Control of energy consumption

By exchanging energy consumption information, UE and network entities in wireless communication systems can effectively manage and optimize energy use, addressing the critical issues of energy consumption and efficiency in advanced systems.

WO2025175845A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-28LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/133042
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-11-19
Publication Date
2025-08-28

AI Technical Summary

Technical Problem

Energy consumption and energy efficiency are becoming critical issues in future wireless communication systems, particularly in 6G systems with increased bandwidth and computing power, necessitating effective control mechanisms.

Method used

User equipment (UE) and network entities exchange information related to energy consumption, including thresholds and parameters, to manage and control energy consumption levels, enabling decisions on resource allocation and transmission suspension or release.

Benefits of technology

This approach allows for efficient management of energy consumption, enhancing energy efficiency by optimizing resource use and reducing unnecessary operations.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024133042_28082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024133042_28082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to control of energy consumption. In one aspect, a UE receives first information related to energy consumption from a first network entity. In turn, the UE performs communication with the first network entity based on the first information related to energy consumption.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CONTROL OF ENERGY CONSUMPTIONTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to user equipment (UE) , network entities and methods performed by the UE and / or the network entities for supporting control of energy consumption.BACKGROUND

[0002] A wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as base stations, which may be otherwise known as an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. Each network communication devices, such as a base station may support wireless communications for one or multiple user communication devices, which may be otherwise known as UE, or other suitable terminology. The wireless communications system may support wireless communications with one or multiple user communication devices by utilizing resources of the wireless communication system (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) . Additionally, the wireless communications system may support wireless communications across various radio access technologies including third generation (3G) radio access technology, fourth generation (4G) radio access technology, fifth generation (5G) radio access technology, among other suitable radio access technologies beyond 5G (e.g., sixth generation (6G) ) .

[0003] With the introduction of large bandwidth, multiple antennas, higher frequency and more computing power in 6G system, more energy is required to support normal operation of 6G system. Therefore, energy consumption (EC) and energy efficiency (EE) are becoming more and more critical issues.SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to UE, network entities and methods that support control of energy consumption. With the present disclosure, control of energy consumption may be achieved.

[0005] Some implementations of a UE described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: receive first information related to energy consumption via the transceiver from a first network entity; and perform communication with the first network entity based on the first information related to energy consumption.

[0006] In some implementations, the first information related to energy consumption comprises at least one of the following: a first indication indicating that the first network entity supports the energy consumption as a service criteria, a configuration for at least one parameter for the energy consumption, a configuration for at least one threshold for the energy consumption, a configuration for at least one time window related to the at least one threshold, or a second indication indicating that suspension or release of uplink transmission or downlink reception is enabled to be allowed.

[0007] In some implementations, the processor is further configured to: determine a level or state of the energy consumption based on the at least one threshold.

[0008] In some implementations, the at least one threshold comprises a first threshold, and the at least one parameter for the energy consumption comprises a first parameter. In such implementations, the processor is configured to determine the level or state of the energy consumption by: based on determining that a value of the first parameter is equal to or higher than the first threshold, determining a first level or state of the energy consumption.

[0009] In some implementations, the processor is further configured to: based on determining that the level or state of the energy consumption of a logical channel with buffered data is the first level or state of the energy consumption, skip or ignore the logical channel, or skip or ignore resources for the logical channel.

[0010] In some implementations, the at least one threshold comprises a second threshold, and the at least one parameter for the energy consumption comprises a first parameter. In such implementations, the processor is configured to determine the level or state of the energy consumption by: based on determining that a value of the first parameter is equal to or lower than the second threshold, determining a second level or state of the energy consumption.

[0011] In some implementations, the at least one time window comprises a recovery time window, and the at least one threshold comprises a third threshold. In such implementations, the processor is further configured to: determine a change of the level or state of the energy consumption based on the recovery time window and the third threshold.

[0012] In some implementations, the at least one threshold comprises a fourth threshold. In such implementations, the processor is further configured to: determine the level or state of the energy consumption based on a load of the UE and the fourth threshold.

[0013] In some implementations, the processor is further configured to: trigger transmission of information associated with a level or state of the energy consumption for at least one of the following: a type of traffic, the UE, a flow, a service, a group of traffics, a group of UEs, a group of flows, or a group of services.

[0014] In some implementations, the communication comprises uplink transmission. In such implementations, the processor is further configured to: transmit a third indication via the transceiver to the first network entity, wherein the third indication indicates that the uplink transmission is suspended or released.

[0015] In some implementations, the processor is further configured to: receive a fourth indication via the transceiver from the first network entity, wherein the fourth indication indicates a level or state of the energy consumption.

[0016] Some implementations of a first network entity described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: transmit first information related to energy consumption via the transceiver to a UE; and perform communication with the UE based on the first information related to energy consumption.

[0017] In some implementations, the first information related to energy consumption comprises at least one of the following: a first indication indicating that the first network entity supports the energy consumption as a service criteria, a configuration for at least one parameter for the energy consumption, a configuration for at least one threshold for the energy consumption, a configuration for at least one time window related to the at least one threshold, or a second indication indicating that suspension or release of uplink transmission or downlink reception is enabled to be allowed.

[0018] In some implementations, the processor is further configured to: receive second information related to energy consumption via the transceiver from a second network entity; and determine the first information related to energy consumption based on the second information.

[0019] In some implementations, the processor is further configured to: trigger, based on the first information or the second information, transmission of information associated with a level or state of the energy consumption to the second network entity or a third network entity.

[0020] Some implementations of a first network entity described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: transmit, via the transceiver to a second network entity, a first indication indicating that the first network entity supports energy consumption as a service criteria; and receive second information related to the energy consumption via the transceiver from the second network entity.

[0021] In some implementations, the processor is further configured to: trigger, based on the second information, transmission of information associated with a level or state of the energy consumption to the second network entity or a third network entity.

[0022] In some implementations, the second information related to energy consumption comprises at least one of the following: a configuration for at least one threshold for the energy consumption, or a configuration for at least one time window related to the at least one threshold.

[0023] Some implementations of a method described herein may include: receiving first information related to energy consumption from a first network entity; and performing communication with the first network entity based on the first information related to energy consumption.

[0024] Some implementations of a method described herein may include: transmitting first information related to energy consumption to a UE; and performing communication with the UE based on the first information related to energy consumption.

[0025] Some implementations of a method described herein may include: transmitting, to a second network entity, a first indication indicating that the first network entity supports energy consumption as a service criteria; and receiving second information related to the energy consumption from the second network entity.

[0026] Some implementations of a processor described herein may include at least one memory and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: receive first information related to energy consumption via a transceiver from a first network entity; and perform communication with the first network entity based on the first information related to energy consumption.

[0027] It is to be understood that the summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0028] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system that supports control of energy consumption in accordance with aspects of the present disclosure;

[0029] Fig. 2 illustrates another example of a wireless communications system that supports control of energy consumption in accordance with aspects of the present disclosure;

[0030] Figs. 3 and 4 illustrate a signaling diagram illustrating an example process that supports control of energy consumption based discard in accordance with aspects of the present disclosure, respectively;

[0031] Fig. 5 illustrates an example of a device that supports control of energy consumption in accordance with some aspects of the present disclosure;

[0032] Fig. 6 illustrates an example of a processor that supports control of energy consumption in accordance with aspects of the present disclosure;

[0033] Figs. 7, 8 and 9 illustrate a flowchart of a method that supports control of energy consumption in accordance with aspects of the present disclosure, respectively.DETAILED DESCRIPTION

[0034] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.

[0035] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0036] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases do not necessarily refer to the same embodiment (s) . Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0037] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0038] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0039] As described above, energy consumption and energy efficiency are becoming more and more critical issues in future system. To take energy consumption or energy efficiency or as a service criteria into account in future system, the rule to control energy consumption at a radio access network (RAN) side shall be specified.

[0040] In view of the above, the present disclosure provides a solution that supports control of energy consumption. In this solution, a UE receives first information related to energy consumption from a first network entity. In turn, the UE performs communication with the first network entity based on the first information related to energy consumption. With this solution, control of energy consumption may be achieved.

[0041] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0042] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 that supports control of energy consumption in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one at least one of network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more terminal devices or UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including institute of electrical and electronics engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0043] The network entities 102 may be collectively referred to as network entities 102 or individually referred to as a network entity 102.

[0044] The network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station (BS) , a network element, a radio access network (RAN) node, a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface.

[0045] A network entity 102 may provide a geographic coverage area 112 for which the network entity 102 may support services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) for one or more UEs 104 within the geographic coverage area 112. For example, a network entity 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, a network entity 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network. In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas 112 may be associated with different network entities 102. Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0046] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an internet-of-things (IoT) device, an internet-of-everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100.

[0047] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in Fig. 1. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in Fig. 1. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.

[0048] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0049] A network entity 102 may support communications with the core network 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may interface with the core network 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The network entities 102 may communicate with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the core network 106) . In some implementations, one or more network entities 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0050] In some implementations, the network entity 102 may be implemented as a satellite. For example, the network entity 102-1 may be implemented as a satellite. Thus, network entity 102-1 is also referred to as a satellite 102-1. The network entity 102-1 may have full or part of an eNB / gNB on board. The communication link 110 between the satellite 102-1 and the UE 104, the communication link 116 between the satellite 102-1 and the network entity 102, and the communication link 116 between the satellite 102-1 and the core network 106 may be used for a non-terrestrial network (NTN) transparent mode. The communication link 110 between the satellite 102-1 and the UE 104, and the communication link 116 between the satellite 102-1 (with a base station on board) and the core network 106 may be used for a NTN regenerative mode.

[0051] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN intelligent controller (RIC) (e.g., a near-real time RIC (Near-RT RIC) , a non-real time RIC (Non-RT RIC) ) , a service management and orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0052] An RU may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 102 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 102 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some implementations, one or more network entities 102 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0053] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., radio resource control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , packet data convergence protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160.

[0054] Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU and an RU such that the DU may support one or more layers of the protocol stack and the RU may support one or more different layers of the protocol stack. The DU may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs) . In some implementations, a functional split between a CU and a DU, or between a DU and an RU may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU, a DU, or an RU, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU, the DU, or the RU) .

[0055] A CU may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU may be connected to one or more DUs via a midhaul communication link (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU may be connected to one or more RUs via a fronthaul communication link (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some implementations, a midhaul communication link or a fronthaul communication link may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 102 that are in communication via such communication links.

[0056] The core network 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a packet data network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as mobility, authentication, and bearer management (e.g., data bearers, signal bearers, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more network entities 102 associated with the core network 106.

[0057] The core network 106 may communicate with the packet data network 108 over one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The packet data network 108 may include an application server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the core network 106 via a network entity 102. The core network 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the core network 106 (e.g., one or more network functions of the core network 106) .

[0058] In the wireless communications system 100, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the network entities 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the network entities 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0059] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0060] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0061] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0062] In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (510 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0063] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0064] Fig. 2 illustrates an example of a wireless communications system that supports control of energy consumption in accordance with aspects of the present disclosure. As shown in Fig. 2, the wireless communications system 200 may comprise the UE 104 in Fig. 2, a first network entity 210, a second network entity 220 and a third network entity 230.

[0065] In some implementations, the first network entity 210 may be implemented as the network entity 102 in Fig. 1. For example, the first network entity 210 may be implemented as one of the following: a gNB, a base station, a network element, a RAN node, a base transceiver station, an access point, a NodeB, or an eNB.

[0066] In some implementations, the second network entity 220 may be implemented as a control node for control of energy consumption or control of energy efficiency. In the present disclosure, the expression “control of energy consumption” may be used interchangeably with the expression “control of energy efficiency” .

[0067] In some implementations, the higher the energy consumption, the lower the energy efficiency for one transmission. Alternatively, the lower the energy consumption, the higher the energy efficiency.

[0068] In some implementations, energy consumption may comprise at least one of the following: computing energy consumption (CEC) , or transmission energy consumption (TEC) .

[0069] In some implementations, energy efficiency may comprise at least one of the following: computing energy efficiency, or transmission energy efficiency.

[0070] In some implementations, the second network entity 220 may be implemented as at least one of the following: a node or network function in the core network 106, an EC / EE control node, a node with EC / EE control function, Operation, Administration and Maintenance (OAM) , or an entity in a computing power network.

[0071] In some implementations, the third network entity 230 may be implemented as at least one of the following: a node or network function in the core network 106, an EC / EE control node, a node with EC / EE control function, OAM or an entity in a computing power network.

[0072] In some implementations, the third network entity 230 is different from the second network entity 220.

[0073] It shall be noted that the number of UEs and network entities in Fig. 2 are only for the purpose of illustration. The communications system 200 may include any suitable number of UEs and network entities.

[0074] Fig. 3 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 300 that supports control of energy consumption based discard in accordance with aspects of the present disclosure. The process 300 may involve the UE 104 and the first network entity 210 in Fig. 2. For the purpose of discussion, the process 300 will be described with reference to Fig. 2.

[0075] As shown in Fig. 3, the first network entity 210 transmits 310 first information related to energy consumption to the UE 104.

[0076] In some implementations, the first network entity 210 may receive second information related to energy consumption from the second network entity 220. In turn, the first network entity 210 may determine the first information related to energy consumption based on the second information. This will be described with reference to Fig. 4 later.

[0077] Upon receiving the first information related to energy consumption, the UE 104 performs 320 communication with the first network entity 210 based on the first information related to energy consumption.

[0078] In some implementations, the first information related to energy consumption may comprise a first indication. The first indication indicates that the first network entity 210 supports the energy consumption or as energy efficiency a service criteria.

[0079] Alternatively or additionally, in some implementations, the first information related to energy consumption may comprise a configuration for at least one parameter for energy consumption or energy efficiency. Hereinafter, for brevity, the at least one parameter for energy consumption or energy efficiency is also referred to as at least one parameter for energy consumption.

[0080] In some implementations, the at least one parameter for energy consumption may be defined or configured to limit the energy consumption for the UE 104 or for a group of UEs comprising the UE 104.

[0081] Alternatively or additionally, in some implementations, the at least one parameter for energy consumption may be defined or configured to limit the energy consumption for all, part or each of flows that are supported by the first network entity 210.

[0082] Alternatively or additionally, in some implementations, the at least one parameter for energy consumption may be defined or configured to limit the energy consumption for all, part or each of resource blocks (RBs) . In some example, the RB may be allocated for UL transmission.

[0083] Alternatively or additionally, in some implementations, the at least one parameter for energy consumption may be defined or configured to limit the energy consumption for all, part or each of traffics that are supported by the first network entity 210. Alternatively or additionally, in some implementations, the at least one parameter for energy consumption may be defined or configured to limit the energy consumption for all, part or each of radio bears (RBs) or logical channels or logical channel groups that are supported by the first network entity 210. The radio bearers may be data radio bearers (DRBs) or signalling radio bearers (SRBs) .

[0084] Alternatively or additionally, in some implementations, the at least one parameter for energy consumption may be predefined or configured to limit the energy consumption for all, part or each of services that are supported by the first network entity 210.

[0085] In some implementations, at least one value of the at least one parameter may be different when the at least one parameter is configured to the non-Quality-of-Service (QoS) -guarantee traffic and QoS-guarantee traffic.

[0086] Alternatively or additionally, in some implementations, the first information related to energy consumption may comprise a configuration for at least one threshold for the energy consumption or energy efficiency. Hereinafter, for brevity, the at least one threshold for energy consumption or energy efficiency is also referred to as at least one threshold for energy consumption.

[0087] In some implementations, the at least one threshold may be predefined or configured as at least one threshold for energy consumption or battery consumption for all or part of the traffic or flow or service or radio bear or logical channel or logical channel group of the UE 104 or a group of UEs.

[0088] In some implementations, the at least one threshold may be predefined or configured as at least one threshold for energy consumption or battery consumption for all or part of the traffic or flow or service or radio bear or logical channel or logical channel group of the UE 104 or a group of UEs during a time window.

[0089] In some implementations, one or more of the at least one threshold may be predefined or configured as zero or infinity or any appropriate value.

[0090] In some implementations, the at least one threshold may be predefined or configured.

[0091] In some implementations, the at least one threshold may be predefined or configured for uplink transmission.

[0092] Alternatively or additionally, in some implementations, the first information related to energy consumption may comprise a configuration for at least one time window related to the at least one threshold.

[0093] Alternatively or additionally, in some implementations, the first information related to energy consumption may comprise a second indication. The second indication indicates that suspension or release of uplink transmission or downlink reception is enabled, configured or predefined to be allowed.

[0094] In some implementations, the UE 104 may determine a level or state of the energy consumption based on the at least one threshold. Alternatively, the UE 104 may determine a level or state of the energy efficiency based on the at least one threshold.

[0095] Hereinafter, some implementations for determining the level or state of the energy consumption will be described. The UE 104 may determine the level or state of the energy efficiency based on the at least one threshold in a similar way.

[0096] In some implementations, the at least one threshold may comprise a first threshold, and the at least one parameter for the energy consumption may comprise a first parameter. If a value of the first parameter is equal to or higher than the first threshold, the UE 104 may determine a first level or state of the energy consumption. Hereinafter, the first level or state of the energy consumption is also referred to as a high energy consumption level or state.

[0097] In some implementations, the at least one threshold may comprise a second threshold, and the at least one parameter for the energy consumption may comprise a first parameter. If a value of the first parameter is equal to or lower than the second threshold, the UE 104 may determine a second level or state of the energy consumption. Hereinafter, the second level or state of the energy consumption is also referred to as a low energy consumption level or state.

[0098] In some implementations, the at least one threshold may comprise a medium threshold, and the at least one parameter for the energy consumption may comprise a first parameter. If a value of the first parameter is greater than the medium threshold and lower than the first threshold, the UE 104 may determine a third level or state of the energy consumption. Hereinafter, the third level or state of the energy consumption is also referred to as a medium energy consumption level or state.

[0099] In some implementations, the at least one time window (also referred to as time duration, time length or similar expression which expresses a period of time) may comprise a recovery time window (also referred to as a first recovery time window) , and the at least one threshold may comprise a third threshold. The UE 104 may determine a change of the level or state of the energy consumption based on the first recovery time window and the third threshold. For example, a first value of the first parameter may be reduced to a second value during the first recovery time window. If a difference between the first value and the second value is equal to or greater than the third threshold, the UE 104 may determine the level or state of the energy consumption is reduced from a high energy consumption level or state to a normal or low energy consumption level or state.

[0100] In some implementations, the UE 104 may start the first recovery time window when the UE 104 determines the high energy consumption level or state. When the first recovery time window expires, the UE 104 may determine the low or normal energy consumption level or state.

[0101] In some implementations, the at least one threshold may comprise a fourth threshold. The UE 104 may determine the level or state of the energy consumption based on a load of the UE 104 and the fourth threshold.

[0102] In some implementations, if the load of the UE 104 is equal to or greater than the fourth threshold, the UE 104 may determine the high energy consumption level or state. For example, if data volume buffered by the UE 104 or data volume to be transmitted by the UE 104 is equal to or greater than the fourth threshold, the UE 104 may determine the high energy consumption level or state. For another example, if the data volume transmitted by the UE 104 within a time duration is equal to or greater than the fourth threshold, the UE 104 may determine the high energy consumption level or state.

[0103] In some implementations, the at least one threshold may comprise a fifth threshold. If the load of the UE 104 is equal to or lower than the fifth threshold, the UE 104 may determine the low energy consumption level or state. For example, if data volume buffered by the UE 104 or data volume to be transmitted by the UE 104 is equal to or less than the fifth threshold, the UE 104 may determine the low energy consumption level or state.

[0104] In some implementations, the at least one threshold may comprise a sixth threshold. If the load of the UE 104 is greater than the sixth threshold and lower than the fourth threshold, the UE 104 may determine the medium energy consumption level or state.

[0105] In some implementations, in order to determine the value of the first parameter for energy consumption, the UE 104 may accumulate the energy consumption for each corresponding transmission, e.g. per traffic or per UE or per flow or per service or per radio bear or per logical channel or per LCG. The UE 104 may determine the accumulated energy consumption as the value of the first parameter for energy consumption.

[0106] Alternatively, in some implementations, in order to determine the value of the first parameter for energy consumption, the UE 104 may accumulate the energy consumption for each corresponding transmission, e.g. per a group of traffics or per a group of UEs or per a group of flows or per a group of services or per a group of radio bears or per a group of logical channels or per a group of LCGs. The UE 104 may determine the accumulated energy consumption as the value of the first parameter for energy consumption.

[0107] Alternatively, in some implementations, in order to determine the value of the first parameter for energy consumption, the UE 104 may accumulate the energy consumption for each corresponding transmission, e.g. per traffic or per UE or per flow or per service or per radio bear or per logical channel or per LCG within a time window. The UE 104 may determine the accumulated energy consumption as the value of the first parameter for energy consumption. The time window may be predefined or configured by the first network entity 210.

[0108] Alternatively, in some implementations, in order to determine the value of the first parameter for energy consumption, the UE 104 may accumulate the energy consumption for each corresponding transmission, e.g. per a group of traffics or per a group of UEs or per a group of flows or per a group of services or per a group of radio bears or per a group of logical channels or per a group of LCGs within a time window. The UE 104 may determine the accumulated energy consumption as the value of the first parameter for energy consumption. The time window may be predefined or configured by the first network entity 210.

[0109] In some implementations, the UE 104 may receive a fourth indication from the first network entity 210. The fourth indication indicates a level or state of the energy consumption. The UE 104 may determine the first level or state of the energy consumption based on the fourth indication.

[0110] In some implementations, the fourth indication may indicate the high energy consumption level or state for each corresponding transmission, e.g. per traffic or per UE or per flow or per service.

[0111] Alternatively, in some implementations, the fourth indication may indicate the high energy consumption level or state for each corresponding transmission, e.g. per a group of traffics or per a group of UEs or per a group of flows or per a group of services.

[0112] Alternatively, in some implementations, the fourth indication may indicate the low energy consumption level or state for each corresponding transmission, e.g. per traffic or per UE or per flow or per service.

[0113] Alternatively, in some implementations, the fourth indication may indicate the low energy consumption level or state for each corresponding transmission, e.g. per a group of traffics or per a group of UEs or per a group of flows or per a group of services.

[0114] In some implementations, to maintain a low energy consumption level or state, the energy consumption shall be controlled and the related behavior shall be defined. Hereinafter, some implementations of behaviour of the UE 104 when the level or state of energy consumption is determined will be described

[0115] In some implementations, the UE 104 may trigger transmission of information associated with the level or state of the energy consumption for at least one of the following: a type of traffic, the UE, a flow, a service, a group of traffics, a group of UEs, a group of flows, or a group of services.

[0116] In some implementations, the information associated with the level or state of energy consumption may indicate one of the following: high energy consumption level or state, low energy consumption level or state, medium energy consumption level or state, a change from the medium energy consumption level or state to the high energy consumption level or state, a normal energy consumption level or state or a value of the at least one parameter for the energy consumption.

[0117] In some implementations, the UE 104 may transmit the information associated with the level or state of the energy consumption via a MAC control element (CE) and the high energy consumption level or state for the corresponding traffic / flow / RB / logical channel / logical channel group (LCG) may be reported as a bitmap. For example, a bit in the bitmap set to 1 may indicate a high energy consumption level or state for the corresponding traffic, flow, RB, logical channel or LCG, and the bit set to 0 may indicate a low energy consumption level or state for the corresponding traffic, flow, RB, logical channel or LCG. Alternatively, a bit in the bitmap set to 1 may indicate a low energy consumption level or state for the corresponding traffic, flow, RB, logical channel or LCG, and the bit set to 0 may indicate a high energy consumption level or state for the corresponding traffic, flow, RB, logical channel or LCG.

[0118] Alternatively, in some implementations, the UE 104 may transmit the information associated with the level or state of the energy consumption via an RRC or MAC message or information element (IE) in RRC, or at least one new cause value e.g. UE with high energy consumption or UE with low energy consumption or UE with medium energy consumption.

[0119] In some implementations, if the level or state of the energy consumption of a logical channel with buffered data is determined as the high energy consumption level or state, the UE 104 may skip or ignore the logical channel when selecting the logical channels for each UL grant. Alternatively, the UE 104 may skip or ignore resources for the logical channel when allocating resources for the transmission.

[0120] In some implementations, the UE 104 may skip or ignore the logical channel or the resources for the logical channel within a time window or for a time duration. For example, the UE 104 may skip or ignore the logical channel or the resources for the logical channel within the first recovery time window.

[0121] For example, the UE 104 may skip or ignore the logical channel with buffered data or the resources by suspending or releasing all the transmission of the logical channel or not generate a MAC PDU or avoiding generating a MAC PDU when allocating resources for the transmission.

[0122] For another example, the UE 104 may skip or ignore the logical channel with buffered data or the resources by suspending or releasing all the transmission of the logical channel or avoiding generating a MAC PDU within a time window or for a time duration.

[0123] As described above, in some implementations, the first information related to energy consumption may comprise a second indication. The second indication indicates that suspension or release of uplink transmission or downlink reception or not generation of a MAC PDU is enabled, configured or predefined to be allowed. In such implementations, if the UE 104 determines the high energy consumption level or state, the UE 104 may suspend or release uplink transmission.

[0124] In some implementations, the second indication may indicate that suspension or release of uplink transmission for a traffic, flow, RB, logical channel or LCG is enabled, configured or predefined to be allowed. In such implementations, if the UE 104 determines the high energy consumption level or state for the traffic, flow, RB, logical channel or LCG, the UE 104 may suspend or release all or part of the uplink transmission for a traffic, flow, RB, logical channel or LCG.

[0125] In some implementations, the UE 104 may transmit a third indication to the first network entity 210. The third indication indicates that the uplink transmission is suspended or released.

[0126] In some implementations, the third indication may indicate that all or part of the uplink transmission for a traffic, flow, RB, logical channel or LCG is suspended or released.

[0127] In some implementations, the UE 104 may transmit the third indication via a dedicated RRC message, a MAC CE or downlink control information (DCI) .

[0128] In some implementations, if the UE 104 determines the high energy consumption level or state, the UE 104 may transmit, to the first network entity 210, a request for transmitting buffered data to the first network entity 210.

[0129] In some implementations, if the UE 104 determines the high energy consumption level or state, the UE 104 may transmit, to the first network entity 210, a request for a relaxed QoS configuration, e.g. a lower prioritized bit rate (PBR) , or a higher threshold for the energy consumption.

[0130] In some implementations, if the UE 104 determines the high energy consumption level or state, the UE 104 may transmit the data based on configuration or re-configuration from the first network entity 210. For example, the UE 104 may transmit the data based on other QoS configuration, e.g., PBR. For another example, the UE 104 may transmit the data based on other PHY configuration, e.g., (small) rank, (small) modulation order, (less) allocated resource.

[0131] In some implementations, the reconfiguration may be a response to the information associated with a level or state of the energy consumption transmitted by the UE 104.

[0132] Alternatively, in some implementations, the reconfiguration may be a response to the third indication indicating that the uplink transmission is suspended or released.

[0133] Alternatively, in some implementations, the reconfiguration may be a response to the request for the relaxed QoS configuration.

[0134] In some implementations, the reconfiguration may be received even if the first network entity 210 identified the UE 104 has not any uplink data to be transmitted.

[0135] In some implementations, the reconfiguration may be received even if the first network entity 210 does not receive any uplink message. For example, the reconfiguration may be received even if the first network entity 210 does not receive the third indication indicating that the uplink transmission is suspended or released. For another example, the reconfiguration may be received even if the first network entity 210 does not receive the request for transmitting the buffered data. For a further example, the reconfiguration may be received even if the first network entity 210 does not receive the request for the relaxed QoS configuration.

[0136] In some implementations, the first network entity 210 may pre-configure a relaxed configuration, e.g. a lower PBR, a higher threshold for the energy consumption, smaller rank, smaller modulation order, less allocated resource, and so on. The UE 104 may transmit the buffered data based on the pre-configuration.

[0137] In some implementations, if the UE 104 determines the low energy consumption level or state, the UE 104 may resume the suspended uplink transmission for traffic, flow, RB, logical channel or LCG.

[0138] In some implementations, if the UE 104 determines the low energy consumption level or state, the UE 104 may transmit a scheduling request or buffer status report or indication to the first network entity 210 to indicate the low or normal energy consumption level or state and / or request resources for uplink transmission.

[0139] Fig. 4 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 400 that supports control of energy consumption based discard in accordance with aspects of the present disclosure. The process 400 may involve the UE 104 and the first network entity 210 in Fig. 2. For the purpose of discussion, the process 400 will be described with reference to Fig. 2.

[0140] As shown in Fig. 4, the first network entity 210 transmits 410 a first indication to the second network entity 220. The first indication indicates that the first network entity 210 supports energy consumption as a service criteria.

[0141] In turn, the second network entity 220 transmits 420 second information related to the energy consumption to the first network entity 210.

[0142] In some implementations, the second information related to energy consumption may comprise a configuration for at least one threshold for the energy consumption or energy efficiency. The at least one threshold may be the same as or different from the at least one threshold comprised in the first information related to energy consumption. Hereinafter, for brevity, the at least one threshold for energy consumption or energy efficiency is also referred to as at least one threshold for energy consumption.

[0143] In some implementations, the at least one threshold may be predefined or configured as at least one threshold for energy consumption or battery consumption for all or part of the traffic or flow or service of the UE 104 or a group of UEs.

[0144] In some implementations, the at least one threshold may be predefined or configured as at least one threshold for energy consumption or battery consumption for all or part of the traffic or flow or service of the UE 104 or a group of UEs during a time window.

[0145] In some implementations, one or more of the at least one threshold may be predefined or configured as zero or infinity or any appropriate value.

[0146] In some implementations, the at least one threshold may comprise at least one threshold for uplink transmission, and / or at least one threshold for downlink transmission. The at least one threshold for uplink transmission may be the same as or different from the at least one threshold for downlink transmission.

[0147] Alternatively or additionally, in some implementations, the second information related to energy consumption may comprise a configuration for at least one time window related to the at least one threshold.

[0148] In some implementations, the first network entity 210 may determine a level or state of the energy consumption based on the at least one threshold for downlink transmission. Alternatively, the first network entity 210 may determine a level or state of the energy efficiency based on the at least one threshold for downlink transmission.

[0149] Hereinafter, some implementations for determining the level or state of the energy consumption will be described. The first network entity 210 may determine the level or state of the energy efficiency based on the at least one threshold in a similar way.

[0150] In some implementations, the at least one threshold for downlink transmission may comprise a seventh threshold. If a value of the energy consumption is equal to or higher than the seventh threshold, the first network entity 210 may determine a high energy consumption level or state.

[0151] In some implementations, the at least one threshold for downlink transmission may comprise an eighth threshold. If a value of the energy consumption is equal to or lower than the eighth threshold, the first network entity 210 may determine a low energy consumption level or state.

[0152] In some implementations, the at least one threshold for downlink transmission may comprise a medium threshold. If a value of the energy consumption is greater than the medium threshold and lower than the seventh threshold, the first network entity 210 may determine a medium energy consumption level or state.

[0153] In some implementations, the at least one time window may comprise a recovery time window (also referred to as a second recovery time window) , and the at least one threshold for downlink transmission may comprise a ninth threshold. The first network entity 210 may determine a change of the level or state of the energy consumption based on the second recovery time window and the ninth threshold. For example, a first value of the energy consumption may be reduced to a second value during the second recovery time window. If a difference between the first value and the second value is equal to or greater than the ninth threshold, the first network entity 210 may determine the level or state of the energy consumption is reduced from a high energy consumption level or state to a normal or low energy consumption level or state.

[0154] In some implementations, the first network entity 210 may start the second recovery time window when the first network entity 210 determines the high energy consumption level or state. When the second recovery time window expires, the first network entity 210 may determine the low or normal energy consumption level or state.

[0155] In some implementations, the at least one threshold for downlink transmission may comprise a tenth threshold. The first network entity 210 may determine the level or state of the energy consumption based on a load of the UE 104 and the tenth threshold.

[0156] In some implementations, if the load of the UE 104 is equal to or greater than the tenth threshold, the first network entity 210 may determine the high energy consumption level or state. For example, if data volume to be transmitted to the UE 104 is equal to or greater than the tenth threshold, the first network entity 210 may determine the high energy consumption level or state.

[0157] In some implementations, the at least one threshold may comprise an eleventh threshold. If the load of the UE 104 is equal to or lower than the eleventh threshold, the first network entity 210 may determine the low energy consumption level or state. For example, if data volume to be transmitted to the UE 104 is equal to or less than the eleventh threshold, the first network entity 210 may determine the low energy consumption level or state.

[0158] In some implementations, the at least one threshold may comprise a twelfth threshold. If the load of the UE 104 is greater than the twelfth threshold and lower than the tenth threshold, the first network entity 210 may determine the medium energy consumption level or state.

[0159] In some implementations, the first network entity 210 may determine the first information related to energy consumption based on the second information.

[0160] In some implementations, the at least one threshold comprised in the second information may comprise a thirteenth threshold for a total energy consumption of a base station or a RAN including at least one node / device. The at least one threshold comprised in the first information may comprise the first threshold for energy consumption of uplink transmission. The first network entity 210 may determine the first threshold up to the implementation of first network entity 210 e.g. based on the thirteenth threshold and a value of energy consumption of the first network entity 210 and / or energy consumption of other node / device in the RAN which may be predicted or statistic or estimated.

[0161] In some implementations, the first information may be or be related with first part of QoS information, and the second information may be or be related with second part of the QoS information. The first part of the QoS information may be the same as or different from the second part of the QoS information.

[0162] In some implementations, the at least one threshold comprised in the first information may be in a unit of one of the following: joules (J)  / bit, J, watt (W)  / bit, W, kilowatt-hours (KWh) , or bit / J.

[0163] In some implementations, the at least one threshold comprised in the second information may be in a unit of one of the following: J / bit, J, W / bit, W, KWh, or bit / J.

[0164] In some implementations, a unit for the at least one threshold comprised in the first information may be different from a unit for the at least one threshold comprised in the second information. For example, a unit for the at least one threshold comprised in the first information may be one of the following: J / bit, J, W / bit, or bit / J, and a unit for the at least one threshold comprised in the second information may be W or KWh.

[0165] In some implementations, in order to determine the value of the energy consumption, the first network entity 210 may accumulate the energy consumption for each corresponding transmission, e.g. per traffic or per UE or per flow or per service or per radio bear or per logical channel or per LCG. The first network entity 210 may determine the accumulated energy consumption as the value of the energy consumption.

[0166] Alternatively, in some implementations, in order to determine the value of the energy consumption, the first network entity 210 may accumulate the energy consumption for each corresponding transmission, e.g. per a group of traffics or per a group of UEs or per a group of flows or per a group of services or per a group of radio bears or per a group of logical channels or per a group of LCGs. The first network entity 210 may determine the accumulated energy consumption as the value of the energy consumption.

[0167] In some implementations, to maintain a low energy consumption level or state, the energy consumption shall be controlled and the related behavior shall be defined. Hereinafter, some implementations of behaviour of the first network entity 210 when the level or state of energy consumption is determined will be described

[0168] In some implementations, the first network entity 210 may trigger, based on the first information or second information, transmission of information associated with the level or state of the energy consumption to the second network entity 220 or the third network entity 230.

[0169] In some implementations, the first network entity 210 may trigger the transmission of information associated with the level or state of the energy consumption for at least one of the following: a type of traffic, the UE, a flow, a service, a group of traffics, a group of UEs, a group of flows, or a group of services.

[0170] In some implementations, the information associated with the level or state of energy consumption may indicate one of the following: high energy consumption level or state, low energy consumption level or state, medium energy consumption level or state, a change from the medium energy consumption level or state to the high energy consumption level or state, a normal energy consumption level or state or information related to transmission. For example, the information related to transmission may comprise at least one of the following: the data rate, packet delay or packet loss rate.

[0171] In some implementations, when the first network entity 210 determines the high energy consumption level or state, the first network entity 210 may transmit the transmission of information associated with the level or state of the energy consumption.

[0172] In some implementations, when the first network entity 210 determines that there is a change of the energy consumption level or state, the first network entity 210 may transmit the transmission of information associated with the level or state of the energy consumption. For example, when the first network entity 210 determines that the high energy consumption level or state is reduced to the normal energy consumption level or state, the first network entity 210 may transmit the transmission of information associated with the level or state of the energy consumption.

[0173] In some implementations, the first network entity 210 may transmit the transmission of information associated with the level or state of the energy consumption periodically.

[0174] In some implementations, a period for transmitting the transmission of information associated with the level or state of the energy consumption may be configured by the second network entity 220 or the third network entity 230.

[0175] Fig. 5 illustrates an example of a device 500 supporting energy savings in accordance with aspects of the present disclosure. The device 500 may be an example of a network entity 102 as described herein. The device 500 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 500 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 502, a memory 504, a transceiver 506, and, optionally, an I / O controller 508. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0176] The processor 502, the memory 504, the transceiver 506, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 502, the memory 504, the transceiver 506, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0177] In some implementations, the processor 502, the memory 504, the transceiver 506, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 502 and the memory 504 coupled with the processor 502 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 502, instructions stored in the memory 504) .

[0178] For example, the processor 502 may support wireless communication at the device 500 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 502 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving first information related to energy consumption from a first network entity; and performing communication with the first network entity based on the first information related to energy consumption.

[0179] Alternatively, in some implementations, the processor 502 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting first information related to energy consumption to a UE; and performing communication with the UE based on the first information related to energy consumption.

[0180] Alternatively, in some implementations, the processor 502 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting, to a second network entity, a first indication indicating that the first network entity supports energy consumption as a service criteria; and receiving second information related to the energy consumption from the second network entity.

[0181] The processor 502 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 502 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 502. The processor 502 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 504) to cause the device 500 to perform various functions of the present disclosure.

[0182] The memory 504 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 504 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 502 cause the device 500 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 502 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 504 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0183] The I / O controller 508 may manage input and output signals for the device 500. The I / O controller 508 may also manage peripherals not integrated into the device 500. In some implementations, the I / O controller 508 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 508 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 508 may be implemented as part of a processor, such as the processor 506. In some implementations, a user may interact with the device 500 via the I / O controller 508 or via hardware components controlled by the I / O controller 508.

[0184] In some implementations, the device 500 may include a single antenna 510. However, in some other implementations, the device 500 may have more than one antenna 510 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 506 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 510, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 506 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 506 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 510 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 510. The transceiver 506 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0185] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 510 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0186] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 510 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0187] Fig. 6 illustrates an example of a processor 600 supporting energy savings in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 600 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 600 may include a controller 602 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 600 may optionally include at least one memory 604, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 600 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 606. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0188] The processor 600 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 600) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0189] The controller 602 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 600 to cause the processor 600 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 602 may operate as a control unit of the processor 600, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 600. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0190] The controller 602 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 604 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 600 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 602 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 604. The controller 602 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 602 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 600 to cause the processor 600 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 602 may be configured to manage flow of data within the processor 600. The controller 602 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 600.

[0191] The memory 604 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 600 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 604 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 600) . In some other implementations, the memory 604 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 600) .

[0192] The memory 604 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 600, cause the processor 600 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 602 and / or the processor 600 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 604 to cause the processor 600 to perform various functions. For example, the processor 600 and / or the controller 602 may be coupled with or to the memory 604, the processor 600, the controller 602, and the memory 604 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 600 may include multiple processors and the memory 604 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0193] The one or more ALUs 606 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 606 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 600) . In some other implementations, the one or more ALUs 606 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 600) . One or more ALUs 606 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 606 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 606 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 606 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 606 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0194] The processor 600 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving first information related to energy consumption from a first network entity; and performing communication with the first network entity based on the first information related to energy consumption.

[0195] Alternatively, in some implementations, the processor 600 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting first information related to energy consumption to a UE; and performing communication with the UE based on the first information related to energy consumption.

[0196] Alternatively, in some implementations, the processor 600 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting, to a second network entity, a first indication indicating that the first network entity supports energy consumption as a service criteria; and receiving second information related to the energy consumption from the second network entity.

[0197] Fig. 7 illustrates a flowchart of a method 700 supporting energy savings in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 700 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 700 may be performed by the UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0198] At 710, the method may include receiving first information related to energy consumption from a first network entity. The operations of 710 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 710 may be performed by a device as described with reference to Fig. 2.

[0199] At 720, the method may include performing communication with the first network entity based on the first information related to energy consumption. The operations of 720 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 720 may be performed by a device as described with reference to Fig. 2.

[0200] Fig. 8 illustrates a flowchart of a method 800 supporting energy savings in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 800 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 800 may be performed by the first network functional entity 210 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0201] At 810, the method may include transmitting first information related to energy consumption to a UE. The operations of 810 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 810 may be performed by a device as described with reference to Fig. 2.

[0202] At 820, the method may include performing communication with the UE based on the first information related to energy consumption. The operations of 820 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 820 may be performed by a device as described with reference to Fig. 2.

[0203] Fig. 9 illustrates a flowchart of a method 900 supporting energy savings in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 900 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 900 may be performed by the first network functional entity 210 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0204] At 910, the method may include transmitting, to a second network entity, a first indication indicating that the first network entity supports energy consumption as a service criteria. The operations of 910 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 910 may be performed by a device as described with reference to Fig. 2.

[0205] At 920, the method may include receiving second information related to the energy consumption from the second network entity. The operations of 920 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 920 may be performed by a device as described with reference to Fig. 2.

[0206] It shall be noted that implementations of the present disclosure which have been described with reference to Figs. 1 to 4 are also applicable to the device 500, the processor 600 as well as the methods 700, 800 and 900.

[0207] It should be noted that the methods described herein describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0208] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0209] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0210] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor.

[0211] As used herein, including in the claims, an article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on”shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0212] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive first information related to energy consumption via the transceiver from a first network entity; andperform communication with the first network entity based on the first information related to energy consumption.2.The UE of claim 1, wherein the first information related to energy consumption comprises at least one of the following:a first indication indicating that the first network entity supports the energy consumption as a service criteria,a configuration for at least one parameter for the energy consumption,a configuration for at least one threshold for the energy consumption,a configuration for at least one time window related to the at least one threshold, ora second indication indicating that suspension or release of uplink transmission or downlink reception is enabled to be allowed.3.The UE of claim 2, wherein the processor is further configured to:determine a level or state of the energy consumption based on the at least one threshold.4.The UE of claim 3, wherein the at least one threshold comprises a first threshold, and the at least one parameter for the energy consumption comprises a first parameter; andwherein the processor is configured to determine the level or state of the energy consumption by:based on determining that a value of the first parameter is equal to or higher than the first threshold, determining a first level or state of the energy consumption.5.The UE of claim 4, wherein the processor is further configured to:based on determining that the level or state of the energy consumption of a logical channel with buffered data is the first level or state of the energy consumption,skip or ignore the logical channel, orskip or ignore resources for the logical channel.6.The UE of claim 3, wherein the at least one threshold comprises a second threshold, and the at least one parameter for the energy consumption comprises a first parameter; andwherein the processor is configured to determine the level or state of the energy consumption by:based on determining that a value of the first parameter is equal to or lower than the second threshold, determining a second level or state of the energy consumption.7.The UE of claim 3, wherein the at least one time window comprises a recovery time window, and the at least one threshold comprises a third threshold; andwherein the processor is further configured to:determine a change of the level or state of the energy consumption based on the recovery time window and the third threshold.8.The UE of claim 3, wherein the at least one threshold comprises a fourth threshold; andwherein the processor is further configured to:determine the level or state of the energy consumption based on a load of the UE and the fourth threshold.9.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:trigger transmission of information associated with a level or state of the energy consumption for at least one of the following:a type of traffic,the UE,a flow,a service,a group of traffics,a group of UEs,a group of flows, ora group of services.10.The UE of claim 1, wherein the communication comprises uplink transmission; andwherein the processor is further configured to:transmit a third indication via the transceiver to the first network entity, wherein the third indication indicates that the uplink transmission is suspended or released.11.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:receive a fourth indication via the transceiver from the first network entity, wherein the fourth indication indicates a level or state of the energy consumption.12.A first network entity, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit first information related to energy consumption via the transceiver to a user equipment (UE) ; andperform communication with the UE based on the first information related to energy consumption.13.The first network entity of claim 12, wherein the first information related to energy consumption comprises at least one of the following:a first indication indicating that the first network entity supports the energy consumption as a service criteria,a configuration for at least one parameter for the energy consumption,a configuration for at least one threshold for the energy consumption,a configuration for at least one time window related to the at least one threshold, ora second indication indicating that suspension or release of uplink transmission or downlink reception is enabled to be allowed.14.The first network entity of claim 13, wherein the processor is further configured to:receive second information related to energy consumption via the transceiver from a second network entity; anddetermine the first information related to energy consumption based on the second information.15.The first network entity of claim 14, wherein the processor is further configured to:trigger, based on the first information or the second information, transmission of information associated with a level or state of the energy consumption to the second network entity or a third network entity.16.A first network entity, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit, via the transceiver to a second network entity, a first indication indicating that the first network entity supports energy consumption as a service criteria; andreceive second information related to the energy consumption via the transceiver from the second network entity.17.The first network entity of claim 16, wherein the processor is further configured to:trigger, based on the second information, transmission of information associated with a level or state of the energy consumption to the second network entity or a third network entity.18.The first network entity of claim 16, wherein the second information related to energy consumption comprises at least one of the following:a configuration for at least one threshold for the energy consumption, ora configuration for at least one time window related to the at least one threshold.19.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:receive first information related to energy consumption via the transceiver from a first network entity; andperform communication with the first network entity based on the first information related to energy consumption.

Citation Information

Patent Citations

  • System and method for reporting energy related to transmission

    US20200112927A1

  • Techniques for adaptive configured communication for network energy saving operations

    US20240172214A1

  • Enforcing policy for energy consumption for a subscriber in a wireless communication system

    WO2024188494A1

  • Enforcing policy for energy consumption for a service in a wireless communication system

    WO2024208445A1