmitting radio signals via antenna 336. Thus, when cellular communication circuitry 530 receives instructions to transmit according to the first RAT (e.g., as supported via modem 510) , switch 570 may be switched to a first state that allows modem 510 to transmit signals according to the first RAT (e.g., via a transmit chain that includes transmit circuitry 534 and UL front end 572) . Similarly, when cellular communication circuitry 530 receives instructions to transmit according to the second RAT (e.g., as supported via modem 520) , switch 570 may be switched to a second state that allows modem 520 to transmit signals according to the second RAT (e.g., via a transmit chain that includes transmit circuitry 544 and UL front end 572) .

[0110] As described herein, the modem 510 may include hardware and software components for implementing the above features or for time division multiplexing UL data for NSA NR operations, as well as the various other techniques described herein. The processors 512 may be configured to implement part or all of the features described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively (or in addition) , processor 512 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) . Alternatively (or in addition) the processor 512, in conjunction with one or more of the other components 530, 532, 534, 535, 550, 570, 572, 335a, 335b, and 336 may be configured to implement part or all of the features described herein.

[0111] In addition, as described herein, processors 512 may include one or more processing elements. Thus, processors 512 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processors 512. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processors 512.

[0112] The processors 522 may be configured to implement part or all of the features described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively (or in addition) , processor 522 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) . Alternatively (or in addition) the processor 522, in conjunction with one or more of the other components 540, 542, 544, 550, 570, 572, 335a, 335b, and 336 may be configured to implement part or all of the features described herein.

[0113] In addition, as described herein, processors 522 may include one or more processing elements. Thus, processors 522 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processors 522. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processors 522.

[0114] In some embodiments, the processors 512, 522 can be configured for clustering PFs, POs, and PEIs during paging cycles as further described herein.

[0115] FIG. 6: Block Diagram of a Baseband Processor Architecture for a UE

[0116] FIG. 6 illustrates example components of a device 600 in accordance with some embodiments. It is noted that the device of FIG. 6 is merely one example of a possible system, and that features of this disclosure may be implemented in any of various UEs, as desired.

[0117] In some embodiments, the device 600 may include application circuitry 602, baseband circuitry 604, Radio Frequency (RF) circuitry 606, front-end module (FEM) circuitry 608, one or more antennas 610, and power management circuitry (PMC) 612 coupled together at least as shown. The components of the illustrated device 600 may be included in a UE 106 or a RAN node 102A. In some embodiments, the device 600 may include less elements (e.g., a RAN node may not utilize application circuitry 602, and instead include a processor / controller to process IP data received from an EPC) . In some embodiments, the device 600 may include additional elements such as, for example, memory / storage, display, camera, sensor, or input / output (I / O) interface. In other embodiments, the components described below may be included in more than one device (e.g., said circuitries may be separately included in more than one device for Cloud-RAN (C-RAN) implementations) .

[0118] The application circuitry 602 may include one or more application processors. For example, the application circuitry 602 may include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The processor (s) may include any combination of general-purpose processors and dedicated processors (e.g., graphics processors, application processors, etc. ) . The processors may be coupled with or may include memory / storage and may be configured to execute instructions stored in the memory / storage to enable various applications or operating systems to run on the device 600. In some embodiments, processors of application circuitry 602 may process IP data packets received from  an EPC.

[0119] The baseband circuitry 604 may include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The baseband circuitry 604 may include one or more baseband processors or control logic to process baseband signals received from a receive signal path of the RF circuitry 606 and to generate baseband signals for a transmit signal path of the RF circuitry 606. Baseband processing circuity 604 may interface with the application circuitry 602 for generation and processing of the baseband signals and for controlling operations of the RF circuitry 606. For example, in some embodiments, the baseband circuitry 604 may include a third generation (3G) baseband processor 604A, a fourth generation (4G) baseband processor 604B, a fifth generation (5G) baseband processor 604C, or other baseband processor (s) 604D for other existing generations, generations in development or to be developed in the future (e.g., second generation (2G) , sixth generation (6G) , etc. ) . The baseband circuitry 604 (e.g., one or more of baseband processors 604A-D) may handle various radio control functions that enable communication with one or more radio networks via the RF circuitry 606. In other embodiments, some or all of the functionality of baseband processors 604A-D may be included in modules stored in the memory 604G and executed via a Central Processing Unit (CPU) 604E. The radio control functions may include, but are not limited to, signal modulation / demodulation, encoding / decoding, radio frequency shifting, etc. In some embodiments, modulation / demodulation circuitry of the baseband circuitry 604 may include Fast-Fourier Transform (FFT) , precoding, or constellation mapping / demapping functionality. In some embodiments, encoding / decoding circuitry of the baseband circuitry 604 may include convolution, tail-biting convolution, turbo, Viterbi, or Low Density Parity Check (LDPC) encoder / decoder functionality. Embodiments of modulation / demodulation and encoder / decoder functionality are not limited to these examples and may include other suitable functionality in other embodiments.

[0120] In some embodiments, the baseband circuitry 604 may include one or more audio digital signal processor (s) (DSP) 604F. The audio DSP (s) 604F may be include elements for compression / decompression and echo cancellation and  may include other suitable processing elements in other embodiments. Components of the baseband circuitry may be suitably combined in a single chip, a single chipset, or disposed on a same circuit board in some embodiments. In some embodiments, some or all of the constituent components of the baseband circuitry 604 and the application circuitry 602 may be implemented together such as, for example, on a system on a chip (SOC) .

[0121] In some embodiments, the baseband circuitry 604 may provide for communication compatible with one or more radio technologies. For example, in some embodiments, the baseband circuitry 604 may support communication with an evolved universal terrestrial radio access network (EUTRAN) or other wireless metropolitan area networks (WMAN) , a wireless local area network (WLAN) , a wireless personal area network (WPAN) . Embodiments in which the baseband circuitry 604 is configured to support radio communications of more than one wireless protocol may be referred to as multi-mode baseband circuitry.

[0122] RF circuitry 606 may enable communication with wireless networks using modulated electromagnetic radiation through a non-solid medium. In various embodiments, the RF circuitry 606 may include switches, filters, amplifiers, etc. to facilitate the communication with the wireless network. RF circuitry 606 may include a receive signal path which may include circuitry to down-convert RF signals received from the FEM circuitry 608 and provide baseband signals to the baseband circuitry 604. RF circuitry 606 may also include a transmit signal path which may include circuitry to up-convert baseband signals provided by the baseband circuitry 604 and provide RF output signals to the FEM circuitry 608 for transmission.

[0123] In some embodiments, the receive signal path of the RF circuitry 606 may include mixer circuitry 606a, amplifier circuitry 606b and filter circuitry 606c. In some embodiments, the transmit signal path of the RF circuitry 606 may include filter circuitry 606c and mixer circuitry 606a. RF circuitry 606 may also include synthesizer circuitry 606d for synthesizing a frequency for use by the mixer circuitry 606a of the receive signal path and the transmit signal path. In some embodiments, the mixer circuitry 606a of the receive signal path may be configured to down- convert RF signals received from the FEM circuitry 608 based on the synthesized frequency provided by synthesizer circuitry 606d. The amplifier circuitry 606b may be configured to amplify the down-converted signals and the filter circuitry 606c may be a low-pass filter (LPF) or band-pass filter (BPF) configured to remove unwanted signals from the down-converted signals to generate output baseband signals. Output baseband signals may be provided to the baseband circuitry 604 for further processing. In some embodiments, the output baseband signals may be zero-frequency baseband signals, although this is not a necessity. In some embodiments, mixer circuitry 606a of the receive signal path may comprise passive mixers, although the scope of the embodiments is not limited in this respect.

[0124] In some embodiments, the mixer circuitry 606a of the transmit signal path may be configured to up-convert input baseband signals based on the synthesized frequency provided by the synthesizer circuitry 606d to generate RF output signals for the FEM circuitry 608. The baseband signals may be provided by the baseband circuitry 604 and may be filtered by filter circuitry 606c.

[0125] In some embodiments, the mixer circuitry 606a of the receive signal path and the mixer circuitry 606a of the transmit signal path may include two or more mixers and may be arranged for quadrature downconversion and upconversion, respectively. In some embodiments, the mixer circuitry 606a of the receive signal path and the mixer circuitry 606a of the transmit signal path may include two or more mixers and may be arranged for image rejection (e.g., Hartley image rejection) . In some embodiments, the mixer circuitry 606a of the receive signal path and the mixer circuitry 606a may be arranged for direct downconversion and direct upconversion, respectively. In some embodiments, the mixer circuitry 606a of the receive signal path and the mixer circuitry 606a of the transmit signal path may be configured for super-heterodyne operation.

[0126] In some embodiments, the output baseband signals and the input baseband signals may be analog baseband signals, although the scope of the embodiments is not limited in this respect. In some alternate embodiments, the output baseband signals and the input baseband signals may be digital baseband signals. In these alternate embodiments, the RF circuitry 606 may include analog- to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC) circuitry and the baseband circuitry 604 may include a digital baseband interface to communicate with the RF circuitry 606.

[0127] In some dual-mode embodiments, a separate radio IC circuitry may be provided for processing signals for each spectrum, although the scope of the embodiments is not limited in this respect.

[0128] In some embodiments, the synthesizer circuitry 606d may be a fractional-N synthesizer or a fractional N / N+1 synthesizer, although the scope of the embodiments is not limited in this respect as other types of frequency synthesizers may be suitable. For example, synthesizer circuitry 606d may be a delta-sigma synthesizer, a frequency multiplier, or a synthesizer comprising a phase-locked loop with a frequency divider.

[0129] The synthesizer circuitry 606d may be configured to synthesize an output frequency for use by the mixer circuitry 606a of the RF circuitry 606 based on a frequency input and a divider control input. In some embodiments, the synthesizer circuitry 606d may be a fractional N / N+1 synthesizer.

[0130] In some embodiments, frequency input may be provided by a voltage controlled oscillator (VCO) , although that is not a necessity. Divider control input may be provided by either the baseband circuitry 604 or the applications processor 602 depending on the desired output frequency. In some embodiments, a divider control input (e.g., N) may be determined from a look-up table based on a channel indicated by the applications processor 602.

[0131] Synthesizer circuitry 606d of the RF circuitry 606 may include a divider, a delay-locked loop (DLL) , a multiplexer and a phase accumulator. In some embodiments, the divider may be a dual modulus divider (DMD) and the phase accumulator may be a digital phase accumulator (DPA) . In some embodiments, the DMD may be configured to divide the input signal by either N or N+1 (e.g., based on a carry out) to provide a fractional division ratio. In some example embodiments, the DLL may include a set of cascaded, tunable, delay elements, a phase detector, a charge pump and a D-type flip-flop. In these embodiments, the  delay elements may be configured to break a VCO period up into Nd equal packets of phase, where Nd is the number of delay elements in the delay line. In this way, the DLL provides negative feedback to help ensure that the total delay through the delay line is one VCO cycle.

[0132] In some embodiments, synthesizer circuitry 606d may be configured to generate a carrier frequency as the output frequency, while in other embodiments, the output frequency may be a multiple of the carrier frequency (e.g., twice the carrier frequency, four times the carrier frequency) and used in conjunction with quadrature generator and divider circuitry to generate multiple signals at the carrier frequency with multiple different phases with respect to each other. In some embodiments, the output frequency may be a LO frequency (fLO) . In some embodiments, the RF circuitry 606 may include an IQ / polar converter.

[0133] FEM circuitry 608 may include a receive signal path which may include circuitry configured to operate on RF signals received from one or more antennas 610, amplify the received signals and provide the amplified versions of the received signals to the RF circuitry 606 for further processing. FEM circuitry 608 may also include a transmit signal path which may include circuitry configured to amplify signals for transmission provided by the RF circuitry 606 for transmission by one or more of the one or more antennas 610. In various embodiments, the amplification through the transmit or receive signal paths may be done solely in the RF circuitry 606, solely in the FEM 608, or in both the RF circuitry 606 and the FEM 608.

[0134] In some embodiments, the FEM circuitry 608 may include a TX / RX switch to switch between transmit mode and receive mode operation. The FEM circuitry may include a receive signal path and a transmit signal path. The receive signal path of the FEM circuitry may include an LNA to amplify received RF signals and provide the amplified received RF signals as an output (e.g., to the RF circuitry 606) . The transmit signal path of the FEM circuitry 608 may include a power amplifier (PA) to amplify input RF signals (e.g., provided by RF circuitry 606) , and one or more filters to generate RF signals for subsequent transmission (e.g., by one or more of the one or more antennas 610) .

[0135] In some embodiments, the PMC 612 may manage power provided to the baseband circuitry 604. In particular, the PMC 612 may control power-source selection, voltage scaling, battery charging, or DC-to-DC conversion. The PMC 612 may often be included when the device 600 is capable of being powered by a battery, for example, when the device is included in a UE. The PMC 612 may increase the power conversion efficiency while providing desirable implementation size and heat dissipation characteristics.

[0136] While FIG. 6 shows the PMC 612 coupled only with the baseband circuitry 604, in other embodiments the PMC 612 may be additionally or alternatively coupled with, and perform similar power management operations for, other components such as, but not limited to, application circuitry 602, RF circuitry 606, or FEM 608.

[0137] In some embodiments, the PMC 612 may control, or otherwise be part of, various power saving mechanisms of the device 600. For example, if the device 600 is in a radio resource control_Connected (RRC_Connected) state, where it is still connected to the RAN node as it expects to receive traffic shortly, then it may enter a state known as Discontinuous Reception Mode (DRX) after a period of inactivity. During this state, the device 600 may power down for brief intervals of time and thus save power.

[0138] If there is no data traffic activity for an extended period of time, then the device 600 may transition off to an RRC_Idle state, where it disconnects from the network and does not perform operations such as channel quality feedback, handover, etc. The device 600 goes into a very low power state and it performs paging where, again, it periodically wakes up to listen to the network and then powers down at least portions of the device again. The device 600 may not receive data in this state. In order to receive data, it will transition back to an RRC_Connected state.

[0139] An additional power saving mode may allow a device to be unavailable to the network for periods longer than a paging interval (ranging from seconds to a few hours) . During this time, the device is totally unreachable to the network and  may power down completely. Any data sent during this time incurs a large delay and it is assumed the delay is acceptable.

[0140] Processors of the application circuitry 602 and processors of the baseband circuitry 604 may be used to execute elements of one or more instances of a protocol stack. For example, processors of the baseband circuitry 604, alone or in combination, may be used for encoding clusters of PFs, POs, and PEIs during paging cycles. Accordingly, the baseband circuitry 604 can be used to encode a message for transmission between a UE and a gNB, or decode a message received between a UE and a gNB. For example, the baseband circuitry 604 can be used to encode, at the gNB, paging configurations that define clusters of PFs, POs, and PEIs. These examples are not intended to be limiting. The baseband circuitry can be used as previously described.

[0141] FIG. 7: Block Diagram of an Interface of Baseband Circuitry

[0142] FIG. 7 illustrates example interfaces of baseband circuitry in accordance with some embodiments. It is noted that the baseband circuitry of FIG. 7 is merely one example of a possible circuitry, and that features of this disclosure may be implemented in any of various systems, as desired.

[0143] As discussed above, the baseband circuitry 604 of FIG. 6 may comprise processors 604A-604E and a memory 604G utilized by said processors. Each of the processors 604A-604E may include a memory interface, 704A-704E, respectively, to send / receive data to / from the memory 604G.

[0144] The baseband circuitry 604 may further include one or more interfaces to communicatively couple to other circuitries / devices, such as a memory interface 712 (e.g., an interface to send / receive data to / from memory external to the baseband circuitry 604) , an application circuitry interface 714 (e.g., an interface to send / receive data to / from the application circuitry 602 of FIG. 6) , an RF circuitry interface 716 (e.g., an interface to send / receive data to / from RF circuitry 606 of FIG. 6) , a wireless hardware connectivity interface 718 (e.g., an interface to send / receive data to / from Near Field Communication (NFC) components,  components (e.g.,  Low Energy) ,  components, and other communication components) , and a power management interface 720 (e.g., an interface to send / receive power or control signals to / from the PMC 612.

[0145] FIG. 8: Control Plane Protocol Stack

[0146] FIG. 8 is an illustration of a control plane protocol stack in accordance with some embodiments. In this embodiment, a control plane 800 is shown as a communications protocol stack between the UE 106a (or alternatively, the UE 106b) , the RAN node 102A (or alternatively, the RAN node 102B) , and the mobility management entity (MME) 621.

[0147] The PHY layer 801 may transmit or receive information used by the MAC layer 802 over one or more air interfaces. The PHY layer 801 may further perform link adaptation or adaptive modulation and coding (AMC) , power control, cell search (e.g., for initial synchronization and handover purposes) , and other measurements used by higher layers, such as the RRC layer 805. The PHY layer 801 may still further perform error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, modulation / demodulation of physical channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, and Multiple Input Multiple Output (MIMO) antenna processing.

[0148] The MAC layer 802 may perform mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC service data units (SDUs) from one or more logical channels onto transport blocks (TB) to be delivered to PHY via transport channels, de-multiplexing MAC SDUs to one or more logical channels from transport blocks (TB) delivered from the PHY via transport channels, multiplexing MAC SDUs onto TBs, scheduling information reporting, error correction through hybrid automatic repeat request (HARQ) , and logical channel prioritization.

[0149] The RLC layer 803 may operate in a plurality of modes of operation, including: Transparent Mode (TM) , Unacknowledged Mode (UM) , and  Acknowledged Mode (AM) . The RLC layer 803 may execute transfer of upper layer protocol data units (PDUs) , error correction through automatic repeat request (ARQ) for AM data transfers, and concatenation, segmentation and reassembly of RLC SDUs for UM and AM data transfers. The RLC layer 803 may also execute re-segmentation of RLC data PDUs for AM data transfers, reorder RLC data PDUs for UM and AM data transfers, detect duplicate data for UM and AM data transfers, discard RLC SDUs for UM and AM data transfers, detect protocol errors for AM data transfers, and perform RLC re-establishment.

[0150] The PDCP layer 804 may execute header compression and decompression of IP data, maintain PDCP Sequence Numbers (SNs) , perform in-sequence delivery of upper layer PDUs at re-establishment of lower layers, eliminate duplicates of lower layer SDUs at re-establishment of lower layers for radio bearers mapped on RLC AM, cipher and decipher control plane data, perform integrity protection and integrity verification of control plane data, control timer-based discard of data, and perform security operations (e.g., ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification, etc. ) .

[0151] The main services and functions of the RRC layer 805 may include broadcast of system information (e.g., included in Master Information Blocks (MIBs) or System Information Blocks (SIBs) related to the non-access stratum (NAS) ) , broadcast of system information related to the access stratum (AS) , paging, establishment, maintenance and release of an RRC connection between the UE and E-UTRAN (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , establishment, configuration, maintenance and release of point to point Radio Bearers, security functions including key management, inter radio access technology (RAT) mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting. Said MIBs and SIBs may comprise one or more information elements (IEs) , which may each comprise individual data fields or data structures.

[0152] The UE 601 and the RAN node 102A may utilize a Uu interface (e.g., an LTE-Uu interface) to exchange control plane data via a protocol stack comprising the PHY layer 801, the MAC layer 802, the RLC layer 803, the PDCP layer 804,  and the RRC layer 805.

[0153] The non-access stratum (NAS) protocols 806 form the highest stratum of the control plane between the UE 601 and the MME 621. The NAS protocols 806 support the mobility of the UE 601 and the session management procedures to establish and maintain IP connectivity between the UE 601 and the P-GW 623.

[0154] The S1 Application Protocol (S1-AP) layer 815 may support the functions of the S1 interface and comprise Elementary Procedures (EPs) . An EP is a unit of interaction between the RAN node 102A and the CN. The S1-AP layer services may comprise two groups: UE-associated services and non UE-associated services. These services perform functions including, but not limited to: E-UTRAN Radio Access Bearer (E-RAB) management, UE capability indication, mobility, NAS signaling transport, RAN Information Management (RIM) , and configuration transfer.

[0155] The Stream Control Transmission Protocol (SCTP) layer (alternatively referred to as the SCTP / IP layer) 814 may ensure reliable delivery of signaling messages between the RAN node 102A and the MME 621 based, in part, on the IP protocol, supported by the IP layer 813. The L2 layer 812 and the L1 layer 811 may refer to communication links (e.g., wired or wireless) used by the RAN node and the MME to exchange information.

[0156] The RAN node 102A and the MME 621 may utilize an S1-MME interface to exchange control plane data via a protocol stack comprising the L1 layer 811, the L2 layer 812, the IP layer 813, the SCTP layer 814, and the S1-AP layer 815.

[0157] FIG. 9: User Plane Protocol Stack

[0158] FIG. 9 is an illustration of an example of a user plane protocol stack in accordance with some embodiments. In this embodiment, a user plane 900 is shown as a communications protocol stack between the UE 106A (or alternatively, the UE 106B or 106N) , the RAN node 102A (or alternatively, the RAN node 102B) , the S-GW 622, and the P-GW 623. The user plane 900 may utilize at least some of the same protocol layers as the control plane 800. For example, the UE 601  and the RAN node 102A may utilize a Uu interface (e.g., an LTE-Uu interface) to exchange user plane data via a protocol stack comprising the PHY layer 801, the MAC layer 802, the RLC layer 803, the PDCP layer 804.

[0159] The General Packet Radio Service (GPRS) Tunneling Protocol for the user plane (GTP-U) layer 904 may be used for carrying user data within the GPRS core network and between the radio access network and the core network. The user data transported can be packets in any of IPv4, IPv6, or PPP formats, for example. The UDP and IP security (UDP / IP) layer 903 may provide checksums for data integrity, port numbers for addressing different functions at the source and destination, and encryption and authentication on the selected data flows. The RAN node 102A and the S-GW 622 may utilize an S1-U interface to exchange user plane data via a protocol stack comprising the L1 layer 811, the L2 layer 812, the UDP / IP layer 903, and the GTP-U layer 904. The S-GW 622 and the P-GW 623 may utilize an S5 / S8a interface to exchange user plane data via a protocol stack comprising the L1 layer 811, the L2 layer 812, the UDP / IP layer 903, and the GTP-U layer 904. As discussed above with respect to FIG. 8, NAS protocols support the mobility of the UE 106 and the session management procedures to establish and maintain IP 813 connectivity between the UE 106 and the P-GW 623.

[0160] SSB and PRACH SIGNALING Under Rel-18 (Legacy)

[0161] Under Rel-18, Synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) are transmitted in bursts by base stations (gNBs) and play a crucial role in cell search and initial access procedures for user devices (UEs) , such as smartphones, tablets, computers, and other wireless electronic devices. The synchronization signals contained in the SSB help UEs to synchronize with the network and acquire initial timing and frequency information. SSBs are part of the physical layer signaling in NR, and they assist in establishing a connection between UEs and the network. SSBs are comprised of the primary and secondary synchronization signals (PSS and SSS) as well as the broadcast channel (BCH) , which includes the master information block (MIB) . The MIB contains information  to allow the UE to locate and decode System Information Block 1 (SIB1) . During the initial access procedure, a UE typically synchronizes with the cell using the SSB and then decodes SIB1 to obtain essential information about the cell and the network.

[0162] SIB1 is a specific block of information broadcasted by a base station (gNB) to provide essential information to user devices (UEs) in the cell. Importantly, under 3GPP Rel-18, SIB1 can be cell-specific information, i.e., only valid for the serving cell. The contents of SIB1 include information about the serving cell’s configuration, cell identity, downlink and uplink frequency information, initial access information, and other essential parameters. For example, SIB1 provides essential parameters that allow a UE to use the Physical Random Access Channel (PRACH) to establish initial communication with a network using a Random Access Channel (RACH) process. SIB1 may contain information about the configuration parameters relevant to the RACH process. In addition, information in SIB1 provides information that allows a UE to identify valid RACH occasions (ROs) . A RO is an area specified in the time and / or the frequency domain that are available for the reception of a RACH preamble from a UE.

[0163] In the Rel-18 RACH process, there are two categories of preambles sent by UEs in initiate communications with a gNB, contention-based preambles (CB preambles) and contention-free preambles (CF preambles) . In the case of CB preambles, a UE selects a CB preamble from a group of available CB preambles which are shared by other UEs. There is a possibility at a given time that two UEs might select the same CB preamble and transmit them to the gNB at the same time which might result in “contention” at the gNB. If a contention between two CB preambles occurs, the gNB employs a contention resolution procedure to select one of the UEs. The UE that is not selected will not receive a response from the gNB, and will restart the RACH process. The total number of available CB preambles has the range of 1-64, with all 64 preambles typically being made available to UEs. A gNB may limit the number of available CB preambles to less than 64 during UE configuration (totalNumberOfRA-Preambles) . A gNB may further indicate the number of CB preambles available per SSB (ssb-perRACH- OccasionAndCB-PreamblesPerSSB) .

[0164] In the case of CF preambles, a gNB can allocate a dedicated random-access preamble to a UE in order to remove the possibility of contention.

[0165] One drawback to Legacy 3GPP specifications is that UEs are configured to assume a single periodicity for transmitted SSBs, RACH occasions and the same number of preambles per SSB. These limitations do not allow the network to adapt the SSB / ROs based on the number of UEs camping on serving cells. It would therefore be an improvement to reduce network overhead associated with SSB signaling and the RACH process.

[0166] FIGS. 10 -11: Novel SSB Groupings

[0167] According to some embodiments of the present disclosure, a variety of approaches may be considered to indicate SSB burst transmissions for a serving cell. In an embodiment, a base station (gNB) may group SSBs to minimize signaling overhead in System Information Blocks (SIBs) by sharing a set of parameters for all SSBs in the same group. In one example, SSBs associated with the two or more beams can be grouped together. The SSBs in the group can include common characteristics, such as connected UEs. Once grouped, a base station (gNB) may use group parameters to configure each SSB in in each of the groups. For example, the group parameters may indicate the periodicity for each SSB in a group, the RACH occasions for each SSB in a group, and the preambles mapped to each SSB in a group. In an embodiment, SSB groups may be non-uniform.

[0168] Referring to FIG. 10, a diagram 1000 shows a plurality of SSBs transmitted by a base station (gNB) 1002. The SSBs may be transmitted in different directions by the base station (gNB) 1002. Each SSB may correspond to a directional beam of a serving cell. The base station (gNB) 1002 may map a subset of the SSBs to K different SSB groups, shown as Group #0 to Group #K. In an embodiment, the group mapping may be dependent on the number of UEs or the UE density in each cell. Some of the SSBs may not belong to any group. As used  herein, the term group denotes more than one.

[0169] In some embodiments, the grouping information may be provided to UEs 1004 by the base station (gNB) 1002 in messages, such as SIB1, a new SIB-X (for a primary cell (PCell) or secondary cell (SCell) ) , or a common configuration of a serving cell (for the SCell) .

[0170] FIG. 11 shows an exemplary ASN. 1 structure 1100 to support non-uniform group-based SSB transmissions for network power savings. For each SSB group, one or more of the following configuration parameters are provided and applied for all SSBs in the group: SSB group index (SSB-GroupIndex) , SSB periodicity (periodicity) , SSB burst position (ssb-PositionsInGroup-r19) and SSB transmission power (ss-PBCH-BlockPower-r19) . The SSB periodicity parameter may include a new value of “Infinity” which indicates that all SSBs in the corresponding group are “on-demand” SSBs with notice. Other group parameters may be provided as well in the messages as needed. In addition, ServingCellConfigCommonSID, allows a base station / UE to add or remove SSBs to a group.

[0171] FIGS. 12 -13: Novel PRACH Adaptations in the Spatial Domain

[0172] According to some embodiments of the present disclosure, a variety of approaches may be considered to indicate the SSB-to-PRACH associations to support adaptation in the spatial domain for SSB grouping. Referring to FIGS. 12 and 13, SSB Groups #0 / 1 / 2 are assumed to be configured using the embodiments discussed in reference to FIGS. 10 and 11, above.

[0173] For example, FIG. 12 shows a periodicity diagram 1200 shows the spacing of SSB bursts for a legacy SSB, and two SSB groups according to the present disclosure, namely, SSB Group #0 and SSB Group #1. (Each SSB burst may include a plurality of SSBs, such three SSBs. ) The Legacy SSB burst, SSB Group #0 and SSB Group #1 may each have a different periodicity as shown. The longer periodicities of SSB Group #0 and SSB Group #1 may provide network power savings. The periodicity of the third SSB group, SSB Group #2, is not shown  because, its periodicity is set to “infinity” (see FIG. 11) and therefore is available only on-demand. That is, the SSBs of SSB Group #2 are turned off to provide network power savings.

[0174] As discussed above, in the case of CB preambles under 3GPP Rel-18, a UE can randomly select a CB preamble from a group of available CB preambles. The total number of available CB preambles has the range of 1-64. CB preambles may be indexed 0-63.

[0175] In an embodiment of the present disclosure, SSB groups can be mapped to blocks of CB preambles resources, where each block may indicate one or more preambles. For example, referring to FIG. 13, there is shown an exemplary mapping 1300 conceptually depicting a plurality of CB preambles 1302, indexed 0-63, mapped to Legacy SSBs #0 / 1 and SSB Groups 0 / 1 / 2. As shown, the CB preambles indexed 0-11 are allocated to ungrouped or Legacy SSBs. That is, CB preambles #0-5 may be allocated to SSB #0 and CB preambles #6-11 may be allocated to SSB #1.

[0176] For every SSB group i, the number of CB preamble resources mapped to a single SSB group, denoted by Ni, is provided by higher layers (RRC) and applied for all SSBs in the group. Note that the value of Ni for different SSB groups can be different such that the PRACH adaptation in the spatial domain can be achieved. As shown in FIG. 13, the number of CB preamble resources for SSB #0 is N0 = 6 (indexes 12-17) . The number of CB preamble resources for SSB #1 is N1 = 4 (indexes 18-21) . The number of CB preamble resources for SSB #2 is N2 = 2. However, because SSB #2 is on-demand, CB preamble resources 22-64 are held in reserve for this group.

[0177] In an embodiment, the number of CB preamble resources allocated to a particular group may be based on the number of UEs in serving cells in that group. The higher the number of UEs in a group, the more CB preamble resources may be allocated to that group. Conversely, groups with a low number of UEs may be allocated fewer CB preamble resources. Groups with no UEs may not be allocated any CB preamble resources. It will be appreciated that allocating the CB preamble  resources based on demand results in network energy savings.

[0178] FIGS. 14 -18: Novel PRACH Resource Mapping for Legacy and Adaptive SSBs

[0179] Various approaches may be considered to allocate PRACH resources for different types of SSBs, including Legacy SSBs used by Legacy UEs and group-based SSBs used by UEs according to the present disclosure, where different periodicities may be configured for different SSB groups. To facilitate the following discussion, the following terminology is used. The term L-Preamble resources refers to PRACH resources used by Legacy UEs based on Rel-18. The term G-Preamble resources refers to PRACH resources used by UEs in SSB groups.

[0180] The present disclosure provides a shared RACH occasion (RO) between L-Preambles and G-Preambles with mutually exclusive and separate preambles. The advantage to this configuration is the reduction in RO overhead. The L-Preamble resources are allocated to Legacy UEs and the G-Preamble resources are allocated to group-based SSBs, both in the same RO. Several allocation procedures are provided in the present disclosure.

[0181] In an embodiment, as shown in FIG. 13, a first block of L-Preamble resources (#0-11) is allocated for Legacy SSBs and a second block of G-Preamble resources (#12-63) is allocated for group-based SSBs. The second block starts from

[0182] which is the total number of preambles provided by ‘totalNumbeOFRA-Preambles’ in Rel-18 (see FIG. 13) . In an embodiment, the index of the starting preamble for G-Preamble resources is configured by higher layers, e.g., SIB1 or a new SIB-x by introducing a new parameter ‘startingPreambleIndex. ’ In this embodiment, the resource split between L-Preamble and G-Preamble resources may be determined based on the RACH arrival rates, the desired collision rate for each preamble, or the amount resources of the RO. It will be appreciated that this embodiment allows the network to share legacy contention free (CF) -preamble resources, associated  with Legacy SSBs, with a group-based SSB as depicted in FIG. 15.

[0183] As shown in FIG. 14, there is shown an exemplary shared RO. Per Rel-18, SSB#0 / 1 / 2 transmissions are indicated in SIB1 and used by Legacy UEs for cell search and synchronization. In RACH configuration, for SSB #0 / 1 / 2, eight preambles are reserved for each SSB in a contention-based (CB) RACH procedure. In addition, two contention free (CF) preambles are reserved per SSB. The starting preamble index for G-Preamble resources is either implicitly determined or explicitly configured by SIB1 such that the corresponding preamble resources are exclusively separated without any potential collision. If needed, the G-Preamble resources may be reallocated as L-Preambles resources by a network.

[0184] In an embodiment, Rel-18 CF preambles for Legacy SSBs and G-Preambles for group-based SSBs may share the same RO resources. As shown in FIG. 15, a mapping 1500 of RO resources to Legacy SSBs and group-based SSBs is shown. CB and CF preambles for SBBs #0 / 1 are indicated in SIB1 for use by Legacy UEs. As shown, each of SSBs #0 / 1 is associated with 16 CB preambles and 16 CF preambles, i.e., 32 preambles per SSB. As will now be explained, to achieve network power saving benefits, two SSB groups with different numbers of G-preambles per SSB / per Group are configured as follows. SSB Group #0, comprising SSB #2 and SSB #3, is configured using a new parameter in SIB configuration, e.g. ‘startingPreambleIndex =16’ . The network is able to share the CF preambles reserved for SSB #0 with the SSBs in Group #0, SSBs #2 / 3 (i.e., each SSB is associated with 8 preambles) to minimize RACH overhead. SSB Group #1, comprising SSB #4 and SSB #5, is configured using the new parameter in SIB configuration, e.g. ‘startingPreambleIndex = 48’ , such that the CF preambles reserved for SSB #1 can be shared with the SSBs in Group #1, SSBs #4 / 5, to reduce the number of ROs for network monitoring.

[0185] In an embodiment, separate ROs may be configured for L-Preambles used by Legacy UEs and G-Preambles with PRACH adaption in spatial domain. The separate ROs maybe TDMed (Time-division Multiplexed) using different symbols / slots in time domain or FDMed (Frequency-division multiplexed) using non-overlapped resource blocks (RBs) in frequency domain. It will be appreciated  that this allows different preamble densities in time and frequency domain for different RO configurations. Referring to FIG. 16, there is shown an exemplary ASN. 1 structure 1600 to enable this feature. FIGS. 17 and 18, shows diagrams 1700 and 1800, respectively, depicting TMed and FDMed ROs for Legacy SSBs and group-based SSBs with varied PRACH densities according to an embodiment of the present disclosure.

[0186] FIGS. 19-22: PRACH Mapping for SSBs With Different Periodicities

[0187] According to some embodiments of the present disclosure, a variety of approaches may be considered to map preamble resources for SSBs that have different number of preambles for each SSB (i.e., preamble density) .

[0188] In an embodiment, separate ROs may be configured for different SSB groups configured with different preamble periodicities or densities for each SSB. Different ROs may be at least configured with varied setting for the following parameters: ssb-perRACH-OccasionAndCB-PreamblesPerSSB-r19 may indicate the number of CB preambles per RO for a SSB and the number of SSBs per RO; prach-ConfigurationIndex may indicate the periodicity of an RO resource and also indicates the preamble format to allow different preamble formats for different SSB groups to support different coverages of different SSBs; msg1-FDM indicated the number of PRACH transmission occasions FDMed in one time instance; and msg1-FrequencyStart indicates an offset of lowest PRACH transmission occasion in frequency domain with respective to PRB 0. Table 1900 in FIG. 19 and diagram 2000 in FIG. 20 depict separate FDMed ROs for SSBs in two groups, where SSB#0 / 1 are in Group #0 and SSB#2 / 3 are in Group #1. Two RO configurations are able to provide different parameters, including periodicities, formats, number of FDMed ROs and number of preambles per SSB.

[0189] In an embodiment, for each SSB in an SSB group configured with a preset number of preambles, Npreamble, UEs map N_preamble preamble indexes from a valid RO in an increasing order of SSB index across the SSB groups. FIG. 21 provides an exemplified SSB-to-RO mapping 2100 that assumes 12 preambles  are configured for each RO as follows. As shown, SSBs #0 / 1 / 2 / 3 are divided into two groups, where Group #0 includes SSBs #0 / 2 and Group #1 includes SSB #1 / 3. Each SSB in Group #0 is configured with 6 preambles per SSB. Each SSB in Group #1 is configured with 4 preambles per SSB. The preamble indexes for each SSB are mapped based on the increasing order of SSB indexes. As a consequence, the preambles for SSB #0 in Group #0 and SSB #1 in Group #1 are in a shared RO.Similarly, the preambles for SSB #2 in Group #0 and SSB #3 in Group #1 are in another shared RO.

[0190] In another embodiment for SSB-to-RO mapping, the present disclosure provides the following mapping order is used. First, SSBs are mapped to ROs in increasing order of SSB group indexes or SSB group with a largest preamble density. Then, within an SSB group, in increasing order of SSB Indexes. It will be appreciated that, when an on-demand SSB-group is deactivated (i.e., not transmitted due to lack of RRC_IDLE UEs) , the corresponding preambles are released. As a result, SSB-group based preambles mapping results in one or more ROs may be unused and therefore reduces the RO monitoring and can improve the resource utilization. As shown in FIG. 22, using the same assumptions as for FIG. 21, the preambles are mapped 2200 based on the SSB group index first and then SSB indexes in the group second. When the SSB Group #1 is deactivated, the 2nd RO that is reserved for SSBs #1 / 3 are unused and therefore corresponding RBs can be used for PUSCH scheduling and there is no need to monitor this RO as well.

[0191] FIGS. 23-27: Flow Charts for Network Energy Savings

[0192] FIG. 23 illustrates a flow chart 2300 of an example of a method of reducing power consumption at a base station or next generation Node B (gNB) . At step 2302, the method determines, at a next generation Node B (gNB) , a first group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a first plurality of user equipment (UEs) . At step 2304, the method determines, at the gNB, a first set of group parameters applicable to the  first group of SSBs, the first set of group parameters comprising a first group index and a first SSB periodicity value. At step 2306, the method encodes at the gNB, a first configuration message for transmission to the first plurality of UEs, the first configuration message comprising the first set of group parameters. At step 2308, the method determines at the gNB, a first subset of preamble resources available to the first plurality of UEs from a set of preamble resources. As step 2310, the method encodes, at the gNB, a second configuration message for transmission to the first plurality of UEs, the second configuration message indicating the first subset of preamble resources.

[0193] FIG. 24 illustrates a flow chart 2400 of an example of a method of reducing power consumption at a base station or next generation Node B (gNB) . At step 2402, the method determines at a next generation Node B (gNB) , an ungrouped synchronization signal block (SSB) transmitted to a first plurality of user equipment (UEs) . At step 2404, the method determines at the gNB, a first random access channel (RACH) occasion for the ungrouped SSB. At step 2406, the method encodes, at the gNB, a first configuration message for transmission to the first plurality of UEs that indicates the first RACH occasion for use by the first plurality of UEs. At step 2408, the method determines, at the gNB, a first group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a second plurality of user equipment (UEs) , the first group of SSBs comprising more than one SSB. At step 2410, the method determines, at the gNB, a second random access channel (RACH) occasion for the first group of SSBs. At step 2412, the method encodes, at the gNB, a second configuration message for transmission to the second plurality of UEs that indicates the second RACH occasion for use by the second plurality of UEs.

[0194] FIG. 25 illustrates a flow chart 2500 of an example of a method of reducing power consumption at a base station or next generation Node B (gNB) . At step 2502, the method determines, at a gNB, a first group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a first plurality of user equipment (UEs) , the first group of SSBs comprising more than one SSB. At step 2504, the method determines, at the gNB, a first random  access channel occasion (RO) for the first group of SSBs. At step 2506, the method determines, at the gNB, a first set of parameters applicable to the first RO, the first set of parameters indicating: a number of contention-base preambles per RO, a number of SSBs per RO, a periodicity of the first RO, and a first preamble format. At step 2508, the method determines, at the gNB, a first configuration message for transmission to the first plurality of UEs, the first configuration message comprising the first set of parameters.

[0195] FIG. 26 illustrates a flow chart of 2600 an example of a method of reducing power consumption at a base station or next generation Node B (gNB) . At step 2602, the method determines at the gNB, a first group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a first plurality of user equipment (UEs) , each of the SSBs in the first group having an SSB index. At step 2604, the method determines, at the gNB, a second group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a second plurality of user equipment (UEs) , each of the SSBs in the second group having an SSB index. At step 2606, the method determines, at the gNB, one or more random access channel occasions (ROs) , each of the ROs having a set of indexed preamble resources. At step 2608, the method maps, at the gNB, the set of indexed preamble resources to each SSB in the first and second groups of SSBs based on an increasing order of SSB indexes.

[0196] FIG. 27 illustrates a flow chart 2700 of an example of a method of reducing power consumption at a base station or next generation Node B (gNB) . At step 2702, the method determines, at the gNB, a first group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a first plurality of user equipment (UEs) , the first group of SSBs having a group index and each of the SSBs in the first group having an SSB index. At step 2704, the method determines, at the gNB, a second group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a second plurality of user equipment (UEs) , the second group of SSBs having a group index and each of the SSBs in the second group having an SSB index. At step 2706, the method determines, at the gNB, one or more random access channel occasions  (ROs) , each of the ROs having a set of indexed preamble resources. At step 2708, the method maps, at the gNB, the set of indexed preamble resources to each SSB in the first and second groups of SSBs based on both an increasing order of group indexes an increasing order of SSB indexes.

[0197] Examples of Systems, Apparatuses, and Methods

[0198] The following examples pertain to specific technology embodiments and point out specific features, elements, or actions that can be used or otherwise combined in achieving such embodiments.

[0199] Example 1 includes an apparatus of a base station comprising one or more processors, coupled to a memory, configured to: determine, at the base station, a first group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a first plurality of user equipment (UEs) ; determine, at the base station, a first set of group parameters applicable to the first group of SSBs, the first set of group parameters comprising a first group index and a first SSB periodicity value; encode, at the base station, a first configuration message for transmission to the first plurality of UEs, the first configuration message comprising the first set of group parameters; determine, at the base station, a first subset of preamble resources available to the first plurality of UEs from a set of preamble resources; and encode, at the base station, a second configuration message for transmission to the first plurality of UEs, the second configuration message indicating the first subset of preamble resources.

[0200] Example 2 includes the base station of Example 1, wherein the one or more processors are further configured to decode, at the base station, preambles transmitted by the first plurality of UEs. Example 3 includes the base station of Example 1, wherein the first set of group parameters further comprises SSB transmission power. Example 4 includes the base station of Example 1, wherein the one or more processors are further configured to add or remove an SSB from the first group of SSBs. Example 5 includes the base station of Example 1, wherein  the periodicity value indicates that SSBs in the first group of SSBs are not transmitted by the base station. Example 6 includes the base station of Example 1, wherein the first subset of preamble resources comprises contention-based preamble resources. Example 7 includes the base station of Example 1, wherein the one or more processors are further configured to: determine, at the base station, an ungrouped SSB transmitted to a second plurality of UEs; determine, at the base station, a second subset of preamble resources available to the ungrouped SSB from the set of preamble resources; and encode, at the base station, a third configuration message for transmission to the second plurality of UEs, the third configuration message indicating the second subset of preamble resources. Example 8 includes the base station of Example 7, wherein the first and second subsets of preamble resources are mutually exclusive. Example 9 includes the base station of Example 7, wherein the first and second subsets of preamble resources comprise shared preamble resources in the set of preamble resources. Example 10 includes the base station of Example 9, wherein the second subset of preamble resources comprises contention-free preamble resources and contention-based preamble resources. Example 11 includes the base station of Example 10, where the first subset of preamble resources and the contention-free preamble resources in the second subset of preamble resources are overlapping preamble resources. Example 12 includes the base station of Example 7, wherein the first and second subsets of preamble resources are in a same random access channel (RACH) occasion. Example 13 includes the base station of Example 7, wherein the first and second subsets of preamble resources are in different random access channel (RACH) occasions.

[0201] Example 14 includes the base station of Example 1, determine, at the base station, a second group of SSBs transmitted to a second plurality of UEs; determine, at the base station, a second set of group parameters applicable to the second group of SSBs, the second set of group parameters comprising a second group index and a second SSB periodicity value; encode, at the base station, a third configuration message for transmission to the second plurality of UEs, the third configuration  message comprising the second set of group parameters; determine, at the base station, a second subset of preamble resources available to the second plurality of UEs from the set of preamble resources; and encode, at the base station, a fourth configuration message for transmission to the second plurality of UEs, the fourth configuration message indicating the second subset of preamble resources. Example 15 includes the base station of Example 14, wherein the first SSB periodicity value and the second SSB periodicity value are different. Example 16 includes the base station of Example 14, wherein the first and second subsets of preamble resources are mutually exclusive. Example 17 includes the base station of Example 14, wherein each of the first and second groups of SSBs comprises more than one SSB. Example 18 includes the base station of Example 18,

[0202] Example 19 includes a method of reducing network power consumption in a wireless communication system comprising: determining, at a next generation Node B (base station) , a first group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a first plurality of user equipment (UEs) ; determining, at the base station, a first set of group parameters applicable to the first group of SSBs, the first set of group parameters comprising a first group index and a first SSB periodicity value; encoding, at the base station, a first configuration message for transmission to the first plurality of UEs, the first configuration message comprising the first set of group parameters; determining, at the base station, a first subset of preamble resources available to the first plurality of UEs from a set of preamble resources; and encoding, at the base station, a second configuration message for transmission to the first plurality of UEs, the second configuration message indicating the first subset of preamble resources.

[0203] Example 20 includes the method of Example 19, further comprising decoding, at the base station, preambles transmitted by the first plurality of UEs. Example 21 includes the method of Example 19, wherein the first set of group parameters further comprises SSB transmission power. Example 22 includes the method of Example 19, further comprising adding or removing an SSB from the first group of SSBs. Example 23 includes the method of Example 19, wherein the  periodicity value indicates that SSBs in the first group of SSBs are not transmitted by the base station. Example 24 includes the method of Example 19, wherein the first subset of preamble resources comprises contention-based preamble resources. Example 25 includes the method of Example 19, further comprising: determining, at the base station, an ungrouped SSB transmitted to a second plurality of UEs; determining, at the base station, a second subset of preamble resources available to the ungrouped SSB from the set of preamble resources; and encoding, at the base station, a third configuration message for transmission to the second plurality of UEs, the third configuration message indicating the second subset of preamble resources. Example 26 includes the method of Example 25, wherein the first and second subsets of preamble resources are mutually exclusive. Example 27 includes the method of Example 25, wherein the first and second subsets of preamble resources comprise shared preamble resources in the set of preamble resources. Example 28 includes the method of Example 27, wherein the second subset of preamble resources comprises contention-free preamble resources and contention-based preamble resources. Example 29 includes the method of Example 28, where the first subset of preamble resources and the contention-free preamble resources in the second subset of preamble resources are overlapping preamble resources. Example 30 includes the method of Example 25, wherein the first and second subsets of preamble resources are in a same random access channel (RACH) occasion. Example 31 includes the method of Example 25, wherein the first and second subsets of preamble resources are in different random access channel (RACH) occasions. Example 32 includes the method of Example 19, further comprising: determining, at the base station, a second group of SSBs transmitted to a second plurality of UEs; determining, at the base station, a second set of group parameters applicable to the second group of SSBs, the second set of group parameters comprising a second group index and a second SSB periodicity value; encoding, at the base station, a third configuration message for transmission to the second plurality of UEs, the third configuration message comprising the second set of group parameters; determining, at the base station, a second subset of preamble resources available to the second plurality of UEs from the set of preamble resources; and encoding, at the base station, a fourth  configuration message for transmission to the second plurality of UEs, the fourth configuration message indicating the second subset of preamble resources. Example 33 includes the method of Example 32, wherein the first SSB periodicity value and the second SSB periodicity value are different. Example 34 includes the method of Example 32, wherein the first and second subsets of preamble resources are mutually exclusive. Example 35 includes the method of Example 32, wherein each of the first and second groups of SSBs comprises more than one SSB. Example 36 includes the method of Example 19, wherein the first group of SSBs comprises more than one SSB.

[0204] Example 37 includes an apparatus of a base station comprising: one or more processors, coupled to a memory, configured to: determine, at the base station, an ungrouped synchronization signal block (SSB) transmitted to a first plurality of user equipment (UEs) ; determine, at the base station, a first random access channel (RACH) occasion for the ungrouped SSB; encode, at the base station, a first configuration message for transmission to the first plurality of UEs that indicates the first RACH occasion for use by the first plurality of UEs; determine, at the base station, a first group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a second plurality of user equipment (UEs) , the first group of SSBs comprising more than one SSB; determine, at the base station, a second random access channel (RACH) occasion for the first group of SSBs; and encode, at the base station, a second configuration message for transmission to the second plurality of UEs that indicates the second RACH occasion for use by the second plurality of UEs.

[0205] Example 38 includes the base station of Example 37, wherein the first and second RACH occasions are different RACH occasions. Example 39 includes the base station of Example 37, wherein the first and second RACH occasions have different preamble densities. Example 40 includes the base station of Example 38, wherein the first and second RACH occasions have different preamble densities. Example 41 includes the base station of Example 37, wherein the first and second RACH occasions are frequency-division multiplexed.

[0206] Example 42 includes a method of reducing network power consumption  in a wireless communication system comprising: determining, at a next generation Node B (base station) , an ungrouped synchronization signal block (SSB) transmitted to a first plurality of user equipment (UEs) ; determining, at the base station, a first random access channel (RACH) occasion for the ungrouped SSB; encoding, at the base station, a first configuration message for transmission to the first plurality of UEs that indicates the first RACH occasion for use by the first plurality of UEs; determining, at the base station, a first group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a second plurality of user equipment (UEs) , the first group of SSBs comprising more than one SSB; determining, at the base station, a second random access channel (RACH) occasion for the first group of SSBs; and encoding, at the base station, a second configuration message for transmission to the second plurality of UEs that indicates the second RACH occasion for use by the second plurality of UEs.

[0207] Example 43 includes the method of Example 42, wherein the first and second RACH occasions are different RACH occasions. Example 44 includes the method of Example 42, wherein the first and second RACH occasions have different preamble densities. Example 45 includes the method of Example 43, wherein the first and second RACH occasions are time-division multiplexed. Example 46 includes the method of Example 43, wherein the first and second RACH occasions are frequency-division multiplexed.

[0208] Example 47 includes an apparatus of a base station comprising: one or more processors, coupled to a memory, configured to: determine, at the base station, a first group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a first plurality of user equipment (UEs) , the first group of SSBs comprising more than one SSB; determine, at the base station, a first random access channel occasion (RO) for the first group of SSBs; determine, at the base station, a first set of parameters applicable to the first RO, the first set of parameters indicating: a number of contention-base preambles per RO, a number of SSBs per RO, a periodicity of the first RO, and a first preamble format; and encode, at the base station, a first configuration message for transmission to the first plurality of UEs, the first configuration message comprising the first set of  parameters.

[0209] Example 48 includes the base station of Example 47, wherein the first set of parameters further indicates a number of physical random access channel occasion (PRACH) transmission occasions in one time instance. Example 49 includes the base station of Example 47, wherein the one or more processors are further configured to: determine, at the base station, a second group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a second plurality of user equipment (UEs) , the second group of SSBs comprising more than one SSB; determine, at the base station, a second random access channel occasion (RO) for second group of SSBs; determine, at the base station, a second set of parameters applicable to the second RO, the second set of parameters indicating: a number of contention-base preambles per RO, a number of SSBs per RO, a periodicity of the second RO, and a second preamble format; and encode, at the base station, a second configuration message for transmission to the second plurality of UEs, the second configuration message comprising the second set of parameters. Example 50 includes the base station of Example 49, wherein the first and second set of parameters each further indicates a number of physical random access channel occasion (PRACH) transmission occasions in one time instance.

[0210] Example 51 includes an apparatus of a base station comprising: one or more processors, coupled to a memory, configured to: determine, at the base station, a first group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a first plurality of user equipment (UEs) , each of the SSBs in the first group having an SSB index; determine, at the base station, a second group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a second plurality of user equipment (UEs) , each of the SSBs in the second group having an SSB index; determine, at the base station, one or more random access channel occasions (ROs) , each of the ROs having a set of indexed preamble resources; and mapping, at the base station, the set of indexed preamble resources to each SSB in the first and second groups of SSBs based on an increasing order of SSB indexes.

[0211] Example 52 includes an apparatus of a base station comprising: one or more processors, coupled to a memory, configured to: determine, at the base station, a first group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a first plurality of user equipment (UEs) , the first group of SSBs having a group index and each of the SSBs in the first group having an SSB index; determine, at the base station, a second group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a second plurality of user equipment (UEs) , the second group of SSBs having a group index and each of the SSBs in the second group having an SSB index; determine, at the base station, one or more random access channel occasions (ROs) , each of the ROs having a set of indexed preamble resources; and mapping, at the base station, the set of indexed preamble resources to each SSB in the first and second groups of SSBs based on both an increasing order of group indexes an increasing order of SSB indexes.

[0212] Embodiments of the present disclosure may be realized in any of various forms. For example, some embodiments may be realized as a computer-implemented method, a computer readable memory medium, or a computer system. Other embodiments may be realized using one or more custom-designed hardware devices such as ASICs. Still other embodiments may be realized using one or more programmable hardware elements such as FPGAs.

[0213] In some embodiments, 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 the method embodiments described herein, or, any combination of the method embodiments described herein, or, any subset of any of the method embodiments described herein, or, any combination of such subsets.

[0214] In some embodiments, a device (e.g., a UE 106) 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 embodiments described herein (or, any combination of the method embodiments described herein, or, any subset of any of the method embodiments described herein, or, any combination of such subsets) . The device may be realized in any of various forms.

[0215] Any of the methods described herein for operating a user equipment (UE) may be the basis of a corresponding method for operating a base station, by interpreting each message / signal X received by the UE in the downlink as message / signal X transmitted by the base station, and each message / signal Y transmitted in the uplink by the UE as a message / signal Y received by the base station.

[0216] Although the embodiments 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.An apparatus of a base station comprising:one or more processors, coupled to a memory, configured to:determine, at the base station, a first group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a first plurality of user equipment (UEs) ;determine, at the base station, a first set of group parameters applicable to the first group of SSBs, the first set of group parameters comprising a first group index and a first SSB periodicity value;encode, at the base station, a first configuration message for transmission to the first plurality of UEs, the first configuration message comprising the first set of group parameters;determine, at the base station, a first subset of preamble resources that are associated with the first group of SSBs for the first plurality of UEs from a set of preamble resources; andencode, at the base station, a second configuration message for transmission to the first plurality of UEs, the second configuration message indicating the first subset of preamble resources.2.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to decode, at the base station, the first subset of preambles that are transmitted by the first plurality of UEs.3.The apparatus of claim 1, wherein the first set of group parameters further comprises SSB transmission power.4.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to add or remove an SSB from the first group of SSBs.5.The apparatus of claim 1, wherein one of a set of candidate values for the periodicity parameter in the first set of group parameters is used to indicate that SSBs in the first group of SSBs are not transmitted by the base station.6.The apparatus of claim 1, wherein the first subset of preamble resources comprises contention-based preamble resources.7.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to:determine, at the base station, an ungrouped SSB transmitted to a second plurality of UEs;determine, at the base station, a second subset of preamble resources that are associated with the ungrouped SSB from the set of preamble resources; andencode, at the base station, a third configuration message for transmission to the second plurality of UEs, the third configuration message indicating the second subset of preamble resources.8.The apparatus of claim 7, wherein the first and second subsets of preamble resources are mutually exclusive.9.The apparatus of claim 7, wherein the first and second subsets of preamble resources comprise shared preamble resources in the set of preamble resources.10.The apparatus of claim 9, wherein the second subset of preamble resources comprises contention-free preamble resources and contention-based preamble resources.11.The apparatus of claim 10, where the first subset of preamble resources and the contention-free preamble resources in the second subset of preamble resources are overlapping preamble resources.12.The apparatus of claim 7, wherein the first and second subsets of preamble resources are in a same random access channel (RACH) occasion.13.The apparatus of claim 7, wherein the first and second subsets of preamble resources are in different random access channel (RACH) occasions.14.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to:determine, at the base station, a second group of SSBs transmitted to a second plurality of UEs;determine, at the base station, a second set of group parameters applicable to the second group of SSBs, the second set of group parameters comprising a second group index and a second SSB periodicity value;encode, at the base station, a third configuration message for transmission to the second plurality of UEs, the third configuration message comprising the second set of group parameters;determine, at the base station, a second subset of preamble resources that are associated with the second group of SSBs for the second plurality of UEs from the set of preamble resources; andencode, at the base station, a fourth configuration message for transmission to the second plurality of UEs, the fourth configuration message indicating the second subset of preamble resources.15.The apparatus of claim 14, wherein the first SSB periodicity value and the second SSB periodicity value are different.16.The apparatus of claim 14, wherein the first and second subsets of preamble resources are mutually exclusive.17.The apparatus of claim 14, wherein each of the first and second groups of SSBs comprises more than one SSB.18.The apparatus of claim 1, wherein the first group of SSBs comprises more than one SSB.19.A method of reducing network power consumption in a wireless communication system comprising:determining, at a next generation Node B (base station) , a first group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a first plurality of user equipment (UEs) ;determining, at the base station, a first set of group parameters applicable to the first group of SSBs, the first set of group parameters comprising a first group index and a first SSB periodicity value;encoding, at the base station, a first configuration message for transmission to the first plurality of UEs, the first configuration message comprising the first set of group parameters;determining, at the base station, a first subset of preamble resources that are associated with the first group of SSBs for the first plurality of UEs from a set of preamble resources; andencoding, at the base station, a second configuration message for transmission to the first plurality of UEs, the second configuration message indicating the first subset of preamble resources.20.The method of claim 19, further comprising decoding, at the base station, preambles transmitted by the first plurality of UEs.21.The method of claim 19, wherein the first set of group parameters further comprises SSB transmission power.22.The method of claim 19, further comprising adding or removing an SSB from the first group of SSBs.23.The method of claim 19, wherein one of a set of candidate values for the periodicity parameter in the first set of group parameters is used to indicate that SSBs in the first group of SSBs are not transmitted by the base station.24.The method of claim 19, wherein the first subset of preamble resources comprises contention-based preamble resources.25.The method of claim 19, further comprising:determining, at the base station, an ungrouped SSB transmitted to a second plurality of UEs;determining, at the base station, a second subset of preamble resources that are associated with the ungrouped SSB from the set of preamble resources; andencoding, at the base station, a third configuration message for transmission to the second plurality of UEs, the third configuration message indicating the second subset of preamble resources.26.The method of claim 25, wherein the first and second subsets of preamble resources are mutually exclusive.27.The method of claim 25, wherein the first and second subsets of preamble resources comprise shared preamble resources in the set of preamble resources.28.The method of claim 27, wherein the second subset of preamble resources comprises contention-free preamble resources and contention-based preamble resources.29.The method of claim 28, where the first subset of preamble resources and the contention-free preamble resources in the second subset of preamble resources are overlapping preamble resources.30.The method of claim 25, wherein the first and second subsets of preamble resources are in a same random access channel (RACH) occasion.31.The method of claim 25, wherein the first and second subsets of preamble resources are in different random access channel (RACH) occasions.32.The method of claim 19, further comprising:determining, at the base station, a second group of SSBs transmitted to a second plurality of UEs;determining, at the base station, a second set of group parameters applicable to the second group of SSBs, the second set of group parameters comprising a second group index and a second SSB periodicity value;encoding, at the base station, a third configuration message for transmission to the second plurality of UEs, the third configuration message comprising the second set of group parameters;determining, at the base station, a second subset of preamble resources that are associated with the second group of SSBs for the second plurality of UEs from the set of preamble resources; andencoding, at the base station, a fourth configuration message for transmission to the second plurality of UEs, the fourth configuration message indicating the second subset of preamble resources.33.The method of claim 32, wherein the first SSB periodicity value and the second SSB periodicity value are different.34.The method of claim 32, wherein the first and second subsets of preamble resources are mutually exclusive.35.The method of claim 32, wherein each of the first and second groups of SSBs comprises more than one SSB.36.The method of claim 19, wherein the first group of SSBs comprises more than one SSB.37.An apparatus of a base station comprising:one or more processors, coupled to a memory, configured to:determine, at the base station, an ungrouped synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) transmitted to a first plurality of user equipment (UEs) ;determine, at the base station, a first random access channel (RACH) occasion for the ungrouped SSB;encode, at the base station, a first configuration message for transmission to the first plurality of UEs that indicates the first RACH occasion for use by the first plurality of UEs;determine, at the base station, a first group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a second plurality of user equipment (UEs) , the first group of SSBs comprising more than one SSB;determine, at the base station, a second random access channel (RACH) occasion for the first group of SSBs; andencode, at the base station, a second configuration message for transmission to the second plurality of UEs that indicates the second RACH occasion for use by the second plurality of UEs.38.The apparatus of claim 37, wherein the first and second RACH occasions are different RACH occasions.39.The apparatus of claim 37, wherein the first and second RACH occasions have different preamble densities.40.The apparatus of claim 38, wherein the first and second RACH occasions are time-division multiplexed.41.The apparatus of claim 38, wherein the first and second RACH occasions are frequency-division multiplexed.42.A method of reducing network power consumption in a wireless communication system comprising:determining, at a next generation Node B (base station) , an ungrouped synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) transmitted to a first plurality of user equipment (UEs) ;determining, at the base station, a first random access channel (RACH) occasion for the ungrouped SSB;encoding, at the base station, a first configuration message for transmission to the first plurality of UEs that indicates the first RACH occasion for use by the first plurality of UEs;determining, at the base station, a first group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a second plurality of user equipment (UEs) , the first group of SSBs comprising more than one SSB;determining, at the base station, a second random access channel (RACH) occasion for the first group of SSBs; andencoding, at the base station, a second configuration message for transmission to the second plurality of UEs that indicates the second RACH occasion for use by the second plurality of UEs.43.The method of claim 42, wherein the first and second RACH occasions are different RACH occasions.44.The method of claim 42, wherein the first and second RACH occasions have different preamble densities.45.The method of claim 43, wherein the first and second RACH occasions are time-division multiplexed.46.The method of claim 43, wherein the first and second RACH occasions are frequency-division multiplexed.47.An apparatus of a base station comprising:one or more processors, coupled to a memory, configured to:determine, at the base station, a first group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a first plurality of user equipment (UEs) , the first group of SSBs comprising more than one SSB;determine, at the base station, a first random access channel occasion (RO) for the first group of SSBs;determine, at the base station, a first set of parameters applicable to the first RO, the first set of parameters indicating: a number of contention-base preambles per RO, a number of SSBs per RO, a periodicity of the first RO, and a first preamble format; andencode, at the base station, a first configuration message for transmission to the first plurality of UEs, the first configuration message comprising the first set of parameters.48.The apparatus of claim 47, wherein the first set of parameters further indicates a number of physical random access channel occasion (PRACH) transmission occasions in one time instance.49.The apparatus of claim 47, wherein the one or more processors are further configured to:determine, at the base station, a second group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a second plurality of user equipment (UEs) , the second group of SSBs comprising more than one SSB;determine, at the base station, a second random access channel occasion (RO) for second group of SSBs;determine, at the base station, a second set of parameters applicable to the second RO, the second set of parameters indicating: a number of contention-base preambles per RO, a number of SSBs per RO, a periodicity of the second RO, and a second preamble format; andencode, at the base station, a second configuration message for transmission to the second plurality of UEs, the second configuration message comprising the second set of parameters.50.The apparatus of claim 49, wherein the first and second set of parameters each further indicates a number of physical random access channel occasion (PRACH) transmission occasions in one time instance.51.An apparatus of a base station comprising:one or more processors, coupled to a memory, configured to:determine, at the base station, a first group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a first plurality of user equipment (UEs) , each of the SSBs in the first group having an SSB index;determine, at the base station, a second group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a second plurality of user equipment (UEs) , each of the SSBs in the second group having an SSB index;determine, at the base station, one or more random access channel occasions (ROs) , each of the ROs having a set of indexed preamble resources; andmapping, at the base station, the set of indexed preamble resources to each SSB in the first and second groups of SSBs based on an increasing order of SSB indexes.52.An apparatus of a base station comprising:one or more processors, coupled to a memory, configured to:determine, at the base station, a first group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a first plurality of user equipment (UEs) , the first group of SSBs having a group index and each of the SSBs in the first group having an SSB index;determine, at the base station, a second group of synchronization signal (SS)  / Physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) transmitted to a second plurality of user equipment (UEs) , the second group of SSBs having a group index and each of the SSBs in the second group having an SSB index;determine, at the base station, one or more random access channel occasions (ROs) , each of the ROs having a set of indexed preamble resources; andmapping, at the base station, the set of indexed preamble resources to each SSB in the first and second groups of SSBs based on both an increasing order of group indexes an increasing order of SSB indexes.

Citation Information

Patent Citations

  • Random access method and device

    CN117294406A

  • Method and apparatus for random access resource mapping in non-terrestrial network

    US20240049307A1

  • Indicating changed time domain position of ssb

    WO2022201003A1

  • Adaptation of synchronization signal block periodicity

    WO2023025955A1

  • Irregular SSB beam pattern for network energy saving

    WO2023130445A1