Methods for broadcast signals transmission and cell management in wireless communications

By optimizing system frame numbers and paging occasions at the base station, power consumption and network efficiency are improved, addressing the challenges of high user density and battery life in wireless communication systems.

WO2025171562A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-21APPLE INC +1
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/077244
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 network efficiency, particularly in supporting a higher density of mobile broadband users with lower latency and battery consumption, while maintaining network connectivity.

Method used

Implementing methods at the base station level to determine system frame numbers, paging occasions, and encode paging messages efficiently, along with monitoring network load and switching primary cells to optimize power usage and reduce network load.

Benefits of technology

Enhances power-saving mechanisms by reducing unnecessary network monitoring, thereby extending battery life and improving network efficiency for user equipment.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024077244_21082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024077244_21082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A method of reducing network power consumption in a wireless communication system comprises determining a system frame numbers (SFNs) for each of a set of base paging frames (base PFs) in a paging cycle; determining, SFNs for each of a set of blocks of extended paging frames (ePFs) in the paging cycle; determining an index of a paging occasion (PO) in one of the base PFs or one of the ePFs for each of a plurality of user equipment (UEs); encoding a paging message for one or more of the plurality of UEs for transmission to the one or more of the plurality of UEs in each of their respective PO.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS FOR BROADCAST SIGNALS TRANSMISSION AND CELL MANAGEMENT IN WIRELESS COMMUNICATIONSFIELD

[0001] Embodiments of the invention relate to wireless communications, including apparatuses, systems, and methods for reducing power consumption by network components, such as a base station or 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. One mechanism employed by NR to preserve battery life in UEs is a mechanism known as discontinuous reception (DRX) . DRX works by allowing a UE to periodically sleep or turn off its radio reception for defined intervals when it’s not actively transmitting or receiving data. During these DRX cycles, a UE conserves power by not continuously monitoring the network for incoming messages or data. Instead, the UE wakes up at predefined intervals to check for any pending data or signaling. This periodic sleep-wake cycle helps reduce power consumption without losing essential 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, system frame numbers (SFNs) for each of a set of base paging frames (base PFs) in a paging cycle, the set of base PFs comprising N base PFs; determine, at the base station, SFNs for each of a set of blocks of extended paging frames (ePFs) in the paging cycle, the set of blocks of ePFs comprising M blocks of ePFs and each of the set of blocks of ePFs comprising K ePFs; determine, at the base station, an index of a paging occasion (PO) in one of the base PFs or one of the ePFs for each of a plurality of user equipment (UEs) ; encode, at the base station, a paging message for one or more of the plurality of UEs for transmission to the one or more of the plurality of UEs in each of their respective PO; wherein N, M, and K are integers.

[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, a total number of paging occasions (POtotal) using a repetition factor, R, and a paging opportunity (PO) block size, Ns, where R and Ns are integers; determine, at the base station, a system frame number (SFN) of a base paging frame (base PF) in a paging cycle having a plurality of radio frames, each of the radio frames having a plurality of slots and the base PF having a first slot; determine, at the base station, an index of a monitored PO for each of a plurality of user equipment (UEs) , wherein indexed POs begin at the first slot of the base PF and extend into slots of adjacent radio frames following the base PF, if needed; and encode, at the base station, a paging message for transmission to one of the plurality of UEs in the monitored PO for that UE.

[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 total number of paging occasions (POtotal) using a repetition factor, R, and a paging opportunity (PO) block size, Ns, where R and Ns are integers; determine, at the base station, a system frame number (SFN) of a base paging frame (base PF) in a paging cycle having a plurality of radio frames, each of the radio frames having a plurality of slots and the base PF having a first slot; determine, at the base station, an index of a monitored PO for each of a plurality of user equipment (UEs) , wherein indexed POs begin at the first slot of the base PF and extend into slots of adjacent radio frames following the base PF, if needed; and encode, at the base station, a paging message for transmission to one of the plurality of UEs in the monitored PO for that UE.

[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 total number of paging occasions (POtotal) using a factor, R, where R is an integer; determine, at the base station, a system frame number (SFN) of a base paging frame (base PF) in a paging cycle having a plurality of radio frames, each of the radio frames having a plurality of slots and the base PF having a first slot; determine, at the base station, an index of a monitored PO for each of a plurality of user equipment (UEs) , wherein indexed POs begin at the first slot of the base PF and extend into slots of adjacent radio frames following  the base PF, if needed; and encode, at the base station, a paging message for transmission to one of the plurality of UEs in the monitored PO for that UE.

[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 total number of paging occasions (POtotal) ; determine, at the base station, a system frame number (SFN) of a base paging frame (base PF) in a paging cycle having a plurality of radio frames, each of the radio frames having a plurality of slots, each of the slots having a plurality of monitoring occasions (MOs) , the base PF having a first slot having a first MO; determine, at the base station, an index of a monitored PO for each of a plurality of user equipment (UEs) , wherein indexed POs begin at the first MO of the first slot of the base PF and extend into one or more MOs of adjacent slots following the first slot, if needed; and encode, at the base station, a paging message for transmission to one of the plurality of UEs in the monitored PO for that UE.

[0011] 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 global ID for each of a plurality of serving cells, the plurality of serving cells comprising a plurality of primary cells (PCells) , each of the PCells serving one or more UEs; monitor, at the base station, a network load level associated with the plurality of PCells; determine, at the base station, a low network load level associated with the PCells; determine, at the base station, a global ID of a target PCell and a global ID of one or more source Pcells (S-PCells) ; and encode, at the base station, a PCell switching message to UEs connected to the S-PCells requesting that a switch to the target PCell.

[0012] 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 target primary cell (PCell) for one or more groups of user equipment (UEs) , each of the one or more groups of UEs connected to one of a plurality of PCells; encode, at the base station, a UE configuration  message that pre-configures each of the one or more groups of UEs with the target PCell; monitor, at the base station, a network load level associated with the plurality of PCells; determine, at the base station, a low network load level associated with the plurality of PCells; and encode, at the base station, a PCell switching message for transmission to each of the one or more groups of UEs.

[0013] 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.

[0014] 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

[0015] 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:

[0016] FIG. 1A illustrates an example wireless communication system according to some embodiments.

[0017] 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.

[0018] FIG. 2 illustrates an example block diagram of a base station, according to some embodiments.

[0019] FIG. 3 illustrates an example block diagram of a server according to some embodiments.

[0020] FIG. 4 illustrates an example block diagram of a UE according to some embodiments.

[0021] FIG. 5 illustrates an example block diagram of cellular communication circuitry, according to some embodiments.

[0022] FIG. 6 illustrates an example of a baseband processor architecture for a UE, according to some embodiments.

[0023] FIG. 7 illustrates an example block diagram of an interface of baseband circuitry according to some embodiments.

[0024] FIG. 8 illustrates an example of a control plane protocol stack in accordance with some embodiments.

[0025] FIG. 9 illustrates an example of a user plane protocol stack in accordance with some embodiments.

[0026] FIG. 10 illustrates an example illustration of ASN. 1 (Abstract Syntax Notation One) code for a paging control channel configuration (PCCH-Config) according to some embodiments.

[0027] FIG. 11 illustrates an example of a paging configuration according to some embodiments.

[0028] FIG. 12 illustrates an example of a paging configuration according to some embodiments.

[0029] FIG. 13 illustrates an example of a paging configuration in according to some embodiments.

[0030] FIG. 14 illustrates an example illustration of ASN. 1 (Abstract Syntax Notation One) code for a paging control channel configuration (PCCH-Config) according to some embodiments.

[0031] FIG. 15 illustrates an example method of UEs using extended PFs in a paging cycle to monitor paging occasions according to some embodiments.

[0032] FIG. 16 illustrates an example of a paging configuration in according to some embodiments.

[0033] FIG. 17 illustrates an example of a paging configuration in according to  some embodiments.

[0034] FIG. 18 illustrates an example illustration of ASN. 1 (Abstract Syntax Notation One) code for a paging control channel configuration (PCCH-Config) according to some embodiments.

[0035] FIG. 19 illustrates an example of a paging configuration in according to some embodiments.

[0036] FIG. 20 illustrates an example of a paging configuration in according to some embodiments.

[0037] FIG. 21 illustrates an example illustration of ASN. 1 (Abstract Syntax Notation One) code for a paging control channel configuration (PCCH-Config) according to some embodiments.

[0038] FIG. 22 illustrates an example of a paging configuration in according to some embodiments.

[0039] FIG. 23A illustrates an example method of UEs using PFs in a paging cycle to monitor paging occasions according to some embodiments.

[0040] FIG. 23B illustrates an example method of UEs using additional POs in a paging cycle to monitor paging occasions according to some embodiments.

[0041] FIG. 23C illustrates an example method of UEs using additional POs in a paging cycle to monitor paging occasions according to some embodiments.

[0042] FIG. 23D illustrates an example method of UEs using PDCCH monitoring occasions in a paging cycle to monitor paging occasions according to some embodiments.

[0043] FIG. 24 illustrates an example of a diagram of UE groups and cells according to some embodiments.

[0044] FIG. 25 illustrates an example of a diagram of a UE group, a primary cell, and a secondary cell according to some embodiments.

[0045] FIG. 26 illustrates an example of a diagram of a UE group, a primary cell, and a secondary cell according to some embodiments.

[0046] FIG. 27 illustrates an example of a diagram of UE groups, a primary cell,  and a secondary cell according to some embodiments.

[0047] FIG. 28 illustrates an example of a diagram of a bitmap for PCell switching according to some embodiments.

[0048] FIG. 29 illustrates an example of a diagram of a bitmap for PCell switching according to some embodiments.

[0049] FIG. 30 illustrates an example of a diagram of UE groups and cells according to some embodiments.

[0050] FIG. 31 illustrates an example of a diagram of UE groups and cells according to some embodiments.

[0051] FIG. 31 illustrates an example of a table showing primary cells, secondary cells, and Global IDs for UE groups.

[0052] FIG. 32 illustrates an example of a bitmap for PCell switching according to some embodiments.

[0053] FIG. 33 illustrates an example of a table showing primary cells, secondary cells, and target cells for UE groups.

[0054] FIG. 34 illustrates an example of a bitmap for PCell switching according to some embodiments.

[0055] FIG. 35 illustrates an example method of PCell switching according to some embodiments.

[0056] FIG. 36 illustrates an example method of PCell switching according to some embodiments.

[0057] 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

[0058] Terms

[0059] The following is a glossary of terms used in this disclosure:

[0060] 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.

[0061] 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.

[0062] 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” .

[0063] 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.

[0064] 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.

[0065] 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.

[0066] 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.

[0067] 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.

[0068] 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.

[0069] 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.

[0070] 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.

[0071] 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.

[0072] Paging –refers to a process is a process used by a base station (gNB) to alert a specific UE that there is incoming traffic, such as a call, SMS (Short Message Service) , or other data. In most cases, the paging procedure occurs when the UE is in a Radio Resource Control (RRC) idle mode. This means that the UE typically monitors for a paging message whether or not the network is sending the UE any paging messages. During the idle mode, the UE enters and stays in a sleep mode that is defined to remain in a Discontinuous Reception (DRX) cycle. The UE wakes up and monitors the Physical Downlink Control Channel (PDCCH) during a specific paging opportunity (PO) of a specific paging frame (PF) to check if there is a paging message. If the PDCCH indicates that the paging message is transmitted in the subframe, the UE demodulates the Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) to receive the paging message that is directed to the UE.

[0073] Paging Frame (PF) –refers to specific frame within a radio frame  structure used by a wireless network. It is a frame number in which messages are transmitted to alert UEs on the PDCCH. Each PF corresponds to a specific point in time within the radio frame.

[0074] Paging Occasion (PO) –refers to specific time slots, intervals, PDCCH monitoring occasions, or subframes in a PF during which a network sends out messages to locate and notify a particular UE of a network event. UEs wake up and listen for messages during assigned POs on the PDCCH. A UE only monitors one PO in a paging cycle. Subgroups of UEs may monitor the same PO in a paging cycle.

[0075] System Frame Number (SFN) –refers to a network-wide counter that keeps track of the overall frame number in the cellular network. It provides synchronization information for all UEs within the network.

[0076] Paging Early Indication (PEI) –refers to a power-saving process of notifying UEs of upcoming network events that require their attention. With PEI, a UE can avoid frequent wake-ups to check for messages. Instead, the UE can rely on PEIs to determine when and if to wake up and actively listen for paging messages in upcoming POs. PEIs can be integrated with SSBs to convey early indication paging information to UEs. That is, a base station (gNB) can use the periodic SSB transmissions to carry the PEIs. This way, a UE can receive the early paging indication information while monitoring the SSBs. PEI may contain a bitmap that indicates whether a subgroup of UEs monitoring the same PO need to monitor a page or not. That is, the PEI indicates whether there is a page in the PO in the corresponding PF of the paging subgroup for a UE. When the PEI indicates a positive page, the UEs are configured to monitor the PO in the corresponding PF.

[0077] PEI configuration –refers to information that informs UEs which radio frames carry PEIs. The PEI configuration may define a frame-level offset and a symbol-level offset. A base station (gNB) may select, encode, and transmit PEI configuration information to UEs as part of a registration process.

[0078] Discontinuous Reception (DRX) –refers to a power-saving mechanism used in cellular networks, to help extend the battery life of UEs while still maintaining network connectivity. DRX works by allowing a UE to periodically sleep or turn off its radio reception for defined intervals when it’s not actively receiving  data. During these DRX cycles, the UE conserves power by not continuously monitoring the network for incoming messages or data. Instead, it wakes up at predefined intervals to check for any pending data or signaling. This periodic sleep-wake cycle helps reduce power consumption without losing essential network connectivity.

[0079] Extended DRX (eDRX) –refers to an extension of DRX that provides increased power savings for UEs.

[0080] Paging Group –refers to a grouping of UEs into subgroups based on various criteria, and paging opportunities can be scheduled for specific groups of UEs at different times to further optimize paging. Subgroups of UEs may monitor the same PO in a paging cycle.

[0081] Paging Configuration -refers to system information related to paging UEs that identifies one or more of: the total number of frames in a paging cycle, the number and location of PFs in the paging cycle, and the number of POs per PF.Using paging configuration information, UEs can determine which PO and PF to monitor in a paging cycle.

[0082] 5G-S-TMSI –refers to a Fifth Generation System Temporary Mobile Subscriber Identity (5G-S-TMSI) that is assigned to UEs by a wireless network during a registration process. 5G-S-TMSI is the shortened form of the Globally Unique Temporary Identifier (GUTI) to enable more efficient radio signalling procedures (e.g. during Paging and Service Request) and is defined as: <5G-S-TMSI> : = <AMF Set ID> <AMF Pointer> <5G-TMSI>.

[0083] 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. Release 17 was released in 2022. Release 18 (Rel-18) , at the time of this disclosure, is nearing release as its specifications have been largely defined. Accordingly, implementations and concepts compatible with Rel-18, or previous Releases, are  sometimes referred to herein as “Legacy. ” One or more embodiments of the present disclosure may be adopted in future Releases, e.g., Release 19.

[0084] 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.

[0085] 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.

[0086] 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.

[0087] 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.

[0088] 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.

[0089] 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.

[0090] Figures 1A and 1B: Communication Systems

[0091] 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.

[0092] 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.

[0093] 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.

[0094] 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’ .

[0095] 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.

[0096] 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.

[0097] 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.

[0098] 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.

[0099] 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.

[0100] 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.

[0101] 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.

[0102] 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.

[0103] 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.

[0104] 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.

[0105] FIG. 2: Block Diagram of a Base Station (gNB)

[0106] 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.

[0107] 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.

[0108] 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) .

[0109] 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.

[0110] 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.

[0111] 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. ) .

[0112] 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.

[0113] 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.

[0114] 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.

[0115] 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.

[0116] FIG. 3: Block Diagram of a Server

[0117] 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.

[0118] 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.

[0119] 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.

[0120] 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.

[0121] 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.

[0122] FIG. 4: Block Diagram of a User Equipment (UE)

[0123] 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.

[0124] 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.

[0125] 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.

[0126] 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.

[0127] 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.

[0128] 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.

[0129] 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.

[0130] 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.

[0131] 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.

[0132] 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.

[0133] 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.

[0134] 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.

[0135] FIG. 5: Block Diagram of Cellular Communication Circuitry

[0136] 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.

[0137] 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.

[0138] 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.

[0139] 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.

[0140] 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) .

[0141] 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.

[0142] 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.

[0143] 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.

[0144] 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.

[0145] In some embodiments, the processors 512, 522 can be configured for clustering PFs, POs, and PEIs during paging cycles as further described herein.

[0146] FIG. 6: Block Diagram of a Baseband Processor Architecture for a UE

[0147] 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.

[0148] 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) .

[0149] 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.

[0150] 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.

[0151] 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) .

[0152] 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.

[0153] 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.

[0154] 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.

[0155] 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.

[0156] 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.

[0157] 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.

[0158] 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.

[0159] 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.

[0160] 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.

[0161] 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.

[0162] 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.

[0163] 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.

[0164] 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.

[0165] 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) .

[0166] 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.

[0167] 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.

[0168] 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.

[0169] 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.

[0170] 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.

[0171] 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 defining 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.

[0172] FIG. 7: Block Diagram of an Interface of Baseband Circuitry

[0173] 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.

[0174] 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.

[0175] 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.

[0176] FIG. 8: Control Plane Protocol Stack

[0177] 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.

[0178] 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.

[0179] 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.

[0180] 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.

[0181] 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. ) .

[0182] 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.

[0183] 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.

[0184] 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.

[0185] 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 network 100. 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.

[0186] 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.

[0187] 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.

[0188] FIG. 9: User Plane Protocol Stack

[0189] 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.

[0190] 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.

[0191] For the remainder of this disclosure, references to base station (gNB)  and user equipment (UE) are assumed to refer to base station (gNB) 102 and user equipment (UE) 106, even though specific reference numerals may be omitted.

[0192] FIGS. 10-11: Legacy NR PF / PO Configurations

[0193] The paging frame (PF) , paging occasion (PO) and paging early indication (PEI) configurations set forth in current 3GPP specifications provide power-saving mechanisms for UEs. These power-saving mechanisms also include the use of Discontinuous Reception (DRX) . DRX reduces power consumption and conserves battery power for UEs by limiting their active time during paging cycles. A DRX cycle has a defined length measured in milliseconds and is conceptually divided into a plurality of radio frames. Each of the frames may have a predefined length, such as 10 milliseconds. The frames in a DRX cycle are numbered using a network-wide counter known as the System Frame Number (SFN) . A subgroup of frames within the plurality of frames are selected as Paging Frames (PF) . A PF is a frame number in which messages are transmitted to alert UEs of any incoming events, calls, or messages. Under current 3GPP specifications, PFs are evenly distributed throughout a paging cycle.

[0194] The use of multiple PFs in a paging cycle relieves network congestion. In particular, each UE is configured to monitor only one specific PF in a DRX cycle. A UE is assigned to its PF based upon a unique number associated with the UE referred to as “5G-S-TMSI. ” Under a Third Generation Partnership Project (3GPP) Technical Specification (TS) , “5G-S-TMSI” stands for “Fifth Generation Secondary Temporary Mobile Subscriber Identity” and is a temporary identifier used to uniquely identify a UE within a wireless network. Due to the use of the unique temporary identifier with a modulus operator, UEs can be autonomously scheduled to monitor different PFs or the same PF in a DRX paging cycle. Ideally, UEs are evenly distributed amongst the PFs for improved network performance.

[0195] Each PF is further subdivided into subframes or time slots (slots) . Each slot may have a predefined length, such as 1 millisecond. Slots within a PF are numbered with an index for referencing purposes. Under current specifications, one, two or four slots within a PF are designated as paging occasions (POs) . Each UE is configured to monitor a specific PO within a specific PF based on the 5G-S- TMSI associated with the UE. Thus, UEs can be scheduled to monitor different or the same POs within their assigned PF. Because UEs can be scheduled to monitor the same PO within a PF, UEs may be grouped together in a paging subgroup based on various criteria to further optimize paging.

[0196] Under current 3GPP specifications, the SFN of a PF for a specific UE is determined by Equation 1, below: (SFN + PF_offset) mod T = (T div N) * (UE_ID mod N) (Equation 1)

[0197] where

[0198] SFN = system frame number;

[0199] PF_offset = an offset assigned to each UE by the network;

[0200] T = a paging cycle, such as a DRX cycle;

[0201] N = number of total paging frames in T; and

[0202] UE_ID = a Fifth Generation System Temporary Mobile Subscriber Identity (5G-S-TMSI) mod 4096 for extended Discontinuous Reception (eDRX) , else 5G-S-TMSI mod 1024.

[0203] An index (i_s) indicating the subframe of the PO within a PF for a specific UE is determined by Equation 2, below: i_s= floor (UE_ID / N) mod Ns    (Equation 2)

[0204] where

[0205] i_s= an index of a subframe,

[0206] N = number of total paging frames in T,

[0207] Ns = number of paging occasions per PF, and

[0208] UE_ID = a Fifth Generation System Temporary Mobile Subscriber Identity (5G-S-TMSI) mod 4096 for extended Discontinuous Reception (eDRX) , else 5G-S-TMSI mod 1024.

[0209] In the above, the values of T, N, and Ns are defined by network paging configurations selected by a base station (gNB) and are encoded and sent to UEs as part of a registration process. A default value of T under current 3GPP specifications is 128 frames, or 1280 milliseconds. Current 3GPP specifications define N as one of T, T / 2, T / 4, T / 8, and T / 16. Thus, valid values of N for T=128 are 128, 64, 32, 16 and 8. Current 3GPP specifications define Ns as 4, 2, or 1.

[0210] FIG. 10 provides an example illustration of Legacy ASN. 1 (Abstract Syntax Notation One) code for a paging control channel configuration (PCCH-Config) 1000 under current 3GPP specifications. Base stations (gNBs) can provide the paging configuration information to UEs as part of a PCCH-Config message 1000. As can be observed, this paging configuration defines the length of the default paging cycle (T) , the number and spacing of PFs in the default paging cycle (N) , and the number of paging opportunities POs per PF (Ns) , currently 4, 2, or 1.

[0211] In FIG. 11, there is shown an example diagram 1100 of a paging configuration pursuant to Legacy 3GPP specifications, where T=32, N=4, Ns=2, and PF_offset = 6. When paging cycle is configured as T= 32, the paging cycle has 32 radio frames 1102 indexed from 0-31. As can be observed, there are 4 PFs (PF0–PF3) at frames 2, 10, 18, and 26 that are uniformly distributed throughout the paging cycle. In FIG. 11, each PF includes 10 slots 1104, indexed from 0-9, as shown with respect to PF2 and PF3. As explained above, the use of DRX configures each UE to monitor just one of the POs within one of the PFs per paging cycle. Groups of UEs may monitor the same PO as shown by boxes 1106, 1108, and 1110. Because Ns=2, only two slots of the ten slots are available as POs for each PF.

[0212] Paging Early Indication (PEI) was introduced in 3GPP Release 17. PEI provides increased efficiency and power-savings for UEs. Using PEI messaging, a base station (gNB) provides early notice as to whether UEs have to monitor their upcoming POs in the paging cycle. If a UE need not monitor its upcoming PO, the UE can skip monitoring and enter a low-power state. The power saving potential of PEI resides in the reduction of a UE’s active time monitoring POs and, as a consequence, increased sleep time, e.g., idle / inactive mode. PEIs can be signaled via Downlink Control Information (DCI) .

[0213] As explained above in reference to FIGS. 10 and 11, the use of DRX and PEI as allowed for in Legacy 3GPP specifications provide power-saving mechanisms for UEs. However, power-saving mechanisms for network components, such as base stations (gNBs) , have not been adequately addressed under Legacy specifications. For example, as shown in FIG. 11, above, Legacy paging configurations configure base stations (gNBs) to use PFs distributed  throughout the paging cycle at uniform intervals. For each PF in a paging cycle, base stations (gNBs) are required to wake up, encode and then send paging messages to UEs. In other words, the sleep or idle time of base stations (gNBs) is repeatedly interrupted throughout a paging cycle under Legacy 3GPP specifications. This results in high energy usage by base stations (gNBs) during paging cycles.

[0214] It would therefore be an improvement in the art to reduce the active times of network components, e.g., base stations (gNBs) , in order to provide network energy savings (NES) without losing essential network connectivity or interfering with Legacy UE power-saving mechanisms already in place, such as DRX and PEI. As explained below, the present disclosure provides network energy savings through novel PF / PO configurations that reduce active times of base stations (gNBs) without sacrificing network performance.

[0215] FIGS. 12-15: Novel Consecutive PF / PO Configurations

[0216] According to some embodiments, a variety of approaches may be considered for the adaptation of paging monitoring occasions in the time domain to reduce network power consumption. In an embodiment, the present disclosure provides one or more new PFs positioned consecutively after base PFs determined under Legacy 3GPP specifications, e.g., Equation 1 above. For example, the base PFs may be evenly distributed in a DRX paging cycle using Equation 1. The base PFs may serve Legacy UEs connected to a network. New PFs, according to an embodiment of the present disclosure, may be positioned consecutively after one or more of the base PFs in a DRX paging cycle. It will be appreciated that the use of the new, consecutive PFs may reduce the number of wakeups by the base station (gNB) and other network elements during a DRX paging cycle. For purposes of convenience, these new PFs will hereafter be referred to as extended PFs or ePFs.

[0217] For purposes of convenience of this disclosure, the following conventions are used. The System Frame Numbers (SFNs) for base PFs and the first consecutive ePF in a block of PFs are indicated by SFNh, i where h = 0 or 1 (0 for base PFs, 1 for ePFs) and i=0, . . ., N-1 (N= number of base PFs) . The number of consecutive ePFs in a block following each base PF is indicated by K. The count  of base PFs that have K consecutive ePFs is indicated by M PFs, where the System Frame Number of the first M PFs is indicated by SFN0, i where i=0, ..., M-1 and M<N. To be clear, only M base PFs in a set of base PFs may have associated ePFs. In an embodiment, the values of N, K and M may be indicated to UEs in System Information Block 1 (SIB1) . Importantly, as explained herein, the term “consecutively” does not exclude one or more gap radio frames between a base PF and one or more ePFs.

[0218] Referring to FIG. 12, there is depicted base PFs and ePFs in an exemplary DRX paging cycle 1200 according to some embodiments of the present disclosure. The paging cycle 1200 includes radio frames 1202 where T=16, PFoffset=6, N=2, K=2, and M=0. As shown, the paging cycle 1200 has two base PFs, PF0 at cycle index = 2 (SFN0, 0) and PF1 at cycle index = 10 (SFN0, 1) . Following each of the base PFs is a block of two ePFs (starting at SFN1, 0 and SFN1, 1, respectively) . Thus, as observed, following each of the base PFs are two “consecutive” ePFs (K=2) . It will be appreciated that both the base PFs and the ePFs shown in FIG. 12 may each comprise multiple slots and multiple Paging Occasions (POs) .

[0219] By way of another example, referring to FIG. 13, there is depicted an exemplary DRX paging cycle 1300 having radio frames 1302 where T=16, PFoffset=6, N=2, K=4, and M=1. The cycle 1300 has two base PFs, PF0 at cycle index = 2 (SFN0, 0) and PF1 at cycle index = 10 (SFN0, 1) . Following the first base PF is a block of 4 ePFs (starting at SFN1, 0) . It will be appreciated that both the base PFs and the ePFs shown in FIG. 13 may each comprise multiple slots and multiple Paging Occasions (POs) .

[0220] In an embodiment, the SFNs of the K consecutive ePFs are immediately after the SFNs of the base PFs. In another embodiment, a parameter may be introduced to indicate a frame gap between the base PFs and the start of the K consecutive ePFs. In an embodiment, the frame gap may comprise one or more radio frames.

[0221] In an embodiment, UEs configured pursuant to the present disclosure may only use the new set of ePFs for paging monitoring to the exclusion of the base / Legacy PFs. In an embodiment, UEs may use a concatenated set of  base / Legacy PFs and ePFs (SFN0, i +SFN1, i) for paging monitoring. In an embodiment, a first group of UEs may use only the base PFs and a second group of UEs may use only ePFs.

[0222] FIG. 14 provides an example of a novel ASN. 1 (Abstract Syntax Notation One) data structure 1400 for a paging control channel configuration (PCCH-Config) pursuant to some embodiments of the present disclosure. The PCCH-Config information may be provided to UEs by a base station (gNB) . The structure 1400 defines PCCH-Config as a sequence of elements. In structure 1400, the defaultPagingCycle represents a field of type PagingCycle. The PagingCycle represents the desired DRX paging cycle length. Common values for the DRX paging cycle length are 32, 64, and 128. It can be appreciated than any length may be utilized in some embodiments of the present disclosure.

[0223] The structure 1400 defines nAndPagingFrameOffset as type Choice, with values of oneT (NULL) , halfT (INTEGER 0 or 1) , quarterT (INTEGER 0 to 3) , oneEighthT (INTEGER 0 to 7) , and oneSixteenthT (INTEGER 0 to 15) . The nAndPagingFrameOffset indicates the number of base PFs and their spacing in the DRX paging cycle. The structure 1400 defines ns as type ENUMERATED, which can take values from the enumeration {four, two, one} . It will be appreciated that to this point, the structure 1400 is similar to that defined in Legacy 3GPP specifications (see, e.g., FIG. 10) .

[0224] The structure 1400 defines three new elements according to some embodiments of the present disclosure. First, the structure 1400 defines nrofPFS-r19 of the type INTEGER with a range from 0 to 15. The nrofPFS-r19 element represents the number of consecutive ePFs in a block to follow base PFs in the paging cycle. (The nrofPFS-r19 element may refer to the variable “K” . ) The FrameOffset element represents the first number base PFs in a paging cycle that are followed by consecutive ePFs. (The FrameOffset element may refer to the variable “M” . ) The FrameGap element represents the number of gap frames between each base PFs and the following ePFs. Embodiments of the present disclosure may omit one or two of these new elements.

[0225] FIG. 15 illustrates a flow chart 1500 of an example of a method of configuring PFs for network energy savings. At step 1502, a UE or a gNB  determines the System Frame Numbers (SFN0, i) for a set of base PFs. In an embodiment, the base PFs are determined by Equation 1, above. The base PFs may be evenly or unevenly distributed in a DRX paging cycle. In an embodiment, the base PFs are legacy PFs defined under current 3GPP specifications. The set of base PFs may include one or more PFs in the paging cycle.

[0226] At step 1504, a UE or a gNB determines the System Frame Numbers (SFN1, i) of blocks of K extended PFs (ePFs) that follow one or more of the base PFs, i.e., they are consecutive. In an embodiment, K=1 to 15. In an embodiment, the System Frame Numbers of the K consecutive ePFs, i.e. one block, are immediately after each of the base PFs. In an embodiment, the base PFs and the ePFs may be separated by gap frames, i.e., one or more radio frames. In an embodiment, the ePFs follow only a subset of the base PFs, e.g., the first M base PFs in a paging cycle. At step 1506, a UE or a gNB determines a Paging Occasion (PO) associated with the UE. In an embodiment, Equation 2, above, may be used to determine the subframe of the PO within a PF for a specific UE. In an embodiment, the UE may utilize a PO in one of the ePFs (SFN1, i) . In an embodiment, the UE may utilize a PO in a concatenated set of the base PFs and the ePFs (SFN0, i +SFN1, i) .

[0227] At step 1508, a UE may monitor its assigned PO for a paging message from a gNB or, in the case of the gNB, the gNB can encode and transmit a paging message to the UE in the PO. It will be appreciated that the above method can be applied to groups of UEs connected to a gNB.

[0228] Referring to FIG. 16, there is depicted a DRX paging cycle 1600 pursuant to Legacy 3GPP specifications, where T=16 (160 ms) , N =1, Ns=4, and PFoffset = 6. As observed, the DRX paging cycle comprises 16 radio frames 1602, numbered 0-15, where radio frame with index 2 is the sole PF. Based on Legacy 3GPP specifications, the PF at frame #2 comprises 10 slots 1604, four (Ns) of which, slots 0-3, may be monitored by UEs for paging messages from a gNB.

[0229] Referring to FIG. 17, there is depicted a paging configuration for a DRX paging cycle 1700 pursuant to embodiments of the present disclosure, where T=16 (160 ms) , N =1, Ns=4, and PFoffset = 6. As observed, the DRX paging cycle comprises 16 radio frames 1702, indexed 0-15, were frame #2 is the sole PF. The  PF at frame #2 comprises 10 slots 1704, four (Ns) of which, slots #0-3, are potentially monitored by UEs for paging messages (for purposes of clarity only slots #0-3 in frame #2 are shown in FIG. 18) . Frames #3 / 4 / 5 / 6 also each comprises 10 slots 1706, 1708, 1710, and 1712, respectively-four of which, slots 0-3, are potentially monitored by UEs as POs (for purposes of clarity only slots 0-3 for frame #3 / 4 / 5 / 6 are shown in FIG. 17) . That is, each of the Frames #3 / 4 / 5 / 6 may have blocks of POs of length Ns. The additional POs (POtotal –Ns) are extended into the blocks of Ns slots in consecutive vPFs.

[0230] In an embodiment, if 16 POs need to be configured for RRC_IDLE UEs to meet paging capacity requirements, 4 consecutives PFs after the base PF, i.e., frames #3 / 4 / 5 / 6, may be used to meet the paging capacity requirements (4 POs per PF) . It will be appreciated that the Legacy PF / POs at frame #2 may or may not be used in some embodiments. For example, Legacy UEs may monitor the POs in frame #2. UEs configured under the present disclosure may only monitor the new POs in frames #3 / 4 / 5 / 6. As a result, the gNB only has to power up once for 5 adjacent frames (or 50ms) to transmit paging messages (i.e, frames #2 / 3 / 4 / 5 / 6) . It will be appreciated that the use of POs in consecutive frames after the Legacy PF results in network energy savings by reducing wakeup requirements for the gNB and other network components.

[0231] FIGS. 18–20, 23A-23C: Novel Consecutive PF / PO Configurations

[0232] According to some embodiments of the present disclosure, network power savings can be accomplished by the adaptation of paging monitoring occasions in the time domain to reduce network power consumption. In an embodiment, the present disclosure provides additional Paging Occasions (POs) associated with a base / legacy PF. The additional POs can be indicated by a new parameter. The new parameter can comprise a repetition factor that causes the UE to repeat the number of POs in a base PF (e.g., Ns) or a fixed number of the additional POs (e.g. 1-20) . As mentioned above, Legacy 3GPP specifications provide a maximum of Ns = 4 POs per PF.

[0233] FIG. 18 provides an example illustration of a novel ASN. 1 (Abstract Syntax Notation One) data structure 1800 for a paging control channel  configuration (PCCH-Config) pursuant to some embodiments of the present disclosure. The structure 1800 includes a new parameter, repetitionFactor-r19, to indicate a repetition factor, R, that is an integer value that is used to determine the number of additional POs in a PF. In an embodiment, R is between 0 and 10. In one embodiment, the repetition factor can be for a UE enabled to operate according to 3GPP Rel. 19.

[0234] In an embodiment, the repetition factor, R, indicates how many times the set of legacy Ns POs (e.g., one, two or four) are consecutively repeated. Each repetition of the number of Legacy Ns POs is termed herein as a “virtual” PF or vPF. In an embodiment, the total number of POs is calculated using the following equation: POtotal = Ns * (R + 1)          (Equation 3)

[0235] where Ns is the number of legacy POs per PF (e.g., one, two, or four) and R represents the repetition factor.

[0236] In another embodiment, the number of additional consecutive POs may be configured directly using the following equation. POtotal = R + Ns           (Equation 4)

[0237] where R is a fixed number of additional POs and Ns is the number of legacy POs per PF.

[0238] In an embodiment, the positions of PF and PO in the paging cycle for Equations 3 and 4 are determined by a UE or gNB using the following method. First, the System Frame Number of the PF is determined by: {SFN0, i + K, i=0, . ., N-1}         (Equation 5)

[0239] where

[0240] and where represents the slot number per frame.

[0241] Second, the index of a PO for a particular UE is determined by: is = (UE_ID) modPOtotal      (Equation 6) .

[0242] In an embodiment, the first new PO (N-PO) for a UE configured for starts  immediately after the end of the Legacy Ns POs (L-PO) determined under previous 3GPP specifications (e.g., Equation 2) in the first M PFs (SFN0, i where i=0, ..., M-1 and M<N) . In an embodiment, the PO is shifted to the next slot if the PDCCH monitoring occasion for this PO is overlapped with UL symbols (determined according to tdd-UL-DL-ConfigurationCommon) .

[0243] It will be appreciated that the difference between Equation 3 and Equation 4 is the granularity of new POs (N-PO) allocation, where it is “Ns” in Equation 3 and “1” in Equation 4. (Note that as of 3GPP Rel. 18, a single PDCCH monitoring occasion in a slot (i.e., basic UE feature) is used for paging scheduling as it targets for RRC_IDLE mode UEs without the knowledge of PDCCH monitoring UE capabilities. )

[0244] As shown in FIG. 19, further network energy savings can be accomplished according to the present disclosure by reducing the number of frames for which the gNB has to power on from 5 frames (see FIG. 17) to 2 frames in a paging configuration 1900. This reduction is accomplished by utilizing all available slots of frames #2 / 3 for paging instead of the Legacy maximum of Ns =4 per frame. As shown, the paging configuration 1900 may use new repetitive blocks of consecutive slots of length Ns (N-PO#0, N-PO#1, N-PO#2, and N-PO#3) after a block of Legacy slots (L-PO) . Note that block N-PO#1 spans across the boundary of frames #2 / 3 in order to minimize the power-on duration. The block of Legacy slots, L-PO, may be used by Legacy UEs. The blocks of slots N-PO#0, N-PO#1, N-PO#2, and N-PO#3 may be utilized by UEs configured according to the present disclosure. The new blocks of POs may be referred to as virtual PFs or vPFs.

[0245] FIG. 23A illustrates a flow chart 2300 of an example of a method of configuring PFs and POs for network energy savings using a repetition factor. At step 2302, a UE or a gNB determines the total POs based on a repetition factor, R, and Ns (e.g., one, two, or four) . In an embodiment, the total number of POs is determined by Equation 3, above. At step 2304, the UE or the gNB determines a SFN for a base or Legacy PF having Ns POs. In an embodiment, the SFN is determined by Equation 5, above. At step 2306, the additional POs (POtotal –Ns) are extended into consecutive slots (or virtual PFs) in blocks of size Ns POs per  virtual PF. At step 2308, the UE or the gNB determines an index of a PO for a particular UE. In an embodiment, the index is determined by Equation 6, above (slots may be consecutively indexed across adjacent PFs) . At step 2310, the UE monitors the PO at the slot index or, in the case of the gNB, the gNB encodes and transmits a paging message to the UE in the PO at the identified slot index.

[0246] FIG. 23B illustrates a flow chart 2320 of an example of a method of configuring PFs and POs for network energy savings using a repetition factor. At step 2322, a UE or a gNB determines the total POs based on a repetition factor, R, and Ns (one, two, or four) . In an embodiment, the total number of POs is determined by Equation 3, above. At step 2324, the UE or the gNB determines an SFN for a PF having Ns POs occupying a block of Ns slots, i.e., the legacy block. In an embodiment, the SFN is determined by Equation 5, above. At step 2326, the additional POs (POtotal –Ns) are extended into consecutive slots in blocks of size Ns after the legacy block. At step 2328, the UE or the gNB determines an index of a PO for a particular UE. In an embodiment, the index is determined by Equation 6, above (slots may be consecutively indexed across adjacent radio frames) . At step 2330, the UE monitors the PO at the slot index or, in the case of the gNB, the gNB encodes and transmits a paging message to the UE in the PO at the slot index.

[0247] As shown in FIG. 20, network energy savings can be accomplished according to the present disclosure by providing a fixed number of N-POs, in addition to L-POs, in a paging configuration 2000. For example, as shown in FIG. 20, 10 additional N-POs are provided that span across the boundary of frames #2 / 3 in order to minimize the power-on duration. As shown, the slots for the 10 additional N-POs are consecutive to the block of slots of size Ns for the Legacy PO (L-POs) . It will be appreciated that this configuration provides energy savings at the gNB by reducing wakeup instances.

[0248] FIG. 23C illustrates a flow chart 2350 of an example of a method of configuring PFs and POs for network energy savings. At step 2352, a UE or a gNodeB determines a number of additional POs needed for UE paging capacity. The number of additional POs may be determined using a repetitive factor, R, as described above or a fixed integer value (e.g., 10) . At step 2354, the UE or the gNB determines an SFN for a PF having Ns POs (e.g., one, two, or four) occupying Ns  slots of the PF. At step 2356, the UE or the gNB extends the additional POs into a sufficient number of consecutive slots in the PF, and into the slots of any consecutive frames if needed. In an embodiment, the consecutive slots may start immediately after the Ns POs in the PF. For example, if the Ns POs end on index 3, the consecutive slots may start on index 4 in the PF. In an embodiment, each frame may have up to 10 slots. In an embodiment, the consecutive slots to accommodate the additional POs may span two or more consecutive frames. At step 2358, the UE or the gNB determines a slot index of a PO for a particular UE. In an embodiment, the slot index is in one of the consecutive slots accommodating the additional POs. At step 2360, the UE monitors the PO at the slot index or, in the case of the gNB, the gNB encodes and transmits a paging message to the UE in the slot index of the PO.

[0249] FIGS. 21, 22, 23D: Novel PDCCH Monitoring Occasions for POs

[0250] As discussed above, a UE may use Discontinuous Reception (DRX) in in order to reduce power consumption. The UE monitors one paging occasion (PO) per paging frame (PF) in a DRX cycle. A PO is a set of PDCCH monitoring occasions and can consist of multiple time subslots (e.g. subframe or OFDM symbol) where paging DCI can be sent. Under current 3GPP specifications, UEs monitor the first PDCCH monitoring occasion for a PO slot. The present disclosure provides increased network energy saving by utilizing unused PDCCH monitoring occasions in a PO slot for paging.

[0251] In order to further reduce network energy usage, some embodiments of the present disclosure provide a new parameter that indicates the first symbol (s) for PDCCH monitoring in the slots configured for paging scheduling. As shown in FIG. 21, there is a shown an example illustration of ASN. 1 (Abstract Syntax Notation One) data structure 2100 for a paging control channel configuration (PCCH-Config) with the new parameter, monitoringSymbolsWithinSlot-r19. The data structure 2100 with the new parameter, monitoringSymbolsWithinSlot-r19, is a bit map where the most significant (left) bit represents the first OFDM in a slot, and the second most significant (left) bit represents the second OFDM symbol in a slot and so on. The bit (s) set to one identify the first OFDM symbol (s) of the control  resource set (CORESET) within a slot.

[0252] Assuming each PDCCH monitoring occasion corresponds to one PO, the index of the PO is determined by: is = (UE_ID) modPOtotal     (Equation 7)

[0253] where POtotal = M*S

[0254] and where M represents the monitoring occasions in a slot and S represents the number of consecutive slots that is configured with new parameter, monitoringSymbolsWithinSlot-r19, where the first slot starts at a same time as a first slot of Ns slots in the PF as determined by previous 3GPP specifications.

[0255] Referring to FIG. 22, there is depicted a paging configuration 2200 for a DRX paging cycle pursuant to embodiments of the present disclosure, where T=16 (160 ms) and N =1. As observed, the DRX paging cycle comprises 16 radio frames 2202, indexed 0-15, were frame #2 is the sole legacy PF. The legacy PF at frame #2 comprises 10 slots 2204, four of which, slots #0-3, are may be monitored by UEs for paging. Each of slots #0-3 comprises a set of PDCCH monitoring occasions 2206, 2208, and 2210, respectively. For example, as shown, slots #0-3 may collectively provide 16 POs to reduce the on-duration of a gNB to a single radio frame to provide additional network energy savings.

[0256] FIG. 23D illustrates a flow chart 2370 of an example of a method of configuring PFs and POs for network energy savings. At step 2372, a UE or a gNB determines a number of POs needed for UE paging. The number of POs may be determined using a repetitive factor, R, as described above or a fixed integer value (e.g., 10) . At step 2374, the UE or the gNB determines an SFN for a PF having a plurality of slots, each of the slots having a plurality of PDCCH monitoring occasions. At step 2376, the UE or the gNB extends the POs into a sufficient number of consecutive PDCCH monitoring occasions, including across multiple slots if needed. At step 2378, the UE or the gNB determines a PDCCH monitoring occasion index of a PO for a particular UE. At step 2380, the particular UE monitors the PO at the index or, in the case of the gNB, the gNB encodes and transmits a paging message to the UE at the index of the PO.

[0257] FIGS. 24-36: Efficient PCell Switch for Network Energy Savings

[0258] In the context of 3GPP, a “cell” refers to the basic radio coverage area served by a single or multiple base station (s) in a mobile communication network. The coverage area of a cell is defined by the radio signal strength and quality provided by the base station. UEs, such as smartphones, connect to a specific cell to access . Cells are designed to cover specific geographic areas and are grouped together to form the overall network coverage. The concept of cells allows for efficient use of radio frequency resources, as non-overlapping cells can reuse the same frequencies in a cellular network without causing interference. In some configurations, adjacent cells may overlap.

[0259] In 5G NR, the primary serving cell (PCell) provides the main radio connection between a UE and a base station. The PCell is responsible for carrying the data traffic and control information. UEs may also connect to secondary cells (SCell) for supplementary services and the ability to communicate additional data traffic over additional bandwidths provided by the SCell (s) .

[0260] Typically, RRC_Connected UEs may be configured with multiple component carriers (CCs) in a carrier aggregation (CA) mode in case of a high traffic load. However, the PCells for UEs near the same base station can be different as the PCells are selected by each UE during initial access. For example, referring to FIG. 24, there is depicted a diagram 2400 of a base station (gNodeB) 2402 having two cells, namely, Cell #1 and Cell #2. In an embodiment, Cell #1 and Cell #2 may be generated by the same of different base stations.

[0261] Located within the Cells #1 / 2 is a first group of UEs, Group #1, and a second group of UEs, Group #2. As shown in FIG. 25, the PCell for the UEs in Group #1 is Cell#1 and the SCell is Cell #2. As shown in FIG. 26, the PCell for the UEs in Group #2 is Cell#2 and the SCell is Cell #1. Notably, under current 3GPP specifications, cells are not assigned global network IDs.

[0262] In 3GPP, network components, such as a base station (gNodeB) may monitor loads on the networks caused be connected UEs. Load levels on the network may be determined by traffic pattern analysis, latency, number of  connected UEs, energy consumption, signal analysis and other factors. When the load becomes low from the network perspective, it is beneficial to keep one common PCell for all UEs connected to a base station or multiple base stations to reduce the overhead of managing multiple PCells.

[0263] A PCell switching procedure can be used to switch all of the UEs onto the same PCell. In current 3GPP specifications, including 3GPP Rel. 18, PCell switching is supported by a Layer 3 (L3) handover procedure on a per UE basis. At least the following drawback of the existing L3 handover procedure is observed in PCell switching for RRC_CONNECTED UEs. The overall latency of L3 handover can be at least 90ms starting from the reception of an L3 handover command at a UE. Although it is possible to use L1-L2 trigger mobility (LTM) to reduce latency, it still causes significant signal overhead as a cell-switch command MAC-CE is transmitted for each UE. Thus, due to the latency of current PCell switching procedures, it would be an improvement in the art to provide more efficient PCell switching procedures.

[0264] According to some embodiments of the present disclosure, a variety of approaches may be considered to switch groups of UEs to a common PCell in the case of a low load from the network’s perspective. In an embodiment, a new group-specific DCI format 2_X may be introduced with cyclic redundancy check (CRC) scrambled with a dedicated radio network temporary identifier (RNTI) that is configured by RRC signaling. The following information may be transmitted by means of the new DCI format 2_X: a global ID of the target PCell (the bit number of Global ID may be previously configured by RRC signaling) , a list of source PCells (S-PCells) (the bitwidth of S-PCells field may be previously configured by RRC signaling) , and padding bits (to avoid an increased number of blind decoding, zero shall be appended to the DCI format 2_X until the payload size is the same as DCI format 1_0) . FIG. 28 provides a bitmap 2800 of an exemplified DCI format 2_X in accordance with embodiments of the present disclosure.

[0265] In an embodiment, the present disclosure provides a global ID for serving cells, including PCells and SCells. In an embodiment, the network provides an exclusive global ID for each serving cell, including both PCell and SCells. In another embodiment, the global ID is determined by each UE in increasing order  of Absolute Radio Frequency Channel Number (ARFCN) values of serving cells. While this option avoids extra signaling, it may only work when the number of cells is identical for all UEs.

[0266] In an embodiment, the S-PCells field may be a bitmap. The order of the bitmap to serving cells is such that it is mapped in increasing order of Global ID from the most significant bit (MSB) to least significant bit (LSB) . For each bit of the bitmap, a value of “1” indicates that all of UEs using this source PCell are requested to be switched to the target PCell indicated in the same DCI format. A value “0” indicates no PCell switch for the corresponding source PCell. After switching to the target PCell is completed, the UE may assume that the source PCell becomes a ‘deactivated’S Cell.

[0267] In an embodiment, each UE is configured with a PDCCH search space to monitor DCI format 2_X on a single cell, which may be either a PCell or an activated SCell. In an embodiment, the CCE aggregation levels (ALs) and number of PDCCH candidates for monitoring are configured by RRC signalling. In another embodiment, the CCE aggregation levels (ALs) and number of PDCCH candidates for monitoring are hard-encoded in the 3GPP specification. For instance, using the CCE AL #4 or #8 with 4 or 2 respective candidates.

[0268] In an embodiment, a new DCI format 2_Y may be introduced with CRC scrambled with a dedicated RNTI that is configured by RRC signal. In an embodiment, the following information may be configured for each UE: the target PCell within the configured SCells and a Group ID of the UE. In an embodiment, the following information may be transmitted in DCI format 2_Y: a 1-bit PCell Switch for Group #0, a 1-bit PCell Switch for Group #1, …a 1-bit PCell Switch for Group #M. The value “1” indicates the PCell Switch is triggered. The value “0” indicates to keep the current PCell. The DCI size may be configured by RRC signaling. Similar to before, one cell maybe configured for DCI format 2_Y monitoring.

[0269] In an embodiment, DCI format 2_6 may be enhanced for PCell switching by adding a new 1-bit field of “PCell Switch” that is applied for all UEs that monitoring the DCI format 2_6. A value “1” indicates the PCell Switch is triggered. A value “0” indicates to keep the current PCell. Compared to the PCell switching mechanisms discussed above, the signal overhead may be increased as one DCI  format 2_6 can be configured on PCell only and, hence, needs to be transmitted on each PCell to trigger the switch. FIG. 29 depicts a bitmap 2900 for enhanced DCI format 2_6 for PCell Switch.

[0270] Referring to FIGS. 30-34, there are depicted examples of PCell switching according to some embodiments of the present disclosure. FIG. 30 depicts a diagram 3000 of a base station (gNB) 3002 providing communication for four cells, Cells #1 / 2 / 3 / 4. In an embodiment, the Cells #1 / 2 / 3 / 4 may have communication provided by more than one base station (gNB) . The base station 3002 assigns each of the cells a global ID. In this example, Cell #1 is assigned Global ID #0, Cell #2 is assigned Global ID #1, Cell #3 is assigned Global ID #2, and Cell #4 is assigned Global ID #3. This is not intended to be limiting. The global ID may be any desired number or value. The diagram 3000 further shows four UE groups, UE Groups #1 / 2 / 3 / 4. FIG. 31 shows a table 3100 that indicates the PCells and SCells for each of the UE Groups #1 / 2 / 3 / 4. Table 3100 also shows the Global IDs of each of the Cells #1 / 2 / 3 / 4.

[0271] With the Global IDs configured, to trigger PCell switching to Cell #1 for all UEs, the base station (gNodeB) 3002 is able to use a single DCI on Cell #1 with properly setting the respective fields as follows: Global ID of the target PCell: “00” , and the source PCells (S-PCells) bitmap field: “111” . Bitmap 3200, as shown in FIG. 32, depicts these two fields in DCI format 2_X. After PCell switching, the base station (gNodeB) 3002 may turn off Cells #2 / 3 / 4. Once cells 2, 3 and 4 are turned off, they can be considered deactivated SCells.

[0272] As shown in table 3300 in FIG. 33, RRC or other signaling may be utilized to pre-configure a Target PCell for each group of UEs. After that, the base station (gNodeB) 3002 is able to set the UE Group Bitmap field as “111” to trigger all of the UEs switching to Cell #1 as show in the bitmap 3400 in FIG. 34 using DCI format 2_Y.

[0273] FIGS. 35 and 36: Flow Charts for Efficient PCell Switching

[0274] FIG. 35 illustrates a flow chart of an example of a method 3500 of reducing power consumption at a base station or next generation Node B (gNB)  through efficient PCell switching. At step 3502, a gNB or other network computing device configures or assigns each cell with a unique Global ID. In an embodiment, RRC signaling may be used to indicate the Global IDs to UEs. At step 3504, a gNB or other network computing device monitors one or more load levels for groups of UEs in different PCells and connected to the network. Each PCell may have a Global ID. At step 3506, the gNB or other network computing device determines when a network load level falls below a predetermined threshold for the groups of UEs. At step 3508, the gNB or other network computing device switches the groups of UEs to the same PCell in response to the low network load level. In an embodiment, the gNB or other network computing device may use the DCI format 2_X described above to signal the switch (see FIG. 32) . At step 3510, the gNB or other network switches unused PCells to a low power mode or off.

[0275] FIG. 36 illustrates a flow chart of an example of a method 3600 of reducing power consumption at a base station or next generation Node B (gNB) through efficient PCell switching. At step 3602, a gNB or other network computing device preconfigures a target PCell for each group of UEs in different cells. In an embodiment, RRC signaling may be used to preconfigure the target PCells. At step 3604, a gNB or other network computing device monitors one or more load levels for the groups of UEs in different PCells that are connected to the network. At step 3606, the gNB or other network computing device determines when a network load level falls below a predetermined threshold for the groups of UEs. At step 3608, the gNB or other network computing device switches one or more of the groups of UEs to the target PCell in response to the low network load level. In an embodiment, the gNB or other network computing device may use the DCI format 2_Y described above to signal the switch (see FIG. 3400) . At step 3610, the gNB or other network switches unused PCells to a low power mode or off.

[0276] Examples of Systems, Apparatuses, and Methods

[0277] 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.

[0278] Example 1 is directed to an apparatus of a base station comprising one  or more processors, coupled to a memory, configured to: determine, at the base station, system frame numbers (SFNs) for each of a set of base paging frames (base PFs) in a paging cycle, the set of base PFs comprising N base PFs; determine, at the base station, SFNs for each of a set of blocks of extended paging frames (ePFs) in the paging cycle, the set of blocks of ePFs comprising M blocks of ePFs and each of the set of blocks of ePFs comprising K ePFs; determine, at the base station, an index of a paging occasion (PO) in one of the base PFs or one of the ePFs for each of a plurality of user equipment (UEs) ; and encode, at the base station, a paging message for one or more of the plurality of UEs for transmission to the one or more of the plurality of UEs in each of their respective PO; wherein N, M, and K are integers.

[0279] Example 2 includes the base station of Example 1, wherein M base PFs in the set of base PFs are consecutively followed by one of the set of blocks of ePFs in the paging cycle. Example 3 includes the base station of Examples 1 or 2, wherein N ≥ 1, M ≤ N, and K ≥ 1. Example 4 includes the base station of Example 1, wherein the one or more processors, coupled to a memory, configured to: encode, at the base station, a paging configuration message for transmission to the plurality of UEs, the paging configuration message indicating T radio frames in a paging cycle, M blocks of ePFs, N base PFs, and K ePFs; wherein T is an integer. Example 5 includes the base station of Example 4, wherein T ≤ 128, N ≥ 1, M ≤ N, and K ≥ 1.

[0280] Example 6 includes the base station of Example 2, wherein each of the M base PFs is spaced from a following block of ePFs by a frame gap of one or more radio frames in the paging cycle.

[0281] Example 7 is directed to a method of reducing network power consumption in a wireless communication system comprising: determining, at a base station, system frame numbers (SFNs) for each of a set of base paging frames (base PFs) in a paging cycle, the set of base PFs comprising N base PFs; determining, at the base station, SFNs for each of a set of blocks of extended paging frames (ePFs) in the paging cycle, the set of blocks of ePFs comprising M blocks of ePFs and each of the set of blocks of ePFs comprising K ePFs; determining, at the base station, an index of a paging occasion (PO) in one of the  base PFs or one of the ePFs for each of a plurality of user equipment (UEs) ; encoding, at the base station, a paging message for one or more of the plurality of UEs for transmission to the one or more of the plurality of UEs in each of their respective PO; wherein N, M, and K are integers.

[0282] Example 8 includes the method of Example 7, wherein M base PFs in the set of base PFs are consecutively followed by one of the set of blocks of ePFs in the paging cycle. Example 9 includes the method of Examples 7 or 8, wherein N ≥ 1, M ≤ N, and K ≥ 1. Example 10 include the method of Example 7, wherein the one or more processors, coupled to a memory, configured to: encode, at the base station, a paging configuration message for transmission to the plurality of UEs, the paging configuration message indicating T radio frames in a paging cycle, M blocks of ePFs, N base PFs, and K ePFs; wherein T is an integer. Example 11 includes the method of Example 10, T ≤ 128, N ≥ 1, M ≤ N, and K ≥ 1. Example 12 includes the method of Examples 8, 9, 10 or 11, further comprising spacing each of the M base PFs from a following block of ePFs by a frame gap of one or more radio frames in the paging cycle.

[0283] Example 13 is directed to an apparatus of a user equipment (UE) comprising one or more processors, coupled to a memory, configured to: decode, at the UE, a paging configuration message received from a base station, the paging configuration message indicating a number of radio frames in a paging cycle, T, a number of base paging frames (base PFs) in the paging cycle, N, a number of blocks of extended paging frames (ePFs) in the paging cycle, M, and a number of ePFs in each block, K, wherein T, N, M, and K are integers; determine, at the UE, a system frame number (SFN) of a paging frame (PF) using one or more of T, N, M, and K, wherein the PF is one of the base PFs or one of the ePFs; determine, at the UE, an index of a paging occasion (PO) in the PF; monitor, at the UE, the index of the PO for a paging message transmitted from the base station; and decode, at the UE, the paging message from the base station.

[0284] Example 14 includes the apparatus of Example 13, wherein M base PFs are consecutively followed by one of the set of blocks of ePFs in the paging cycle. Example 15 includes the apparatus of Examples 13 or 14, wherein N ≥ 1 and T ≤128. Example 16 includes the apparatus of Examples 13, 14 or 15, wherein M ≤ N.  Example 17 includes the apparatus of Examples 13, 14, 15 or 16, wherein K ≥ 1. Example 18 includes the apparatus of Example 14, 15, 16 or 17, wherein each of the M base PFs is spaced from a following block of ePFs by a frame gap of one or more radio frames in the paging cycle. Example 19 includes the apparatus of Example 13, wherein the index of the PO is in one of the base PFs. Example 20 includes the apparatus of Example 13, wherein the index of the PO is in one of the ePFs.

[0285] Example 21 is directed to a method of reducing network power consumption in a wireless communication system comprising: decoding, at a user equipment (UE) , a paging configuration message received from a base station, the paging configuration message indicating a number of radio frames in a paging cycle, T, a number of base paging frames (base PFs) in the paging cycle, N, a number of blocks of extended paging frames (ePFs) in the paging cycle, M, and a number of ePFs in each block, K, wherein T, N, M, and K are integers; determining, at the UE, a system frame number (SFN) of a paging frame (PF) using one or more of T, N, M, and K, wherein the PF is one of the base PFs or one of the ePFs; determining, at the UE, an index of a paging occasion (PO) in the PF; monitoring, at the UE, the index of the PO for a paging message transmitted from the base station; and decoding, at the UE, the paging message from the base station.

[0286] Example 22 includes the method of Example 21, wherein M base PFs are consecutively followed by one of the set of blocks of ePFs in the paging cycle. Example 23 includes the method of Example 22, wherein N ≥ 1 and T ≤ 128. Example 24 includes the method of Example 23, wherein M ≤ N. Example 25 includes the method of Example 23, wherein K ≥ 1. Example 26 includes the method of Example 22, further comprising spacing each of the M base PFs from a following block of ePFs by a frame gap of one or more radio frames in the paging cycle.

[0287] Example 27 is directed to an apparatus of a base station comprising one or more processors, coupled to a memory, configured to: determine, at the base station, a total number of paging occasions (POtotal) using a repetition factor, R, and a paging opportunity (PO) block size, Ns, where R and Ns are integers; determine, at the base station, a system frame number (SFN) of a base paging  frame (base PF) in a paging cycle having a plurality of radio frames, each of the radio frames having a plurality of slots and the base PF having a first slot; determine, at the base station, an index of a monitored PO for each of a plurality of user equipment (UEs) , wherein indexed POs begin at the first slot of the base PF and extend into slots of adjacent radio frames following the base PF, if needed; and encode, at the base station, a paging message for transmission to one of the plurality of UEs in the monitored PO for that UE.

[0288] Example 28 includes the apparatus of Example 27, wherein POtotal is determined by: POtotal = Ns * (R + 1) . Example 29 includes the apparatus of Example 28, wherein Ns is 1, 2, or 4. Example 30 includes the apparatus of Example 28, wherein R ≤ 4. Example 31 includes the apparatus of Example 27, where the SFN of the base PF is determined by SFN + K, where

[0289] and where represents slots per frame. Example 32 includes the apparatus of Example 27, wherein the index of the monitored PO for each of the plurality of UEs is determined by s = (UE_ID) modPOtotal, where UE_ID is an identification number associated with the UE.

[0290] Example 33 is directed to a method of reducing network power consumption in a wireless communication system comprising: determining, at a base station, a total number of paging occasions (POtotal) using a repetition factor, R, and a paging opportunity (PO) block size, Ns, where R and Ns are integers; determining, at the base station, a system frame number (SFN) of a base paging frame (base PF) in a paging cycle having a plurality of radio frames, each of the radio frames having a plurality of slots and the base PF having a first slot; determining, at the base station, an index of a monitored PO for each of a plurality of user equipment (UEs) , wherein indexed POs begin at the first slot of the base PF and extend into slots of adjacent radio frames following the base PF, if needed; and encoding, at the base station, a paging message for transmission to one of the plurality of UEs in the monitored PO for that UE.

[0291] Example 34 includes the method of Example 33, wherein POtotal is determined by: POtotal = Ns * (R + 1) . Example 35 includes the method of Example 34, wherein Ns is 1, 2, or 4. Example 36 includes the method of Example 34,  wherein R ≤ 4. Example 37 includes the method of Example 33, where the SFN of the base PF is determined by SFN + K, where

[0292] and where represents slots per frame. Example 38 includes the method of Example 33, The method of claim 33, wherein the index of the monitored PO for each of the plurality of UEs is determined by is = (UE_ID) modPOtotal

[0293] where UE_ID is an identification number associated with the UE.

[0294] Example 39 is directed to an apparatus of a user equipment (UE) comprising one or more processors, coupled to a memory, configured to: determine, at the UE, a total number of paging occasions (POtotal) using a repetition factor, R, and a paging opportunity (PO) block size, Ns, where R and Ns are integers; determine, at the UE, a system frame number (SFN) of a base paging frame (base PF) in a paging cycle having a plurality of radio frames, each of the radio frames having a plurality of slots and the base PF having a first slot; determine, at the UE, an index of a monitored PO, wherein indexed POs begin at the first slot of the base PF and extend into slots of adjacent radio frames following the base PF, if needed; and decode, at the UE, a paging message transmitted from a base station in the index of the monitored PO.

[0295] Example 40 includes the apparatus of Example 39, wherein POtotal is determined by: POtotal = Ns * (R + 1) . Example 41 includes the apparatus of Example 40, wherein Ns is 1, 2, or 4. Example 41 includes the apparatus of Example 40, wherein R ≤ 4. Example 43 includes the apparatus of Example 39, where the SFN of the base PF is determined by SFN + K, where

[0296] and where epresents slots per frame. Example 44 includes the apparatus of Example 39, wherein the index of the monitored PO is determined by is = (UE_ID) modPOtotal

[0297] where UE_ID is an identification number associated with the UE.

[0298] Example 45 is directed to a method of reducing network power  consumption in a wireless communication system comprising: determining, at a user equipment (UE) , a total number of paging occasions (POtotal) using a repetition factor, R, and a paging opportunity (PO) block size, Ns, where R and Ns are integers; determining, at the UE, a system frame number (SFN) of a base paging frame (base PF) in a paging cycle having a plurality of radio frames, each of the radio frames having a plurality of slots and the base PF having a first slot; determining, at the UE, an index of a monitored PO, wherein indexed POs begin at the first slot of the base PF and extend into slots of adjacent radio frames following the base PF, if needed; and decoding, at the UE, a paging message transmitted from a base station in the index of the monitored PO.

[0299] Example 46 includes the method of Example 45, wherein POtotal is determined by: POtotal = Ns * (R + 1) . Example 47 includes the method of Example 46, wherein Ns is 1, 2, or 4. Example 48 includes the method of Example 46, wherein R ≤ 4. Example 49 includes the method of Example 46, wherein the SFN of the base PF is determined by SFN + K, where

[0300] and where represents slots per frame. Example 50 includes the method of Example 45, wherein the index of the monitored PO is determined by is = (UE_ID) modPOtotal

[0301] where UE_ID is an identification number associated with the UE.

[0302] Example 51 is directed to an apparatus of a base station comprising one or more processors, coupled to a memory, configured to: determine, at the base station, a total number of paging occasions (POtotal) using a factor, R, where R is an integer; determine, at the base station, a system frame number (SFN) of a base paging frame (base PF) in a paging cycle having a plurality of radio frames, each of the radio frames having a plurality of slots and the base PF having a first slot; determine, at the base station, an index of a monitored PO for each of a plurality of user equipment (UEs) , wherein indexed POs begin at the first slot of the base PF and extend into slots of adjacent radio frames following the base PF, if needed; and encode, at the base station, a paging message for transmission to one of the plurality of UEs in the monitored PO for that UE.

[0303] Example 52 includes the apparatus of Example 51, wherein POtotal is determined by: POtotal = R + Ns. Example 53 includes the apparatus of Example 52, wherein R ≤ 20. Example 54 includes the apparatus of Example 51, where the SFN of the base PF is determined by SFN + K, where

[0304] and where represents slots per frame. Example 55 includes the apparatus of Example 51, wherein the index of the monitored PO for each of the plurality of UEs is determined by is = (UE_ID) modPOtotal

[0305] where UE_ID is an identification number associated with the UE.

[0306] Example 56 is directed to a method of reducing network power consumption in a wireless communication system comprising: determining, at a base station, a total number of paging occasions (POtotal) using a factor, R, where R is an integer; determining, at the base station, a system frame number (SFN) of a base paging frame (base PF) in a paging cycle having a plurality of radio frames, each of the radio frames having a plurality of slots and the base PF having a first slot; determining, at the base station, an index of a monitored PO for each of a plurality of user equipment (UEs) , wherein indexed POs begin at the first slot of the base PF and extend into slots of adjacent radio frames following the base PF, if needed; and encoding, at the base station, a paging message for transmission to one of the plurality of UEs in the monitored PO for that UE.

[0307] Example 57 includes the method of Example 56, wherein POtotal is determined by: POtotal = R + Ns. Example 58 includes the method of Example 57 wherein R ≤ 20. Example 59 includes the method of Example 57, where the SFN of the base PF is determined by SFN + K, where

[0308] and where represents slots per frame. Example 60 includes the method of Example 57, wherein the index of the monitored PO for each of the plurality of UEs is determined by is = (UE_ID) modPOtotal, where UE_ID is an identification number associated with the UE.

[0309] Example 61 includes an apparatus of a user equipment (UE) comprising one or more processors, coupled to a memory, configured to: determine, at the UE, a total number of paging occasions (POtotal) using a factor, R, wherein R is an integer; determine, at the UE, a system frame number (SFN) of a base paging frame (base PF) in a paging cycle having a plurality of radio frames, each of the radio frames having a plurality of slots and the base PF having a first slot; determine, at the UE, an index of a monitored PO, wherein indexed POs begin at the first slot of the base PF and extend into slots of adjacent radio frames following the base PF, if needed; and decode, at the UE, a paging message transmitted from a base station in the index of the monitored PO.

[0310] Example 62 includes the apparatus of Example 61, wherein POtotal is determined by: POtotal = R + Ns Example 63 includes the apparatus of Example 62, wherein R ≤ 20. Example 64 includes the apparatus of Example 61, where the SFN of the base PF is determined by SFN + K, where

[0311] and where represents slots per frame. Example 65 includes the apparatus of Example 61, wherein the index of the monitored PO is determined by is = (UE_ID) modPOtotal

[0312] where UE_ID is an identification number associated with the UE.

[0313] Example 66 is directed to a method of reducing network power consumption in a wireless communication system comprising: determining, at a user equipment (UE) , a total number of paging occasions (POtotal) using a factor, R, where is an integer; determining, at the UE, a system frame number (SFN) of a base paging frame (base PF) in a paging cycle having a plurality of radio frames, each of the radio frames having a plurality of slots and the base PF having a first slot; determining, at the UE, an index of a monitored PO, wherein indexed POs begin at the first slot of the base PF and extend into slots of adjacent radio frames following the base PF, if needed; and decoding, at the UE, a paging message transmitted from a base station in the index of the monitored PO.

[0314] Example 67 includes the method of Example 66, wherein POtotal is determined by: POtotal = R + Ns. Example 68 includes the method of Example 67 wherein R ≤ 20. Example 69 includes the method of Example 66, where the SFN of the base PF is determined by SFN + K, where

[0315] and where represents slots per frame. Example 70 includes the method of Example 66, wherein the index of the monitored PO for each of the plurality of UEs is determined by is = (UE_ID) modPOtotal, where UE_ID is an identification number associated with the UE.

[0316] Example 71 includes an apparatus of a base station comprising: one or more processors, coupled to a memory, configured to: determine, at the base station, a total number of paging occasions (POtotal) ; determine, at the base station, a system frame number (SFN) of a base paging frame (base PF) in a paging cycle having a plurality of radio frames, each of the radio frames having a plurality of slots, each of the slots having a plurality of monitoring occasions (MOs) , the base PF having a first slot having a first MO; determine, at the base station, an index of a monitored PO for each of a plurality of user equipment (UEs) , wherein indexed POs begin at the first MO of the first slot of the base PF and extend into one or more MOs of adjacent slots following the first slot, if needed; and encode, at the base station, a paging message for transmission to one of the plurality of UEs in the monitored PO for that UE.

[0317] Example 72 includes the apparatus of Example 71, wherein POtotal is determined by POtotal = M *S, where M is a number of MOs in a slot and S is a number of consecutive slots. Example 73 includes the apparatus of Example 72, wherein the index of the monitored PO is determined by is = (UE_ID) modPOtotal

[0318] where UE_ID is an identifier associated with each of the plurality of UEs. Example 74 includes the apparatus of Example 71, wherein the monitoring occasions (MOs) comprise physical downlink control channel (PDCCH) monitoring occasions.

[0319] Example 75 includes an apparatus of a user equipment (UE) comprising: one or more processors, coupled to a memory, configured to: determine, at the UE,  a total number of paging occasions (POtotal) ; determine, at the UE, a system frame number (SFN) of a base paging frame (base PF) in a paging cycle having a plurality of radio frames, each of the radio frames having a plurality of slots, each of the slots having a plurality of monitoring occasions (MOs) , the base PF having a first slot having a first MO; determine, at the UE, an index of a monitored PO for the UE, wherein indexed POs begin at the first MO of the first slot of the base PF and extend into one or more MOs of adjacent slots following the first slot, if needed; and decode, at the UE, a paging message transmitted from a base station in the index of the monitored PO.

[0320] Example 76 includes the apparatus of Example 75, wherein POtotal is determined by POtotal = M *S, where M is a number of MOs in a slot and S is a number of consecutive slots. Example 77 includes the apparatus of Example 76, wherein the index of the monitored PO is determined by is = (UE_ID) modPOtotal

[0321] where UE_ID is an identifier associated with each of the plurality of UEs. Example 78 includes the apparatus of Example 75, wherein the monitoring occasions (MOs) comprise physical downlink control channel (PDCCH) monitoring occasions.

[0322] Example 79 includes an apparatus of a base station comprising: one or more processors, coupled to a memory, configured to: determine, at the base station, a global ID for each of a plurality of serving cells, the plurality of serving cells comprising a plurality of primary cells (PCells) , each of the PCells serving one or more UEs; monitor, at the base station, a network load level associated with the plurality of PCells; determine, at the base station, a low network load level associated with the PCells; determine, at the base station, a global ID of a target PCell and a global ID of one or more source Pcells (S-PCells) ; and encode, at the base station, a PCell switching message to UEs connected to the S-PCells requesting that a switch to the target PCell.

[0323] Example 80 includes the apparatus of Example 79, wherein the one or more processors are further configured to determine a global ID for each of a plurality of serving cells based on their Absolute Radio Frequency Channel Number (ARFCN) values. Example 81 includes the apparatus of Example 79, wherein the PCell switching message comprises a bitmap having a first field and a second field,  wherein the first field indicates the global ID of the target PCell and the second field indicates the global IDs of the one or more S-PCells.

[0324] Example 82 includes a method of reducing network power consumption in a wireless communication system comprising: determining, at a base station, a global ID for each of a plurality of serving cells, the plurality of serving cells comprising a plurality of primary cells (PCells) , each of the PCells serving one or more UEs; monitoring, at the base station, a network load level associated with the plurality of PCells; determining, at the base station, a low network load level associated with the PCells; determining, at the base station, a global ID of a target PCell and a global ID of one or more source Pcells (S-PCells) ; and encoding, at the base station, a PCell switching message to UEs connected to the S-PCells requesting a switch to the target PCell. Example 83 includes the method of Example 82, further comprising switching, at the base station, unused PCells to lower power or off states.

[0325] Example 84 includes an apparatus of a user equipment (UE) comprising: one or more processors, coupled to a memory, configured to: monitor, at the UE, a downlink channel for a primary Cell (PCell) switching message from a base station; decode, at the UE, a PCell switching message from the base station, the PCell switching message indicating a target PCell; and initiate a switch from a current PCell of the UE to the target PCell. Example 85 includes the apparatus of Example 84, wherein the downlink channel is Physical Downlink Control Channel (PDCCH) . Example 86 includes the apparatus of Example 84, wherein the PCell switching message comprises a bitmap having a first field and a second field, wherein the first field indicates a global ID of the target PCell and the second field indicates a global ID of one or more source PCells (S-PCells) .

[0326] Example 87 includes an apparatus of a base station comprising one or more processors, coupled to a memory, configured to: determine, at the base station, a target primary cell (PCell) for one or more groups of user equipment (UEs) , each of the one or more groups of UEs connected to one of a plurality of PCells; encode, at the base station, a UE configuration message that pre-configures each of the one or more groups of UEs with the target PCell; monitor, at the base station, a network load level associated with the plurality of PCells;  determine, at the base station, a low network load level associated with the plurality of PCells; and encode, at the base station, a PCell switching message for transmission to each of the one or more groups of UEs. Example 88 includes the apparatus of Example 88, wherein the PCell switching message comprises a bitmap.

[0327] Example 89 includes a method of reducing network power consumption in a wireless communication system comprising: determining, at a base station, a target primary cell (PCell) for one or more groups of user equipment (UEs) , each of the one or more groups of UEs connected to one of a plurality of PCells; encoding, at the base station, a UE configuration message that pre-configures each of the one or more groups of UEs with the target PCell; monitoring, at the base station, a network load level associated with the plurality of PCells; determining, at the base station, a low network load level associated with the plurality of PCells; and encoding, at the base station, a PCell switching message for transmission to each of the one or more groups of UEs. Example 90 includes the method of Example 89, further comprising switching, at the base station, unused PCells to lower power or off states.

[0328] 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.

[0329] 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.

[0330] 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.

[0331] 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.

[0332] 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, system frame numbers (SFNs) for each of a set of base paging frames (base PFs) in a paging cycle, the set of base PFs comprising N base PFs;determine, at the base station, SFNs for each of a set of blocks of extended paging frames (ePFs) in the paging cycle, the set of blocks of ePFs comprising M blocks of ePFs and each of the set of blocks of ePFs comprising K ePFs;determine, at the base station, an index of a paging occasion (PO) in one of the base PFs or one of the ePFs for each of a plurality of user equipment (UEs) ; andencode, at the base station, a paging message for one or more of the plurality of UEs for transmission to the one or more of the plurality of UEs in the one or more UE’s respective PO;wherein N, M, and K are integers.2.The apparatus of claim 1, wherein only M base PFs in the set of base PFs are consecutively followed by one of the set of blocks of ePFs in the paging cycle; wherein N ≥ 1, M ≤ N, and K ≥ 1.3.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors, coupled to a memory, configured to:encode, at the base station, a paging configuration message for transmission to the plurality of UEs, the paging configuration message indicating T radio frames in a paging cycle, M blocks of ePFs, N base PFs, and K ePFs;wherein T is an integer;wherein T ≤ 128, N ≥ 1, M ≤ N, and K ≥ 1.4.A method of reducing network power consumption in a wireless communication system comprising:determining, at a base station, system frame numbers (SFNs) for each of a set of base paging frames (base PFs) in a paging cycle, the set of base PFs comprising N base PFs;determining, at the base station, SFNs for each of a set of blocks of extended paging frames (ePFs) in the paging cycle, the set of blocks of ePFs comprising M blocks of ePFs and each of the set of blocks of ePFs comprising K ePFs;determining, at the base station, an index of a paging occasion (PO) in one of the base PFs or one of the ePFs for each of a plurality of user equipment (UEs) ; andencoding, at the base station, a paging message for one or more of the plurality of UEs for transmission to the one or more of the plurality of UEs in each of their respective PO;wherein N, M, and K are integers.5.The method of claim 4, wherein only M base PFs in the set of base PFs are consecutively followed by one of the set of blocks of ePFs in the paging cycle; wherein N ≥ 1, M ≤ N, and K ≥ 1.6.The method of claim 4, wherein the one or more processors, coupled to a memory, configured to:encode, at the base station, a paging configuration message for transmission to the plurality of UEs, the paging configuration message indicating T radio frames in a paging cycle, M blocks of ePFs, N base PFs, and K ePFs;wherein T is an integer;wherein T ≤ 128, N ≥ 1, M ≤ N, and K ≥ 1.7.An apparatus of a user equipment (UE) comprising:one or more processors, coupled to a memory, configured to:decode, at the UE, a paging configuration message received from a base station, the paging configuration message indicating a number of radio frames in a paging cycle, T, a number of base paging frames (base PFs) in the paging cycle, N, a number of blocks of extended paging frames (ePFs) in the paging cycle, M, and a number of ePFs in each block, K, wherein T, N, M, and K are integers;determine, at the UE, a system frame number (SFN) of a paging frame (PF) using one or more of T, N, M, and K, wherein the PF is one of the base PFs or one of the ePFs;determine, at the UE, an index of a paging occasion (PO) in the PF;monitor, at the UE, the index of the PO for a paging message transmitted from the base station; anddecode, at the UE, the paging message from the base station.8.The apparatus of claim 7, wherein only M base PFs are consecutively followed by one of the set of blocks of ePFs in the paging cycle; wherein N ≥ 1 and T ≤ 128, M ≤ N, and K ≥ 1.9.The apparatus of claim 8, wherein each of the M base PFs is spaced from a following block of ePFs by a frame gap of one or more radio frames in the paging cycle.10.The apparatus of claim 7, wherein the index of the PO is in one of the base PFs or wherein the index of the PO is in one of the ePFs.11.A method of reducing network power consumption in a wireless communication system comprising:decoding, at a user equipment (UE) , a paging configuration message received from a base station, the paging configuration message indicating a number of radio frames in a paging cycle, T, a number of base paging frames (base PFs) in the paging cycle, N, a number of blocks of extended paging frames (ePFs) in the paging cycle, M, and a number of ePFs in each block, K, wherein T, N, M, and K are integers;determining, at the UE, a system frame number (SFN) of a paging frame (PF) using one or more of T, N, M, and K, wherein the PF is one of the base PFs or one of the ePFs;determining, at the UE, an index of a paging occasion (PO) in the PF;monitoring, at the UE, the index of the PO for a paging message transmitted from the base station; anddecoding, at the UE, the paging message from the base station.12.The method of claim 11, wherein only M base PFs are consecutively followed by one of the set of blocks of ePFs in the paging cycle.13.The method of claim 12, wherein N ≥ 1, T ≤ 128, M ≤ N and K ≥ 1.14.An apparatus of a base station comprising:one or more processors, coupled to a memory, configured to:determine, at the base station, a total number of paging occasions (POtotal) using a repetition factor, R, and a paging opportunity (PO) block size, Ns, where R and Ns are integers;determine, at the base station, a system frame number (SFN) of a base paging frame (base PF) in a paging cycle having a plurality of radio frames, each of the radio frames having a plurality of slots and the base PF having a first slot;determine, at the base station, an index of a monitored PO for each of a plurality of user equipment (UEs) , wherein indexed POs begin at the first slot of the base PF and extend into slots of adjacent radio frames following the base PF, if needed; andencode, at the base station, a paging message for transmission to one of the plurality of UEs in the monitored PO for that UE.15.The apparatus of claim 14, wherein POtotal is determined by: POtotal = Ns * (R + 1) .16.The apparatus of claim 15, wherein Ns is 1, 2, or 4 and R ≤ 4.17.The apparatus of claim 15, where the SFN of the base PF is determined by SFN + Kwhereand whererepresents slots per frame.18.The apparatus of claim 15, wherein the index of the monitored PO for each of the plurality of UEs is determined by is = (UE_ID) modPOtotalwhere UE_ID is an identification number associated with the UE.19.A method of reducing network power consumption in a wireless communication system comprising:determining, at a base station, a total number of paging occasions (POtotal) using a repetition factor, R, and a paging opportunity (PO) block size, Ns, where R and Ns are integers;determining, at the base station, a system frame number (SFN) of a base paging frame (base PF) in a paging cycle having a plurality of radio frames, each of the radio frames having a plurality of slots and the base PF having a first slot;determining, at the base station, an index of a monitored PO for each of a plurality of user equipment (UEs) , wherein indexed POs begin at the first slot of the base PF and extend into slots of adjacent radio frames following the base PF, if needed; andencoding, at the base station, a paging message for transmission to one of the plurality of UEs in the monitored PO for that UE.20.The method of claim 19, wherein POtotal is determined by: POtotal = Ns * (R + 1) .21.The method of claim 20, wherein Ns is 1, 2, or 4 and R ≤ 4.22.The method of claim 19, where the SFN of the base PF is determined by SFN + Kwhereand whererepresents slots per frame.23.The method of claim 20, wherein the index of the monitored PO for each of the plurality of UEs is determined by is = (UE_ID) modPOtotalwhere UE_ID is an identification number associated with the UE.24.An apparatus of a user equipment (UE) comprising:one or more processors, coupled to a memory, configured to:determine, at the UE, a total number of paging occasions (POtotal) using a repetition factor, R, and a paging opportunity (PO) block size, Ns, where R and Ns are integers;determine, at the UE, a system frame number (SFN) of a base paging frame (base PF) in a paging cycle having a plurality of radio frames, each of the radio frames having a plurality of slots and the base PF having a first slot;determine, at the UE, an index of a monitored PO, wherein indexed POs begin at the first slot of the base PF and extend into slots of adjacent radio frames following the base PF, if needed; anddecode, at the UE, a paging message transmitted from a base station in the index of the monitored PO.25.The apparatus of claim 24, wherein POtotal is determined by: POtotal = Ns * (R + 1) .26.The apparatus of claim 25, wherein Ns is 1, 2, or 4 and R ≤ 4.27.The apparatus of claim 25, where the SFN of the base PF is determined by SFN + Kwhereand whererepresents slots per frame.28.The apparatus of claim 25, wherein the index of the monitored PO is determined by is = (UE_ID) modPOtotalwhere UE_ID is an identification number associated with the UE.29.A method of reducing network power consumption in a wireless communication system comprising:determining, at a user equipment (UE) , a total number of paging occasions (POtotal) using a repetition factor, R, and a paging opportunity (PO) block size, Ns, where R and Ns are integers;determining, at the UE, a system frame number (SFN) of a base paging frame (base PF) in a paging cycle having a plurality of radio frames, each of the radio frames having a plurality of slots and the base PF having a first slot;determining, at the UE, an index of a monitored PO, wherein indexed POs begin at the first slot of the base PF and extend into slots of adjacent radio frames following the base PF, if needed; anddecoding, at the UE, a paging message transmitted from a base station in the index of the monitored PO.30.The method of claim 29, wherein POtotal is determined by: POtotal = Ns * (R + 1) .31.The method of claim 30, wherein Ns is 1, 2, or 4, and R ≤ 4.32.The method of claim 30, wherein the SFN of the base PF is determined by SFN + Kwhereand whererepresents slots per frame.33.The method of claim 30, wherein the index of the monitored PO is determined by is = (UE_ID) modPOtotalwhere UE_ID is an identification number associated with the UE.34.An apparatus of a base station comprising:one or more processors, coupled to a memory, configured to:determine, at the base station, a total number of paging occasions (POtotal) using a factor, R, where R is an integer;determine, at the base station, a system frame number (SFN) of a base paging frame (base PF) in a paging cycle having a plurality of radio frames, each of the radio frames having a plurality of slots and the base PF having a first slot;determine, at the base station, an index of a monitored PO for each of a plurality of user equipment (UEs) , wherein indexed POs begin at the first slot of the base PF and extend into slots of adjacent radio frames following the base PF, if needed; andencode, at the base station, a paging message for transmission to one of the plurality of UEs in the monitored PO for that UE.35.The apparatus of claim 34, wherein POtotal is determined by: POtotal = R + Nswhere Ns is a paging opportunity (PO) block size.36.The apparatus of claim 35, where the SFN of the base PF is determined by SFN + Kwhereand whererepresents slots per frame.37.The apparatus of claim 35, wherein the index of the monitored PO for each of the plurality of UEs is determined by is = (UE_ID) modPOtotalwhere UE_ID is an identification number associated with the UE.38.A method of reducing network power consumption in a wireless communication system comprising:determining, at a base station, a total number of paging occasions (POtotal) using a factor, R, where R is an integer;determining, at the base station, a system frame number (SFN) of a base paging frame (base PF) in a paging cycle having a plurality of radio frames, each of the radio frames having a plurality of slots and the base PF having a first slot;determining, at the base station, an index of a monitored PO for each of a plurality of user equipment (UEs) , wherein indexed POs begin at the first slot of the base PF and extend into slots of adjacent radio frames following the base PF, if needed; andencoding, at the base station, a paging message for transmission to one of the plurality of UEs in the monitored PO for that UE.39.The method of claim 38, wherein POtotal is determined by: POtotal = R + Nswhere Ns is a paging opportunity (PO) block size.40.The method of claim 39, where the SFN of the base PF is determined by SFN + Kwhereand whererepresents slots per frame.41.The method of claim 39, wherein the index of the monitored PO for each of the plurality of UEs is determined by is = (UE_ID) modPOtotalwhere UE_ID is an identification number associated with the UE.42.An apparatus of a user equipment (UE) comprising:one or more processors, coupled to a memory, configured to:determine, at the UE, a total number of paging occasions (POtotal) using a factor, R, wherein R is an integer;determine, at the UE, a system frame number (SFN) of a base paging frame (base PF) in a paging cycle having a plurality of radio frames, each of the radio frames having a plurality of slots and the base PF having a first slot;determine, at the UE, an index of a monitored PO, wherein indexed POs begin at the first slot of the base PF and extend into slots of adjacent radio frames following the base PF, if needed; anddecode, at the UE, a paging message transmitted from a base station in the index of the monitored PO.43.The apparatus of claim 42, wherein POtotal is determined by: POtotal = R + Nswhere Ns is a paging opportunity (PO) block size.44.The apparatus of claim 43, where the SFN of the base PF is determined by SFN + Kwhereand whererepresents slots per frame.45.The apparatus of claim 43, wherein the index of the monitored PO is determined by is = (UE_ID) modPOtotalwhere UE_ID is an identification number associated with the UE.46.A method of reducing network power consumption in a wireless communication system comprising:determining, at a user equipment (UE) , a total number of paging occasions (POtotal) using a factor, R, where is an integer;determining, at the UE, a system frame number (SFN) of a base paging frame (base PF) in a paging cycle having a plurality of radio frames, each of the radio frames having a plurality of slots and the base PF having a first slot;determining, at the UE, an index of a monitored PO, wherein indexed POs begin at the first slot of the base PF and extend into slots of adjacent radio frames following the base PF, if needed; anddecoding, at the UE, a paging message transmitted from a base station in the index of the monitored PO.47.The method of claim 46, wherein POtotal is determined by: POtotal = R + Nswhere Ns is a paging opportunity (PO) block size.48.The method of claim 47, wherein the SFN of the base PF is determined by SFN + Kwhereand whererepresents slots per frame.49.The method of claim 47, wherein the index of the monitored PO is determined by is = (UE_ID) modPOtotalwhere UE_ID is an identification number associated with the UE.50.An apparatus of a base station comprising:one or more processors, coupled to a memory, configured to:determine, at the base station, a total number of paging occasions (POtotal) ;determine, at the base station, a system frame number (SFN) of a base paging frame (base PF) in a paging cycle having a plurality of radio frames, each of the radio frames having a plurality of slots, each of the slots having a plurality of monitoring occasions (MOs) , the base PF having a first slot having a first MO;determine, at the base station, an index of a monitored PO for each of a plurality of user equipment (UEs) , wherein indexed POs begin at the first MO of the first slot of the base PF and extend into one or more MOs of adjacent slots following the first slot, if needed; andencode, at the base station, a paging message for transmission to one of the plurality of UEs in the monitored PO for that UE.51.The apparatus of claim 50, wherein POtotal is determined by: POtotal = M *Swhere M is a number of MOs in a slot and S is a number of consecutive slots.52.The apparatus of claim 51, wherein the index of the monitored PO is determined by: is = (UE_ID) modPOtotalwhere UE_ID is an identifier associated with each of the plurality of UEs.53.The apparatus of claim 51, wherein the monitoring occasions (MOs) comprise physical downlink control channel (PDCCH) monitoring occasions.54.An apparatus of a user equipment (UE) comprising:one or more processors, coupled to a memory, configured to:determine, at the UE, a total number of paging occasions (POtotal) ;determine, at the UE, a system frame number (SFN) of a base paging frame (base PF) in a paging cycle having a plurality of radio frames, each of the radio frames having a plurality of slots, each of the slots having a plurality of monitoring occasions (MOs) , the base PF having a first slot having a first MO;determine, at the UE, an index of a monitored PO for the UE, wherein indexed POs begin at the first MO of the first slot of the base PF and extend into one or more MOs of adjacent slots following the first slot, if needed; anddecode, at the UE, a paging message transmitted from a base station in the index of the monitored PO.55.The apparatus of claim 54, wherein POtotal is determined by: POtotal = M *Swhere M is a number of MOs in a slot and S is a number of consecutive slots.56.The apparatus of claim 55, wherein the index of the monitored PO is determined by: is = (UE_ID) modPOtotalwhere UE_ID is an identifier associated with the UE.57.The apparatus of claim 56, wherein the monitoring occasions (MOs) comprise physical downlink control channel (PDCCH) monitoring occasions.58.An apparatus of a base station comprising:one or more processors, coupled to a memory, configured to:determine, at the base station, a global ID for each of a plurality of serving cells, the plurality of serving cells comprising a plurality of primary cells (PCells) , each of the PCells serving one or more UEs;monitor, at the base station, a network load level associated with the plurality of PCells;determine, at the base station, a low network load level associated with the PCells;determine, at the base station, a global ID of a target PCell and a global ID of one or more source Pcells (S-PCells) ; andencode, at the base station, a PCell switching message to UEs connected to the S-PCells requesting a switch to the target PCell.59.The apparatus of claim 58, wherein the one or more processors are further configured to determine a global ID for each of a plurality of serving cells based on their Absolute Radio Frequency Channel Number (ARFCN) values.60.The apparatus of claim 59, wherein the PCell switching message comprises a bitmap having a first field and a second field, wherein the first field indicates the global ID of the target PCell and the second field indicates the global IDs of the one or more S-PCells.61.A method of reducing network power consumption in a wireless communication system comprising:determining, at a base station, a global ID for each of a plurality of serving cells, the plurality of serving cells comprising a plurality of primary cells (PCells) , each of the PCells serving one or more UEs;monitoring, at the base station, a network load level associated with the plurality of PCells;determining, at the base station, a low network load level associated with the PCells;determining, at the base station, a global ID of a target PCell and a global ID of one or more source Pcells (S-PCells) ; andencoding, at the base station, a PCell switching message to UEs connected to the S-PCells requesting a switch to the target PCell.62.The method of claim 61, further comprising switching, at the base station, unused PCells to lower power or off states.63.An apparatus of a user equipment (UE) comprising:one or more processors, coupled to a memory, configured to:monitor, at the UE, a downlink channel for a primary Cell (PCell) switching message from a base station;decode, at the UE, a PCell switching message from the base station, the PCell switching message indicating a target PCell; andinitiate a switch from a current PCell of the UE to the target PCell.64.The apparatus of claim 63, wherein the downlink channel is Physical Downlink Control Channel (PDCCH) .65.The apparatus of claim 63, wherein the PCell switching message comprises a bitmap having a first field and a second field, wherein the first field indicates a global ID of the target PCell and the second field indicates a global ID of one or more source PCells (S-PCells) .66.An apparatus of a base station comprising:one or more processors, coupled to a memory, configured to:determine, at the base station, a target primary cell (PCell) for one or more groups of user equipment (UEs) , each of the one or more groups of UEs connected to one of a plurality of PCells;encode, at the base station, a UE configuration message that pre-configures each of the one or more groups of UEs with an ID of the target PCell;monitor, at the base station, a network load level associated with the plurality of PCells;determine, at the base station, a low network load level associated with the plurality of PCells; andencode, at the base station, a PCell switching message for transmission to each of the one or more groups of UEs.67.The apparatus of claim 66, wherein the PCell switching message comprises a bitmap.68.A method of reducing network power consumption in a wireless communication system comprising:determining, at a base station, a target primary cell (PCell) for one or more groups of user equipment (UEs) , each of the one or more groups of UEs connected to one of a plurality of PCells;encoding, at the base station, a UE configuration message that pre-configures each of the one or more groups of UEs with an ID of the target PCell;monitoring, at the base station, a network load level associated with the plurality of PCells;determining, at the base station, a low network load level associated with the plurality of PCells; andencoding, at the base station, a PCell switching message for transmission to each of the one or more groups of UEs.69.The method of claim 68, further comprising switching, at the base station, unused PCells to lower power or off states.

Citation Information

Patent Citations

  • Paging opportunity monitoring method and device, terminal and storage medium

    CN110945928A

  • Reducing unsuccessful paging

    WO2021003596A1

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

    WO2021109446A1

  • Communication method and apparatus

    WO2023051634A1