Adaptive transmission control via control information extraction

The frequency-translation forwarding technique in relay devices addresses inefficiencies in 5G NR by selectively activating operations based on PDSCH transmissions, enhancing unlicensed spectrum use and reducing interference and power consumption.

WO2025223531A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-30MEDIATEK INC
View PDF 2 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/091101
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-04-25
Filing Date
2025-04-25
Publication Date
2025-10-30

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems, particularly in 5G NR, face challenges in efficiently utilizing both licensed and unlicensed frequency bands for reliable and efficient data transmission, especially in scenarios where relay devices are involved, leading to potential interference and inefficient power consumption.

Method used

Implementing a frequency-translation forwarding technique in relay devices that selectively activates forwarding operations based on the presence of Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) transmissions, using techniques such as decoding PDCCH configurations, direct timing information, or wake-up signals to manage operations in unlicensed spectrum, thereby reducing unnecessary interference and power consumption.

Benefits of technology

This approach enhances the utilization of unlicensed spectrum while maintaining reliable control signaling, optimizing power usage, and minimizing interference by activating forwarding only when necessary, thus improving overall system efficiency and reliability.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025091101_30102025_PF_FP_ABST
    Figure CN2025091101_30102025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided. The apparatus may be a wireless device. The wireless device receives a configuration from a primary user equipment (UE) or a base station. The wireless device determines, based on the configuration, a presence of a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) transmission intended for the primary UE. The wireless device selectively activates a frequency-translation forwarding (FT-fwd) operation based on the determination of the presence of the PDSCH transmission. The FT-fwd operation includes multiple steps. The wireless device receives signals on a first frequency band. The wireless device translates the received signals to a second frequency band. The wireless device forwards the translated signals to the primary UE on the second frequency band.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

ADAPTIVE TRANSMISSION CONTROL VIA CONTROL INFORMATION EXTRACTIONCROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATION (S)

[0001] This application claims the benefits of U.S. Provisional Application Serial No. 63 / 638,457, entitled “ADAPTIVE TRANSMISSION CONTROL VIA CONTROL INFORMATION EXTRACTION” and filed on April 25, 2024, which is expressly incorporated by reference herein in its entirety.TECHNICAL FIELD

[0002] The present disclosure relates generally to wireless communications, and more particularly, to techniques of adaptive transmission control via control information extraction for relay devices in distributed MIMO systems, enabling selective activation of frequency-translation forwarding functionality.BACKGROUND

[0003] The statements in this section merely provide background information related to the present disclosure and may not constitute prior art.

[0004] Wireless communication systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, and broadcasts. Typical wireless communication systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources. Examples of such multiple-access technologies include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0005] These multiple access technologies have been adopted in various telecommunication standards to provide a common protocol that enables different wireless devices to communicate on a municipal, national, regional, and even global level. An example telecommunication standard is 5G New Radio (NR) . 5G NR is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by Third Generation Partnership Project (3GPP) to meet new requirements associated with latency, reliability, security, scalability (e.g., with Internet of Things (IoT) ) , and other requirements. Some aspects of 5G NR may be based on the 4G Long Term Evolution (LTE) standard. There exists a need for further improvements in 5G NR technology. These improvements may also be applicable to other multi-access technologies and the telecommunication standards that employ these technologies.SUMMARY

[0006] The following presents a simplified summary of one or more aspects in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated aspects, and is intended to neither identify key or critical elements of all aspects nor delineate the scope of any or all aspects. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects in a simplified form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0007] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided. The apparatus may be a wireless device. The wireless device receives a configuration from a primary user equipment (UE) or a base station. The wireless device determines, based on the configuration, a presence of a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) transmission intended for the primary UE. The wireless device selectively activates a frequency-translation forwarding (FT-fwd) operation based on the determination of the presence of the PDSCH transmission. The FT-fwd operation includes multiple steps. The wireless device receives signals on a first frequency band. The wireless device translates the received signals to a second frequency band. The wireless device forwards the translated signals to the primary UE on the second frequency band.

[0008] In another aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided. The apparatus may be a UE. The UE shares a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) configuration or a wake-up signal (WUS) configuration with a relay device to enable the relay device to determine when to perform frequency-translation forwarding. The UE receives downlink signal on a first frequency band from a base station. The UE receives forwarded downlink signal on a second frequency band from the relay device. The forwarded downlink signal comprises the downlink signal frequency-translated from the first frequency band to the second frequency band.

[0009] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects comprise the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the claims. The following description and the annexed drawings set forth in detail certain illustrative features of the one or more aspects. These features are indicative, however, of but a few of the various ways in which the principles of various aspects may be employed, and this description is intended to include all such aspects and their equivalents.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0010] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communications system and an access network.

[0011] FIG. 2 is a diagram illustrating a base station in communication with a UE in an access network.

[0012] FIG. 3 illustrates an example logical architecture of a distributed access network.

[0013] FIG. 4 illustrates an example physical architecture of a distributed access network.

[0014] FIG. 5 is a diagram illustrating a wireless communication system implementing adaptive transmission control through control information extraction.

[0015] FIG. 6 is a flow chart of a method for adaptive transmission control at a wireless device such as a relay UE configured to facilitate downlink data reception for a primary UE.

[0016] FIG. 7 is a flow chart of a method for wireless communication at a primary UE to assist a relay UE in facilitating downlink data reception.DETAILED DESCRIPTION

[0017] The detailed description set forth below in connection with the appended drawings is intended as a description of various configurations and is not intended to represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough understanding of various concepts. However, it will be apparent to those skilled in the art that these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0018] Several aspects of telecommunications systems will now be presented with reference to various apparatus and methods. These apparatus and methods will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or any combination thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0019] By way of example, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems on a chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software. Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0020] Accordingly, in one or more example aspects, the functions described may be implemented in hardware, software, or any combination thereof. If implemented in software, the functions may be stored on or encoded as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable media includes computer storage media. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, and not limitation, such computer-readable media can comprise a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of the aforementioned types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer.

[0021] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communications system and an access network 100. The wireless communications system (also referred to as a wireless wide area network (WWAN) ) includes base stations 102, UEs 104, an Evolved Packet Core (EPC) 160, and another core network 190 (e.g., a 5G Core (5GC) ) . The base stations 102 may include macrocells (high power cellular base station) and / or small cells (low power cellular base station) . The macrocells include base stations. The small cells include femtocells, picocells, and microcells.

[0022] The base stations 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through backhaul links 132 (e.g., SI interface) . The base stations 102 configured for 5G NR (collectively referred to as Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with core network 190 through backhaul links 184. In addition to other functions, the base stations 102 may perform one or more of the following functions: transfer of user data, radio channel ciphering and deciphering, integrity protection, header compression, mobility control functions (e.g., handover, dual connectivity) , inter cell interference coordination, connection setup and release, load balancing, distribution for non-access stratum (NAS) messages, NAS node selection, synchronization, radio access network (RAN) sharing, multimedia broadcast multicast service (MBMS) , subscriber and equipment trace, RAN information management (RIM) , paging, positioning, and delivery of warning messages. The base stations 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or core network 190) with each other over backhaul links 134 (e.g., X2 interface) . The backhaul links 134 may be wired or wireless.

[0023] The base stations 102 may wirelessly communicate with the UEs 104. Each of the base stations 102 may provide communication coverage for a respective geographic coverage area 110. There may be overlapping geographic coverage areas 110. For example, the small cell 102’ may have a coverage area 110’ that overlaps the coverage area 110 of one or more macro base stations 102. A network that includes both small cell and macrocells may be known as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs) , which may provide service to a restricted group known as a closed subscriber group (CSG) . The communication links 120 between the base stations 102 and the UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a base station 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a base station 102 to a UE 104. The communication links 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be through one or more carriers. The base stations 102 / UEs 104 may use spectrum up to 7 MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (x component carriers) used for transmission in each direction. The carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0024] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communication link 158. The D2D communication link 158 may use the DL / UL WWAN spectrum. The D2D communication link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , and a physical sidelink control channel (PSCCH) . D2D communication may be through a variety of wireless D2D communications systems, such as for example, FlashLinQ, WiMedia, Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi based on the IEEE 802.11 standard, LTE, or NR.

[0025] The wireless communications system may further include a Wi-Fi access point (AP) 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communication links 154 in a 5 GHz unlicensed frequency spectrum. When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the STAs 152 / AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0026] The small cell 102’ may operate in a licensed and / or an unlicensed frequency spectrum. When operating in an unlicensed frequency spectrum, the small cell 102’ may employ NR and use the same 5 GHz unlicensed frequency spectrum as used by the Wi-Fi AP 150. The small cell 102’ , employing NR in an unlicensed frequency spectrum, may boost coverage to and / or increase capacity of the access network.

[0027] A base station 102, whether a small cell 102’ or a large cell (e.g., macro base station) , may include an eNB, gNodeB (gNB) , or another type of base station. Some base stations, such as gNB 180 may operate in a traditional sub 6 GHz spectrum, in millimeter wave (mmW) frequencies, and / or near mmW frequencies in communication with the UE 104. When the gNB 180 operates in mmW or near mmW frequencies, the gNB 180 may be referred to as an mmW base station. Extremely high frequency (EHF) is part of the RF in the electromagnetic spectrum. EHF has a range of 30 GHz to 300 GHz and a wavelength between 1 millimeter and 10 millimeters. Radio waves in the band may be referred to as a millimeter wave. Near mmW may extend down to a frequency of 3 GHz with a wavelength of 100 millimeters. The super high frequency (SHF) band extends between 3 GHz and 30 GHz, also referred to as centimeter wave. Communications using the mmW / near mmW radio frequency band (e.g., 3 GHz -300 GHz) has extremely high path loss and a short range. The mmW base station 180 may utilize beamforming 182 with the UE 104 to compensate for the extremely high path loss and short range.

[0028] The base station 180 may transmit a beamformed signal to the UE 104 in one or more transmit directions 108a. The UE 104 may receive the beamformed signal from the base station 180 in one or more receive directions 108b. The UE 104 may also transmit a beamformed signal to the base station 180 in one or more transmit directions. The base station 180 may receive the beamformed signal from the UE 104 in one or more receive directions. The base station 180 / UE 104 may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of the base station 180 / UE 104. The transmit and receive directions for the base station 180 may or may not be the same. The transmit and receive directions for the UE 104 may or may not be the same.

[0029] The EPC 160 may include a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and a Packet Data Network (PDN) Gateway 172. The MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. The MME 162 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, the MME 162 provides bearer and connection management. All user Internet protocol (IP) packets are transferred through the Serving Gateway 166, which itself is connected to the PDN Gateway 172. The PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. The PDN Gateway 172 and the BM-SC 170 are connected to the IP Services 176. The IP Services 176 may include the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a PS Streaming Service, and / or other IP services. The BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. The BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and may be used to schedule MBMS transmissions. The MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the base stations 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0030] The core network 190 may include a Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a location management function (LMF) 198, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. The AMF 192 may be in communication with a Unified Data Management (UDM) 196. The AMF 192 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the core network 190. Generally, the SMF 194 provides QoS flow and session management. All user Internet protocol (IP) packets are transferred through the UPF 195. The UPF 195 provides UE IP address allocation as well as other functions. The UPF 195 is connected to the IP Services 197. The IP Services 197 may include the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a PS Streaming Service, and / or other IP services.

[0031] The base station may also be referred to as a gNB, Node B, evolved Node B (eNB) , an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a transmit reception point (TRP) , or some other suitable terminology. The base station 102 provides an access point to the EPC 160 or core network 190 for a UE 104. Examples of UEs 104 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a global positioning system, a multimedia device, a video device, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a large or small kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other similar functioning device. Some of the UEs 104 may be referred to as IoT devices (e.g., parking meter, gas pump, toaster, vehicles, heart monitor, etc. ) . The UE 104 may also be referred to as a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology.

[0032] Although the present disclosure may reference 5G New Radio (NR) , the present disclosure may be applicable to other similar areas, such as LTE, LTE-Advanced (LTE-A) , Code Division Multiple Access (CDMA) , Global System for Mobile communications (GSM) , or other wireless / radio access technologies.

[0033] FIG. 2 is a block diagram of a base station 210 in communication with a UE 250 in an access network. In the DL, IP packets from the EPC 160 may be provided to a controller / processor 275. The controller / processor 275 implements layer 3 and layer 2 functionality. Layer 3 includes a radio resource control (RRC) layer, and layer 2 includes a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a medium access control (MAC) layer. The controller / processor 275 provides RRC layer functionality associated with broadcasting of system information (e.g., MIB, SIBs) , RRC connection control (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , inter radio access technology (RAT) mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) , and handover support functions; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer packet data units (PDUs) , error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units (SDUs) , re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto transport blocks (TBs) , demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0034] The transmit (TX) processor 216 and the receive (RX) processor 270 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. Layer 1, which includes a physical (PHY) layer, may include error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, modulation / demodulation of physical channels, and MIMO antenna processing. The TX processor 216 handles mapping to signal constellations based on various modulation schemes (e.g., binary phase-shift keying (BPSK) , quadrature phase-shift keying (QPSK) , M-phase-shift keying (M-PSK) , M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) ) . The coded and modulated symbols may then be split into parallel streams. Each stream may then be mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (e.g., pilot) in the time and / or frequency domain, and then combined together using an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) to produce a physical channel carrying a time domain OFDM symbol stream. The OFDM stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams. Channel estimates from a channel estimator 274 may be used to determine the coding and modulation scheme, as well as for spatial processing. The channel estimate may be derived from a reference signal and / or channel condition feedback transmitted by the UE 250. Each spatial stream may then be provided to a different antenna 220 via a separate transmitter 218TX. Each transmitter 218TX may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0035] At the UE 250, each receiver 254RX receives a signal through its respective antenna 252. Each receiver 254RX recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the receive (RX) processor 256. The TX processor 268 and the RX processor 256 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. The RX processor 256 may perform spatial processing on the information to recover any spatial streams destined for the UE 250. If multiple spatial streams are destined for the UE 250, they may be combined by the RX processor 256 into a single OFDM symbol stream. The RX processor 256 then converts the OFDM symbol stream from the time-domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT) . The frequency domain signal comprises a separate OFDM symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal. The symbols on each subcarrier, and the reference signal, are recovered and demodulated by determining the most likely signal constellation points transmitted by the base station 210. These soft decisions may be based on channel estimates computed by the channel estimator 258. The soft decisions are then decoded and deinterleaved to recover the data and control signals that were originally transmitted by the base station 210 on the physical channel. The data and control signals are then provided to the controller / processor 259, which implements layer 3 and layer 2 functionality.

[0036] The controller / processor 259 can be associated with a memory 260 that stores program codes and data. The memory 260 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 259 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, and control signal processing to recover IP packets from the EPC 160. The controller / processor 259 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0037] Similar to the functionality described in connection with the DL transmission by the base station 210, the controller / processor 259 provides RRC layer functionality associated with system information (e.g., MIB, SIBs) acquisition, RRC connections, and measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, and security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) ; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs, re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto TBs, demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0038] Channel estimates derived by a channel estimator 258 from a reference signal or feedback transmitted by the base station 210 may be used by the TX processor 268 to select the appropriate coding and modulation schemes, and to facilitate spatial processing. The spatial streams generated by the TX processor 268 may be provided to different antenna 252 via separate transmitters 254TX. Each transmitter 254TX may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission. The UL transmission is processed at the base station 210 in a manner similar to that described in connection with the receiver function at the UE 250. Each receiver 218RX receives a signal through its respective antenna 220. Each receiver 218RX recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to a RX processor 270.

[0039] The controller / processor 275 can be associated with a memory 276 that stores program codes and data. The memory 276 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 275 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, control signal processing to recover IP packets from the UE 250. IP packets from the controller / processor 275 may be provided to the EPC 160. The controller / processor 275 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0040] New radio (NR) may refer to radios configured to operate according to a new air interface (e.g., other than Orthogonal Frequency Divisional Multiple Access (OFDMA) -based air interfaces) or fixed transport layer (e.g., other than Internet Protocol (IP) ) . NR may utilize OFDM with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink and may include support for half-duplex operation using time division duplexing (TDD) . NR may include Enhanced Mobile Broadband (eMBB) service targeting wide bandwidth (e.g. 80 MHz beyond) , millimeter wave (mmW) targeting high carrier frequency (e.g. 60 GHz) , massive MTC (mMTC) targeting non-backward compatible MTC techniques, and / or mission critical targeting ultra-reliable low latency communications (URLLC) service.

[0041] A single component carrier bandwidth of 100 MHz may be supported. In one example, NR resource blocks (RBs) may span 12 sub-carriers with a sub-carrier bandwidth of 60 kHz over a 0.25 ms duration or a bandwidth of 30 kHz over a 0.5 ms duration (similarly, 50MHz BW for 15kHz SCS over a 1 ms duration) . Each radio frame may consist of 10 subframes (10, 20, 40 or 80 NR slots) with a length of 10 ms. Each slot may indicate a link direction (i.e., DL or UL) for data transmission and the link direction for each slot may be dynamically switched. Each slot may include DL / UL data as well as DL / UL control data. UL and DL slots for NR may be as described in more detail below with respect to FIGs. 5 and 6.

[0042] The NR RAN may include a central unit (CU) and distributed units (DUs) . A NR BS (e.g., gNB, 5G Node B, Node B, transmission reception point (TRP) , access point (AP) ) may correspond to one or multiple BSs. NR cells can be configured as access cells (ACells) or data only cells (DCells) . For example, the RAN (e.g., a central unit or distributed unit) can configure the cells. DCells may be cells used for carrier aggregation or dual connectivity and may not be used for initial access, cell selection / reselection, or handover. In some cases DCells may not transmit synchronization signals (SS) in some cases DCells may transmit SS. NR BSs may transmit downlink signals to UEs indicating the cell type. Based on the cell type indication, the UE may communicate with the NR BS. For example, the UE may determine NR BSs to consider for cell selection, access, handover, and / or measurement based on the indicated cell type.

[0043] FIG. 3 illustrates an example logical architecture of a distributed RAN 300, according to aspects of the present disclosure. A 5G access node 306 may include an access node controller (ANC) 302. The ANC may be a central unit (CU) of the distributed RAN. The backhaul interface to the next generation core network (NG-CN) 304 may terminate at the ANC. The backhaul interface to neighboring next generation access nodes (NG-ANs) 310 may terminate at the ANC. The ANC may include one or more TRPs 308 (which may also be referred to as BSs, NR BSs, Node Bs, 5G NBs, APs, or some other term) . As described above, a TRP may be used interchangeably with “cell. ”

[0044] The TRPs 308 may be a distributed unit (DU) . The TRPs may be connected to one ANC (ANC 302) or more than one ANC (not illustrated) . For example, for RAN sharing, radio as a service (RaaS) , and service specific ANC deployments, the TRP may be connected to more than one ANC. A TRP may include one or more antenna ports. The TRPs may be configured to individually (e.g., dynamic selection) or jointly (e.g., joint transmission) serve traffic to a UE.

[0045] The local architecture of the distributed RAN 300 may be used to illustrate fronthaul definition. The architecture may be defined that support fronthauling solutions across different deployment types. For example, the architecture may be based on transmit network capabilities (e.g., bandwidth, latency, and / or jitter) . The architecture may share features and / or components with LTE. According to aspects, the next generation AN (NG-AN) 310 may support dual connectivity with NR. The NG-AN may share a common fronthaul for LTE and NR.

[0046] The architecture may enable cooperation between and among TRPs 308. For example, cooperation may be preset within a TRP and / or across TRPs via the ANC 302. According to aspects, no inter-TRP interface may be needed / present.

[0047] According to aspects, a dynamic configuration of split logical functions may be present within the architecture of the distributed RAN 300. The PDCP, RLC, MAC protocol may be adaptably placed at the ANC or TRP.

[0048] FIG. 4 illustrates an example physical architecture of a distributed RAN 400, according to aspects of the present disclosure. A centralized core network unit (C-CU) 402 may host core network functions. The C-CU may be centrally deployed. C-CU functionality may be offloaded (e.g., to advanced wireless services (AWS) ) , in an effort to handle peak capacity. A centralized RAN unit (C-RU) 404 may host one or more ANC functions. Optionally, the C-RU may host core network functions locally. The C-RU may have distributed deployment. The C-RU may be closer to the network edge. A distributed unit (DU) 406 may host one or more TRPs. The DU may be located at edges of the network with radio frequency (RF) functionality.

[0049] FIG. 5 is a diagram 500 illustrating a wireless communication system implementing adaptive transmission control through control information extraction. A base station 502 communicates with a UE 504 while a device 514 serves as a relay device to assist the downlink communication from the base station 502 to the UE 504. The device 514 and the primary UE 504 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communication link, or they may communicate with each other via the base station 502.

[0050] The device 514 employs a frequency-translation forwarding (FT-fwd) technique. In FT-fwd, the device 514 receives signals on a first frequency band (band #1) from the base station 502, amplifies the received signals, and forwards the amplified signals on a second frequency band (band #2) to the primary UE 504. The first frequency band and the second frequency band each may be a licensed band or an unlicensed band. We note that the first frequency band and the second frequency band mean two non-overlapped frequency resources associated with two different carrier frequencies, and they are not limited to be in two different “bands” specifically defined by organizations like International Telecommunication Union (ITU) or 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . For example, they can be two component carriers with non-overlapped frequency resources within one band (e.g., band n78) defined by 3GPP for 5G NR. In other words, the device 514 may receive radio frequency (RF) signals in a first time-frequency resource, translate the received RF signals to a second time-frequency resource, and then transmit the translated RF signals. The first time-frequency resource and the second time-frequency resource may be orthogonal.

[0051] The device 514 performs selective activation of its FT-fwd functionality based on the presence of Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) transmissions intended for the UE 504. When PDSCH transmissions are present, the device 514 activates its FT-fwd functionality to assist the UE 504’s reception. When no PDSCH transmissions are present, the device 514 remains inactive to conserve power and avoid introducing unnecessary interference in the unlicensed spectrum.

[0052] In the unlicensed spectrum operation, the device 514 must perform a Listen Before Talk (LBT) procedure prior to activating its FT-fwd functionality. The LBT procedure allows the device 514 to determine if the unlicensed spectrum is available for transmission. Upon finding the channel clear, the device 514 can occupy the channel for a Channel Occupancy Time (COT) to perform its forwarding operation.

[0053] The timing of the LBT procedure and FT-fwd activation depends on the device 514’s ability to determine when PDSCH transmissions are scheduled for the UE 504. This determination may require knowledge of the UE 504’s Physical Downlink Control Channel (PDCCH) configuration, which includes parameters such as the Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) and configurations for Control Resource Set (CORESET) and Search Space (SS) .

[0054] The system implements multiple approaches for providing the necessary timing information to the device 514. In a first scheme, the UE 504 shares its PDCCH configuration with the device 514, enabling the device 514 to decode the PDCCH and determine the presence of PDSCH transmissions. In a second scheme, the base station 502 directly provides the device 514 with timing information regarding PDSCH transmissions intended for the UE 504. A third scheme utilizes wake-up signaling, where the device 514 monitors wake-up signals configured for the UE 504 to determine when to activate its FT-fwd functionality.

[0055] In this example, the communication links between the base station 502 and the UE 504 operate in a licensed spectrum (band #1) , while the link between the device 514 and the UE 504 operates in an unlicensed spectrum (band #2) . This arrangement allows the system to utilize available unlicensed spectrum resources while maintaining reliable control signaling through the licensed spectrum.

[0056] In certain implementations, when the device 514 receives RF signals on the licensed band (band #1) from the base station 502, it performs a simple amplification of the received signals without decoding or interpreting the signal format. For example, if the licensed band operates at 2 GHz, the device 514 receives the signals at this frequency, amplifies them, and then translates the carrier frequency to an unlicensed band, such as 2.4 GHz (band #2) , before forwarding to the UE 504.

[0057] This frequency translation process maintains the original signal format and structure, only shifting the carrier frequency from one band to another. The device 514 does not convert the signal format between different wireless protocols. For instance, when forwarding signals from the licensed band to an unlicensed band typically used by WiFi, the device 514 does not convert the 5G signals into WiFi format. Instead, it preserves the original signal format while operating in the unlicensed frequency band.

[0058] The device 514 may activate its amplification and forwarding functionalities only after determining the presence of relevant downlink transmissions for the UE 504. This selective activation differs from traditional repeaters that continuously amplify and forward received signals. The timing of this activation depends on the device 514’s ability to extract control information through one of the three approaches described earlier: decoding the UE 504’s PDCCH configuration, receiving direct timing information from the base station 502, or monitoring wake-up signals.

[0059] The frequency translation operation can be represented mathematically similar to the formulation presented for distributed MIMO systems. When the device 514 performs frequency translation, the operation can be represented by a translation matrix T that shifts the carrier frequency while maintaining the baseband signal characteristics. The amplification process can be represented by a gain matrix Gs. The combined frequency-translation forwarding operation can thus be expressed as T·Gs applied to the received signal, where the matrices preserve the signal structure while modifying only the carrier frequency and amplitude.

[0060] This approach allows the device 514 to operate efficiently in both licensed and unlicensed spectrum scenarios, with the primary difference being the additional requirement of Listen Before Talk (LBT) procedures in unlicensed spectrum operation. The frequency translation may maintain orthogonality between the first time-frequency resource (where signals are received) and the second time-frequency resource (where signals are forwarded) , preventing self-interference in the relay operation.

[0061] In the first scheme, the device 514 decodes the PDCCH configuration of the UE 504 to determine when to activate its frequency-translation forwarding functionality. The UE 504 shares specific configuration parameters with the device 514, enabling the device 514 to decode the PDCCH and identify PDSCH transmissions intended for the UE 504. This configuration sharing allows the device 514 to operate efficiently by activating its forwarding functionality only when needed.

[0062] The PDCCH configuration information shared by the UE 504 includes several essential parameters. A Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) is provided to the device 514, which serves as a basis for generating the scrambling sequence used to decode the control information. Each UE typically has a unique C-RNTI value, which creates distinct scrambled sequences after the scrambling process. This mechanism provides a level of security, as a device without knowledge of the correct C-RNTI cannot properly decode the control signals.

[0063] The UE 504 also shares Control Resource Set (CORESET) and Search Space (SS) configurations with the device 514. These parameters specify the time-frequency candidates where the device 514 should search for control signals, eliminating the need for exhaustive blind searches. The CORESET and SS configurations enable the device 514 to efficiently locate and decode the control information intended for the UE 504.

[0064] The device 514 may employ different levels of PDCCH detection / decoding complexity. A complete decoding approach requires the device 514 to understand detailed DCI formats, bit-widths, and enabled features. However, this approach introduces significant complexity and requires extensive information sharing. Alternatively, the device 514 may implement a simplified detection scheme that only determines the presence of DCI through CRC checking after descrambling. In other words, in some implementations, it is sufficient for the device 514 to detect the presence of a DCI, even if it cannot fully decode all fields. This can be achieved by performing a Cyclic Redundancy Check (CRC) after descrambling the DCI. The CRC is an error-detection code that verifies the integrity of the decoded data. If the CRC check passes, the device 514 can be reasonably confident that a DCI is present, even if some fields are not correctly decoded.

[0065] The system may allow for a certain level of false alarms, where the device 514 incorrectly detects the presence of a DCI. The consequence of a false alarm is that the device 514 may unnecessarily activate its frequency-translation forwarding (FT-fwd) functionality, leading to some power waste and potential interference. However, the benefit of reducing the complexity of DCI decoding may outweigh the cost of occasional false alarms.

[0066] For distinguishing between downlink and uplink grants, the device 514 can employ partial parsing of the DCI. By decoding only the initial fields that identify the DCI format, the device 514 can determine whether the transmission is a downlink grant indicating incoming PDSCH data for the UE 504, or an uplink grant signaling the UE 504 to transmit data to the base station 502. This selective parsing reduces complexity while maintaining the ability to activate forwarding at appropriate times.

[0067] The device 514 can employ an alternative approach for distinguishing between downlink and uplink grants through Demodulation Reference Signal (DMRS) sequence detection. When transmitting control information, the base station 502 includes DMRS sequences that serve as pilot signals or reference signals alongside the control information. These reference signals enable receiving devices to properly decode the control information.

[0068] In this approach, different initial seeds are utilized for DMRS sequence generation to differentiate between downlink grants and uplink grants. The base station 502 generates DMRS sequences for downlink grants using one set of initialization parameters, while using a different set of initialization parameters for uplink grants. The device 514 can detect these DMRS sequences and determine whether a transmission contains a downlink grant or an uplink grant without fully decoding the control information.

[0069] For this mechanism to function, the device 514 must know the initialization parameters used for generating the DMRS sequences. The primary UE 504 shares these parameters with the device 514, allowing the device 514 to properly detect and identify the DMRS sequences. Since DMRS sequences are generated using random sequence generators, the initialization parameters, or initial seeds, are essential for the device 514 to recognize the expected sequence patterns.

[0070] Upon detecting a DMRS sequence associated with a downlink grant, the device 514 can activate its frequency-translation forwarding (FT-fwd) functionality to assist the primary UE 504’s reception of the subsequent Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) transmission. Conversely, when the device 514 detects a DMRS sequence associated with an uplink grant, it can maintain its inactive state, conserving power and avoiding unnecessary interference in the unlicensed spectrum.

[0071] This DMRS-based detection approach offers a simplified alternative to full DCI decoding while maintaining the ability to selectively activate FT-fwd based on the presence of downlink transmissions. The approach reduces computational complexity compared to full DCI parsing while providing sufficient information for the device 514 to make appropriate forwarding decisions.

[0072] Further, the device 514 can employ a search space configuration approach to distinguish between downlink grants and uplink grants, which allows selective activation of frequency-translation forwarding. In this approach, the base station 502 defines separate search spaces for downlink grants and uplink grants in the PDCCH. The UE 504 shares these search space configurations with the device 514, enabling the device 514 to monitor only the search space designated for downlink grants.

[0073] When the device 514 needs to determine the presence of downlink transmissions intended for the UE 504, it focuses its monitoring efforts exclusively on the search space configured for downlink grants. This targeted monitoring approach eliminates the need for the device 514 to decode and parse uplink grant information, as uplink grants are confined to a different search space that the device 514 does not monitor. By reducing the number of candidates to monitor, this approach decreases the computational complexity and power consumption of the device 514.

[0074] The search space configuration information shared by the UE 504 includes the time-frequency resource locations where the device 514 should look for downlink control information. These locations are specified through Control Resource Set (CORESET) parameters that define the physical resources containing the control information.

[0075] Further, the device 514 may require additional timing-related parameters to properly coordinate its frequency-translation forwarding operations. When the device 514 detects a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) transmission intended for the UE 504, it must determine the exact timing of the corresponding Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) transmission. This timing relationship is governed by two key parameters: the Time Division Resource Assignment (TDRA) table and the K1 timing gap values.

[0076] The TDRA table specifies the time-domain resource allocations for PDSCH transmissions. The K1 timing gap values indicate the potential gaps between a PDCCH transmission and its associated PDSCH transmission. For example, if a PDCCH is detected at time slot n, the corresponding PDSCH may be scheduled at time slot n+K1, where K1 could be 2, 3, or other values depending on the configuration. The device 514 must be aware of these potential K1 candidates to accurately determine when to activate its frequency-translation forwarding functionality.

[0077] In scenarios where the device 514 operates in an unlicensed spectrum, this timing information becomes particularly important for Listen Before Talk (LBT) procedures. The device 514 must initiate its LBT procedure sufficiently early before the scheduled PDSCH transmission time. For instance, if a PDCCH is detected at slot n and K1=3, indicating that the PDSCH will arrive at slot n+3, the device 514 must complete its LBT procedure before slot n+3 to be ready for forwarding the PDSCH transmission.

[0078] The timing parameters enable the device 514 to optimize its power consumption by activating its forwarding functionality only during the specific time slots when PDSCH transmissions are expected. This temporal coordination helps minimize unnecessary interference in the unlicensed spectrum while maintaining effective assistance to the UE 504’s downlink reception.

[0079] Furthermore, the system may implement a two-stage DCI process to further optimize the control information extraction for the device 514. In this approach, the control information is divided into two distinct stages, with the first stage designed to be accessible to multiple devices.

[0080] The first-stage DCI carries essential information that can be decoded by multiple UEs, including the relay device 514. This first-stage DCI is designed to be accessible without requiring device-specific configurations such as a C-RNTI or detailed search space parameters. The information contained within the first-stage DCI is generally common to a group of UEs or even all UEs served by the same base station 502. The first stage DCI may have information regarding whether data for a particular UE or a group of UEs will come. The first-stage DCI can efficiently convey an ON / OFF indication, signifying whether the relay device 514 should activate or deactivate its FT-fwd functionality.

[0081] The second-stage DCI, contains UE-specific control information. This part includes detailed parameters necessary for the primary UE 504 to decode the Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) . The second-stage DCI is typically scrambled using a UE-specific C-RNTI and requires knowledge of parameters such as CORESET and search space configurations. The second-stage DCI is thus protected and secure.

[0082] The scrambling applied to the first-stage DCI can be implemented by using a common scrambling sequence shared among a group of UEs served by the same base station 502. This allows multiple UEs, including the relay device 514, to decode the first-stage DCI without requiring individual UE-specific identifiers.

[0083] By utilizing the two-stage DCI approach, the relay device 514 can efficiently determine when to activate its FT-fwd functionality without needing to decode the complex and detailed second-stage DCI intended for the primary UE 504. The relay device 514 only needs to decode the first-stage DCI, which carries the simplified ON / OFF information, and then acts by performing Listen Before Talk (LBT) and activates FT-fwd.

[0084] In the second scheme, the base station 502 directly provides timing information to the device 514 regarding PDSCH transmissions intended for the UE 504. This approach eliminates the need for the device 514 to decode the primary UE’s PDCCH, thereby reducing complexity in the relay operation. The base station 502 communicates specific timing parameters to the device 514 through dedicated control signaling.

[0085] The base station 502 provides two key timing parameters to the device 514. The first parameter is the PDSCH start time, which indicates when the PDSCH transmission for the UE 504 begins. This timing information can be specified relative to the device 514’s time reference. For example, if a DCI message is received at time slot n by the device 514, the start time may be expressed as n+koffset, where koffset represents a timing offset value provided in the control information.

[0086] The second parameter is the PDSCH duration, specified in terms of Transmission Time Intervals (TTIs) . This duration parameter informs the device 514 how long it should maintain its frequency-translation forwarding (FT-fwd) operation. The device 514 can deactivate its forwarding functionality after the specified duration expires, which helps conserve power and minimize interference in the unlicensed spectrum.

[0087] In particular, when the device 514 learns of the start time and duration, it no longer needs to monitor or decode PDCCH symbols configured for the UE 504. This direct provision of scheduling information also indicates when to initiate a Listen Before Talk (LBT) procedure if band #2, the relay-to-UE link, is in the unlicensed spectrum. The device 514 may begin LBT sufficiently in advance of n+koffset to reserve a channel occupancy time (COT) and then forward signals on the unlicensed band only for the duration Td that corresponds to the PDSCH.

[0088] The PDSCH transmissions often exhibit a discontinuous pattern, where data may be present for a few TTIs, followed by gaps with no transmission, and then resume for another set of TTIs. While precise timing information for each discontinuous transmission would provide optimal control, it would also incur substantial control signaling overhead. Therefore, the base station 502 typically provides coarse timing parameters that encompass multiple potential transmission periods. This approach accepts some inefficiency in the device 514’s operation, where it may remain active during gaps in transmission, in exchange for reduced control signaling overhead.

[0089] The base station 502 can convey these timing parameters to the device 514 through a dedicated DCI message specifically tailored for the device 514, or for a group of devices designated to assist the UE 504. This dedicated DCI is distinct from the PDCCH intended for the UE 504.

[0090] For this scheme to function properly, the base station 502 must maintain awareness of the association between the UE 504 and the device 514. This association information allows the base station 502 to correctly target its timing information to the appropriate relay device. The base station 502 can then coordinate the scheduling of PDSCH transmissions to the UE 504 with the control signaling to the device 514, enabling synchronized operation of the frequency-translation forwarding functionality. For example, the base station may maintain a table or database that maps primary UEs to their associated relay UEs.

[0091] In the third scheme, the system utilizes wake-up signaling to coordinate the activation of frequency-translation forwarding functionality at the device 514. This approach builds upon existing wake-up mechanisms designed for the primary UE 504, extending their utility to control the relay operation. When the primary UE 504 is configured with a Wake-Up Signal (WUS) to determine its monitoring periods for downlink control channels, the base station 502 can provide the same WUS-related configurations to the device 514, or the primary UE 504 informs the device 514 the same WUS-related configurations. For example, the base station 502 configures the UE 504 with a WUS that indicates whether the UE 504 should monitor the downlink control channel during a subsequent duration, such as an upcoming Discontinuous Reception (DRX) cycle. The WUS-related configurations for the UE 504 are also provided to the device 514.

[0092] The device 514 monitors these wake-up signals to determine when to initiate Listen Before Talk (LBT) procedures and activate its frequency-translation forwarding operations. Upon detecting a wake-up signal indicating that the primary UE 504 should activate for PDCCH monitoring or data reception, the device 514 prepares its forwarding functionality. This preparation includes performing LBT when operating in unlicensed spectrum and activating the frequency-translation forwarding mechanism. Conversely, when the wake-up signal indicates no need for the primary UE 504 to monitor transmissions, the device 514 remains inactive, conserving power and avoiding unnecessary interference in the unlicensed band.

[0093] The system supports two primary approaches for wake-up signal configuration. In the sequence-based approach, the base station 502 provides configuration parameters that specify the time and frequency resources where wake-up signals should be monitored. These parameters include monitoring periodicity and an initial seed value used for sequence generation. The sequence-based implementation allows the device 514 to employ a simple, low-power receiver for wake-up signal detection, maintaining its main receiver in a sleep state when no specific data transmissions are intended for the primary UE 504.

[0094] In the DCI-based approach, the base station 502 configures the wake-up signaling through control channel parameters. This configuration includes Control Resource Set (CORESET) and Search Space (SS) specifications that define where the device 514 should look for wake-up signals. For group-specific wake-up signals that target multiple devices simultaneously, the configuration also specifies the bit position corresponding to the primary UE 504’s wake-up indication. This allows the device 514 to correctly interpret the relevant portion of the group wake-up signal.

[0095] The wake-up signal based approach offers distinct advantages over the previous schemes. Unlike the first scheme, it does not require the device 514 to decode the primary UE 504’s specific DCI. It also differs from the second scheme by eliminating the need for direct signaling from the base station 502 regarding PDSCH timing. Instead, the device 514 can determine its activation timing through the simpler wake-up signal detection process. This approach can reduce power consumption associated with control channel monitoring, particularly when using sequence-based wake-up signals that can be detected with a low-power receiver implementation.

[0096] While the adaptive transmission control solutions described above were primarily motivated by operation in unlicensed spectrum, these approaches provide significant benefits when applied to licensed spectrum operations as well. The fundamental objective of power conservation remains valuable regardless of the spectrum type used for the relay link between the device 514 and the UE 504.

[0097] In licensed band operation, the device 514 can employ the same three schemes to determine when to activate its frequency-translation forwarding functionality. Whether the device 514 decodes the UE 504’s PDCCH configuration, receives direct timing information from the base station 502, or monitors wake-up signals, the mechanism for obtaining control information remains unchanged. The primary distinction lies in the elimination of the Listen Before Talk (LBT) procedure when operating in licensed spectrum.

[0098] When operating in licensed spectrum, once the device 514 determines that a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) transmission is scheduled for the UE 504, it can immediately activate its frequency-translation forwarding without first assessing channel availability. This direct activation is possible because the licensed spectrum provides exclusive access rights, eliminating the need for contention-based channel access procedures that are necessary in unlicensed bands.

[0099] The hardware components of the device 514 may be similar to those described for the UE 250 in FIG. 2. Specifically, the device 514 may include one or more antennas, transmitters, receivers, a transmit (TX) processor, a receive (RX) processor, a channel estimator, and a controller / processor coupled to a memory. The TX and RX processors may implement physical layer (PHY) functionality such as modulation / demodulation, spatial processing, frequency translation, and amplification operations. The controller / processor may implement higher-layer functions including MAC, RLC, PDCP, and RRC layers, and may be configured to perform the adaptive transmission control methods described supra, such as decoding PDCCH configurations, detecting wake-up signals, and selectively activating frequency-translation forwarding (FT-fwd) based on the presence of PDSCH transmissions intended for the primary UE.

[0100] Further, the device 514 may include additional hardware or software modules to support Listen Before Talk (LBT) procedures when operating in unlicensed spectrum, as well as modules to manage timing information received from either the primary UE or the base station. The memory may store configuration parameters such as C-RNTI, CORESET, search space, DMRS sequence seeds, and wake-up signal configurations, enabling the device 514 to effectively determine the timing and presence of relevant downlink transmissions. The hardware architecture of the device 514 thus closely aligns with that of UE 250, augmented with specialized capabilities to support the described relay operations.

[0101] FIG. 6 is a flow chart 600 of a method for adaptive transmission control at a wireless device such as a relay UE configured to facilitate downlink data reception for a primary user equipment (primary UE) . The method may be performed by a wireless device, such as the device 514. In operation 602, the wireless device receives a configuration from a primary user equipment (UE) or a base station. In operation 604, the wireless device determines, based on the configuration, a presence of a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) transmission intended for the primary UE. In operation 606, the wireless device selectively activates a frequency-translation forwarding (FT-fwd) operation based on the determination of the presence of the PDSCH transmission. The FT-fwd operation includes receiving signals on a first frequency band, translating the received signals to a second frequency band, and forwarding the translated signals to the primary UE on the second frequency band.

[0102] In certain configurations, the configuration comprises a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) configuration of the primary UE. To determine the presence of the PDSCH transmission, the wireless device further performs PDCCH detection or decoding at least a part of a PDCCH of the primary UE based on the PDCCH configuration, and determines the presence of the PDSCH transmission based on the PDCCH detection or the decoded PDCCH.

[0103] In certain configurations, the PDCCH configuration comprises at least one of a Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) , a Control Resource Set (CORESET) configuration, or a Search Space (SS) configuration, all associated with the primary UE.

[0104] In certain configurations, to perform the PDCCH detection, the wireless device further performs a cyclic redundancy check (CRC) after descrambling the PDCCH. The presence of the PDSCH is determined when the CRC is performed successfully.

[0105] In certain configurations, to decode at least the part of the PDCCH of the primary UE, the wireless device further partially parses the decoded PDCCH to determine whether the decoded PDCCH includes a downlink grant or an uplink grant. The presence of the PDSCH transmission is determined when the decoded PDCCH includes the downlink grant.

[0106] In certain configurations, to perform the PDCCH detection, the wireless device further detects a demodulation reference signal (DMRS) sequence associated with the PDCCH. The presence of the PDSCH is determined when the DMRS sequence is detected.

[0107] In certain configurations, to decode at least the part of the PDCCH of the primary UE, the wireless device further monitors a search space configured for downlink grants. The presence of the PDSCH is determined when a downlink grant is in the monitored search space.

[0108] In certain configurations, the configuration comprises timing information provided by the base station. To determine the presence of the PDSCH transmission, the wireless device further determines a start time and a duration of the PDSCH transmission based on the timing information.

[0109] In certain configurations, the timing information is received in a dedicated Downlink Control Information (DCI) message from the base station and directed to the wireless device.

[0110] In certain configurations, the timing information comprises a PDSCH start time and a PDSCH duration. The PDSCH start time is specified relative to a time reference of the wireless device.

[0111] In certain configurations, the configuration comprises a wake-up signal (WUS) configuration. To determine the presence of the PDSCH transmission, the wireless device further monitors for a WUS based on the WUS configuration. The presence of the PDSCH is determined when the WUS is detected by the wireless device.

[0112] In certain configurations, the WUS configuration comprises at least one of time and frequency resources for WUS monitoring, a periodicity of the WUS monitoring, or an initial seed for sequence generation of the WUS.

[0113] In certain configurations, the WUS configuration comprises a Control Resource Set (CORESET) configuration, a Search Space (SS) configuration, and a bit position corresponding to the primary UE in a group-specific WUS.

[0114] In certain configurations, the second frequency band is an unlicensed frequency band. To selectively activate the FT-fwd operation, the wireless device further performs a Listen Before Talk (LBT) procedure prior to forwarding the translated signals, and forwards the translated signals when the LBT procedure indicates that the unlicensed frequency band is available.

[0115] In certain configurations, the wireless device further determines a timing for performing the LBT procedure based on a time gap between detection of a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) and a scheduled start time of the PDSCH transmission.

[0116] In certain configurations, the PDCCH configuration further comprises Time Division Resource Assignment (TDRA) information and K1 timing gap values. The K1 timing gap values indicate potential gaps between a PDCCH transmission and an associated PDSCH transmission.

[0117] In certain configurations, to perform the PDCCH detection, the wireless device further detects presence of a first-stage DCI scrambled by a scrambling sequence that is commonly shared among a group of UEs served by the base station.

[0118] In certain configurations, the wireless device further deactivates the FT-fwd operation after a predetermined duration or when determining an absence of the PDSCH transmission intended for the primary UE.

[0119] FIG. 7 is a flow chart 700 of a method for wireless communication at a primary UE to assist a relay UE in facilitating downlink data reception. In operation 702, the UE shares a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) configuration or a wake-up signal (WUS) configuration with a relay device to enable the relay device to determine when to perform frequency-translation forwarding.

[0120] In operation 704, the UE receives, from a base station, downlink signal on a first frequency band. In operation 706, the UE receives, from the relay device, forwarded downlink signal on a second frequency band, wherein the forwarded downlink signal comprises the downlink signal frequency-translated from the first frequency band to the second frequency band.

[0121] In certain configurations, the PDCCH configuration shared with the relay device includes at least one of a Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) and configurations for Control Resource Set (CORESET) and Search Space (SS) .

[0122] In certain configurations, the WUS configuration includes at least one of specific time and frequency resources for WUS monitoring, a periodicity of the WUS monitoring, and an initial seed for sequence generation of the WUS.

[0123] In certain configurations, the UE establishes an association with the relay device. The UE communicates the association to the base station to enable the base station to provide timing information regarding downlink transmissions for the UE directly to the relay device.

[0124] In certain configurations, the UE shares separate search space configurations for downlink grants and uplink grants with the relay device to enable the relay device to distinguish between the downlink grants and the uplink grants.

[0125] It is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts disclosed is an illustration of exemplary approaches. Based upon design preferences, it is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts may be rearranged. Further, some blocks may be combined or omitted. The accompanying method claims present elements of the various blocks in a sample order, and are not meant to be limited to the specific order or hierarchy presented.

[0126] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but is to be accorded the full scope consistent with the language claims, wherein reference to an element in the singular is not intended to mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” The word “exemplary” is used herein to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” include any combination of A, B, and / or C, and may include multiples of A, multiples of B, or multiples of C. Specifically, combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” may be A only, B only, C only, A and B, A and C, B and C, or A and B and C, where any such combinations may contain one or more member or members of A, B, or C. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ”

Claims

1.A method of wireless communication performed by a wireless device, comprising:receiving a configuration from a primary user equipment (UE) or a base station;determining, based on the configuration, a presence of a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) transmission intended for the primary UE; andselectively activating a frequency-translation forwarding (FT-fwd) operation based on the determination of the presence of the PDSCH transmission, wherein the FT-fwd operation comprises:receiving signals on a first frequency band;translating the received signals to a second frequency band; andforwarding the translated signals to the primary UE on the second frequency band.2.The method of claim 1, wherein the configuration comprises a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) configuration of the primary UE, and wherein determining the presence of the PDSCH transmission comprises:performing PDCCH detection or decoding at least a part of a PDCCH of the primary UE based on the PDCCH configuration; anddetermining the presence of the PDSCH transmission based on the PDCCH detection or the decoded PDCCH.3.The method of claim 2, wherein the PDCCH configuration comprises at least one of a Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) , a Control Resource Set (CORESET) configuration, or a Search Space (SS) configuration, all associated with the primary UE.4.The method of claim 2, wherein the PDCCH detection comprises:performing a cyclic redundancy check (CRC) after descrambling the PDCCH, wherein the presence of the PDSCH is determined when the CRC is performed successfully.5.The method of claim 2, wherein the decoding at least the part of the PDCCH of the primary UE comprises:partially parsing the decoded PDCCH to determine whether the decoded PDCCH includes a downlink grant or an uplink grant, wherein the presence of the PDSCH transmission is determined when the decoded PDCCH includes the downlink grant.6.The method of claim 2, wherein the PDCCH detection comprises:detecting a demodulation reference signal (DMRS) sequence associated with the PDCCH, wherein the presence of the PDSCH is determined when the DMRS sequence is detected.7.The method of claim 2, wherein the decoding at least the part of the PDCCH of the primary UE comprises:monitoring a search space configured for downlink grants, wherein the presence of the PDSCH is determined when a downlink grant is in the monitored search space.8.The method of claim 1, wherein the configuration comprises timing information provided by the base station, and wherein determining the presence of the PDSCH transmission comprises:determining a start time and a duration of the PDSCH transmission based on the timing information.9.The method of claim 8, wherein the timing information is received in a dedicated Downlink Control Information (DCI) message from the base station and directed to the wireless device.10.The method of claim 8, wherein the timing information comprises a PDSCH start time and a PDSCH duration, wherein the PDSCH start time is specified relative to a time reference of the wireless device.11.The method of claim 1, wherein the configuration comprises a wake-up signal (WUS) configuration, and wherein determining the presence of the PDSCH transmission comprises:monitoring for a WUS based on the WUS configuration, wherein the presence of the PDSCH is determined when the WUS is detected by the wireless device.12.The method of claim 11, wherein the WUS configuration comprises at least one of:time and frequency resources for WUS monitoring;a periodicity of the WUS monitoring; oran initial seed for sequence generation of the WUS.13.The method of claim 11, wherein the WUS configuration comprises:a Control Resource Set (CORESET) configuration;a Search Space (SS) configuration; anda bit position corresponding to the primary UE in a group-specific WUS.14.The method of claim 1, wherein the second frequency band is an unlicensed frequency band, and wherein selectively activating the FT-fwd operation comprises:performing a Listen Before Talk (LBT) procedure prior to forwarding the translated signals; andforwarding the translated signals when the LBT procedure indicates that the unlicensed frequency band is available.15.The method of claim 14, further comprising:determining a timing for performing the LBT procedure based on a time gap between detection of a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) and a scheduled start time of the PDSCH transmission.16.The method of claim 2, wherein the PDCCH configuration further comprises Time Division Resource Assignment (TDRA) information and K1 timing gap values, wherein the K1 timing gap values indicate potential gaps between a PDCCH transmission and an associated PDSCH transmission.17.The method of claim 2, wherein the PDCCH detection comprises detecting presence of a first-stage DCI scrambled by a scrambling sequence that is commonly shared among a group of UEs served by the base station.18.The method of claim 1, further comprising:deactivating the FT-fwd operation after a predetermined duration or when determining an absence of the PDSCH transmission intended for the primary UE.19.A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising:sharing a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) configuration or a wake-up signal (WUS) configuration with a relay device to enable the relay device to determine when to perform frequency-translation forwarding;receiving, from a base station, downlink signal on a first frequency band; andreceiving, from the relay device, forwarded downlink signal on a second frequency band, wherein the forwarded downlink signal comprises the downlink signal frequency-translated from the first frequency band to the second frequency band.20.The method of claim 19, wherein the PDCCH configuration shared with the relay device includes at least one of a Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) and configurations for Control Resource Set (CORESET) and Search Space (SS) .21.The method of claim 19, wherein the WUS configuration includes at least one of specific time and frequency resources for WUS monitoring, a periodicity of the WUS monitoring, and an initial seed for sequence generation of the WUS.22.The method of claim 19, further comprising:establishing an association with the relay device; andcommunicating the association to the base station to enable the base station to provide timing information regarding downlink transmissions for the UE directly to the relay device.23.The method of claim 19, further comprising:sharing separate search space configurations for downlink grants and uplink grants with the relay device to enable the relay device to distinguish between the downlink grants and the uplink grants.24.An apparatus for wireless communication, the apparatus being a wireless device, comprising:a memory; andat least one processor coupled to the memory and configured to:receive a configuration from a primary user equipment (UE) or a base station;determine, based on the configuration, a presence of a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) transmission intended for the primary UE; andselectively activate a frequency-translation forwarding (FT-fwd) operation based on the determination of the presence of the PDSCH transmission, wherein the FT-fwd operation comprises:receiving signals on a first frequency band;translating the received signals to a second frequency band; andforwarding the translated signals to the primary UE on the second frequency band.

Citation Information

Patent Citations

  • Analog phased-array repeaters with digitally-assisted frequency translation and phase adjustment

    US20200367257A1

  • Radio access technology (RAT) spectrum translator

    WO2024064124A2