Method and apparatus for sleep mode of radio equipment

By exchanging information via Ethernet messages, the method enables radios to enter deep sleep despite routers or switches being introduced, achieving substantial energy savings through intermediate equipment support.

WO2025231809A9PCT designated stage Publication Date: 2026-01-22TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) +1
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/092261
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-05-10
Publication Date
2026-01-22

AI Technical Summary

Technical Problem

The introduction of routers or switches between radio controllers and radios disrupts the Layer 1 signal interworking, preventing radios from entering deep sleep modes and thus hindering energy-saving capabilities in communication networks.

Method used

A method is introduced to exchange information among controllers, radios, and routers using Ethernet messages to support sleep modes, enabling radios to enter deep sleep by utilizing intermediate equipment like switches or routers with capabilities to transmit and detect physical signals.

Benefits of technology

This method allows radios to enter deep sleep, significantly reducing power consumption even when controllers are remotely located, achieving energy savings up to 45W to <18W per radio.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024092261_22012026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024092261_22012026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Embodiments of the present disclosure provide methods and apparatuses for sleep mode of radio equipment. A method (200) performed by a controller of a radio equipment may comprises: receiving (S202) from an intermediate equipment a first indication about a capability of the intermediate equipment to support a sleep mode of the radio equipment; determining (S204) that the radio equipment enters into the sleep mode; and transmitting (S206) to the radio equipment a first information for the sleep mode. According to embodiments of the present disclosure, by using an intermediate equipment, the sleep mode of the radio equipment may still be performed even when the controller is in remote.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHOD AND APPARATUS FOR SLEEP MODE OF RADIO EQUIPMENTTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates generally to the technology of wireless communication, and in particular, to a method and an apparatus for sleep mode of radio equipment.BACKGROUND

[0002] This section introduces aspects that may facilitate better understanding of the present disclosure. Accordingly, the statements of this section are to be read in this light and are not to be understood as admissions about what is in the prior art or what is not in the prior art.

[0003] As the development of the communication networks, more and more radios have been deployed in each of cell site, as more and more spectrums have been licensed, especially with 5G roll out.

[0004] Those radios provide end users new services, e.g., Mobile Broad Band (MBB) , but consume large amount of energy, which is large part of operating expenses (OPEX) . Technologies for energy saving is critical for such products and solutions.

[0005] ITU-T G. 8013 / Y. 1731 June, 2023 defines the Ethernet Operation, administration and maintenance (OAM) functions and mechanisms for Ethernet-based networks. In section 7.11 it introduces Ethernet vendor-specific OAM (ETH-VSP) . In section 9.19 it introduces Vendor-Specific OAM Message (VSM) Protocol Data Unit (PDU) as a vendor-specific OAM request, and in section 9.20 it introduces Vendor-Specific OAM Reply (VSR) PDU.SUMMARY

[0006] This summary is provided to introduce a selection of concepts in a simplified form that are further described below in the detailed description. This summary is not intended to identify key features or essential features of the claimed subject matter, nor is it intended to be used to limit the scope of the claimed subject matter.

[0007] When routers or switches are introduced between the radio controllers (e.g., Radio Device Managers (RDMs) , Baseband Units) and radios, the radio controllers and the radios can no longer interwork by Layer 1 (L1) (such as, physical layer) signal. And that makes the deep sleep of the radios not available.

[0008] To solve the problem, embodiments of the present disclosure introduced a method to exchange information among controller, radio and router, so that the radio can go to deep sleep.

[0009] Certain aspects of the present disclosure and their embodiments may provide solutions to these or other challenges. Specific method and apparatus for sleep mode of radio equipment are provided.

[0010] A first aspect of the present disclosure provides a method performed by a controller of a radio equipment. The method comprises receiving from an intermediate equipment a first indication about a capability of the intermediate equipment to support a sleep mode of the radio equipment, determining that the radio equipment enters into the sleep mode, and transmitting to the radio equipment a first information for the sleep mode.

[0011] In exemplary embodiments of the present disclosure, the method further comprises receiving from the radio equipment a second indication about a capability of the radio equipment to support the sleep mode. The first information is transmitted to the radio equipment via the intermediate equipment. The second indication is received from the radio equipment via the intermediate equipment. At least one of the first indication, the second indication, and / or the first information is included in an ethernet message.

[0012] In exemplary embodiments of the present disclosure, the ethernet message is for vendor-specific operation, administration and maintenance.

[0013] In exemplary embodiments of the present disclosure, the method further comprises transmitting to the intermediate equipment a second information for the sleep mode of the radio equipment. The second information is included in an ethernet message.

[0014] In exemplary embodiments of the present disclosure, the method further comprises receiving from the intermediate equipment a status report about the radio equipment. The status report is included in an ethernet message.

[0015] In exemplary embodiments of the present disclosure, the method further comprises transmitting to the intermediate equipment a third information to wake up the radio equipment. The intermediate equipment transmits a trigger signal to wake up the radio equipment, in response to the third information.

[0016] In exemplary embodiments of the present disclosure, the third information is included in an ethernet message. The trigger signal comprises a physical signal or a local network packet. The capability of the radio equipment to support a sleep mode comprises a capability to transmit, receive, and / or detect a physical signal. The capability of the intermediate equipment to support the sleep mode of the radio equipment comprises a capability to transmit, receive, and / or detect a physical signal.

[0017] In exemplary embodiments of the present disclosure, the physical signal comprises an optical signal.

[0018] In exemplary embodiments of the present disclosure, the radio equipment in the sleep mode stops receiving information except the trigger signal.

[0019] In exemplary embodiments of the present disclosure, the controller of the radio equipment comprises: a baseband unit, or digital unit, or a control unit. The radio equipment comprises a radio head, or a radio unit. The intermediate equipment comprises: a switch, or a router, or a Wavelength Division Multiplexing transponder.

[0020] A second aspect of the present disclosure provides a method performed by an intermediate equipment. The method comprises transmitting to a controller of a radio equipment a first indication about a capability of the intermediate equipment to support the sleep mode of the radio equipment, and receiving from the controller of the radio equipment, a second information for the sleep mode of the radio equipment.

[0021] In exemplary embodiments of the present disclosure, the method further comprises receiving from the radio equipment a second indication about a capability of the radio equipment to support a sleep mode, transmitting to a controller of the radio equipment, the second indication, receiving from the controller of the radio equipment a first information for the radio equipment to enter into the sleep mode, and transmitting to the radio equipment the first information. At least one of the second indication, the first indication, and / or the first information is included in an ethernet message.

[0022] In exemplary embodiments of the present disclosure, the ethernet message is for vendor-specific operation, administration and maintenance.

[0023] In exemplary embodiments of the present disclosure, the second information is included in an ethernet message.

[0024] In exemplary embodiments of the present disclosure, the method further comprises transmitting to the controller of the radio equipment a status report about the radio equipment. The status report is included in an ethernet message.

[0025] In exemplary embodiments of the present disclosure, the method further comprises receiving from the controller of the radio equipment a third information to wake up the radio equipment, transmitting to the radio equipment a trigger signal to wake up the radio equipment in response to the third information.

[0026] In exemplary embodiments of the present disclosure, the third information is included in an ethernet message. The trigger signal comprises a physical signal or a local network packet. A capability of the radio equipment to support a sleep mode comprises a capability to transmit, receive, and / or detect a physical signal. The capability of the intermediate equipment to support the sleep mode of the radio equipment comprises a capability to transmit, receive, and / or detect a physical signal.

[0027] In exemplary embodiments of the present disclosure, the physical signal comprises an optical signal.

[0028] In exemplary embodiments of the present disclosure, the radio equipment in the sleep mode stops receiving information except the trigger signal.

[0029] In exemplary embodiments of the present disclosure, the controller of the radio equipment comprises a baseband unit, or digital unit, or a control unit. The radio equipment comprises a radio head, or a radio unit. The intermediate equipment comprises a switch, or a router, or a Wavelength Division Multiplexing transponder.

[0030] A third aspect of the present disclosure provides a method performed by a radio equipment. The method comprises transmitting to a controller of the radio equipment a second indication about a capability of the radio equipment to support a sleep mode, and receiving from the controller of the radio equipment a first information for the sleep mode. The second indication is transmitted to the controller of the radio equipment via an intermediate equipment. The first information is received from the controller of the radio equipment via the intermediate equipment.

[0031] In exemplary embodiments of the present disclosure, at least one of the second indication, and / or the first information is included in an ethernet message.

[0032] In exemplary embodiments of the present disclosure, the ethernet message is for vendor-specific operation, administration and maintenance.

[0033] In exemplary embodiments of the present disclosure, the method further comprises transmitting to the intermediate equipment, a status signal about the radio equipment. The status signal is a physical signal.

[0034] In exemplary embodiments of the present disclosure, the method further comprises receiving, from the intermediate equipment a trigger signal to wake up the radio equipment in response to the third information.

[0035] In exemplary embodiments of the present disclosure, the trigger signal comprises a physical signal or a local network packet. The capability of the radio equipment to support a sleep mode comprises a capability to transmit, receive, and / or detect a physical signal. A capability of the intermediate equipment to support the sleep mode of the radio equipment comprises a capability to transmit, receive, and / or detect a physical signal.

[0036] In exemplary embodiments of the present disclosure, the physical signal of the trigger signal comprises an optical signal.

[0037] In exemplary embodiments of the present disclosure, the method further comprises stopping receiving information except the trigger signal in the sleep mode.

[0038] In exemplary embodiments of the present disclosure, the controller of the radio equipment comprises: a baseband unit, or digital unit, or a control unit. The radio equipment comprises a radio head, or a radio unit. The intermediate equipment comprises a switch, or a router, or a Wavelength Division Multiplexing transponder.

[0039] A fourth aspect of the present disclosure provides an apparatus for a controller of a radio equipment. The apparatus for the controller of a radio equipment may comprise: a processor, and a memory, the memory containing instructions executable by the processor. The apparatus for the controller of a radio equipment is operative for receiving from an intermediate equipment a first indication about a capability of the intermediate equipment to support the sleep mode of the radio equipment, determining that the radio equipment enters into the sleep mode, and transmitting to the radio equipment a first information for the sleep mode.

[0040] In exemplary embodiments of the present disclosure, the apparatus may be further operative to perform the method according to any of above embodiments.

[0041] A fifth aspect of the present disclosure provides an apparatus for an intermediate equipment. The apparatus for the intermediate equipment may comprise a processor, and a memory, the memory containing instructions executable by the processor. The apparatus for the intermediate equipment is operative for transmitting to a controller of a radio equipment a first indication about a capability of the intermediate equipment to support the sleep mode of the radio equipment, and receiving from the controller of the radio equipment a second information for the sleep mode of the radio equipment.

[0042] In exemplary embodiments of the present disclosure, the apparatus may be further operative to perform the method according to any of above embodiments.

[0043] A sixth aspect of the present disclosure provides an apparatus for a radio equipment. The apparatus for the radio equipment may comprise: a processor, and a memory, the memory containing instructions executable by the processor. The apparatus for radio equipment is operative for transmitting to a controller of the radio equipment a second indication about a capability of the radio equipment to support a sleep mode, and receiving from the controller of the radio equipment a first information for the sleep mode. The second indication is transmitted to the controller of the radio equipment via an intermediate equipment. The first information is received from the controller of the radio equipment via the intermediate equipment.

[0044] In exemplary embodiments of the present disclosure, the apparatus may be further operative to perform the method according to any of above embodiments.

[0045] A seventh aspect of the present disclosure provides a computer-readable storage medium storing instructions, which when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform the method according to any one of above embodiments.

[0046] Embodiments herein afford many advantages. According to embodiments of the present disclosure, a manner for sleep mode of radio equipment may be provided.

[0047] Particularly, an intermediate equipment may be utilized to support a sleep mode of the radio equipment, according to embodiments of the present disclosure. Therefore, even when a controller of the radio equipment and the radio equipment are arranged remotely, a sleep mode of the radio equipment may be performed. The energy may be further saved.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0048] The above and other aspects, features, and benefits of various embodiments of the present disclosure will become more fully apparent, by way of example, from the following detailed description with reference to the accompanying drawings, in which like reference numerals or letters are used to designate like or equivalent elements. The drawings are illustrated for facilitating better understanding of the embodiments of the disclosure and not necessarily drawn to scale, in which:

[0049] FIG. 1A is a diagram showing a change of the statuses of the radio equipment.

[0050] FIG. 1B is a diagram showing a Router or Switch is arranged between the controller and the radio equipment.

[0051] FIG. 2A is a flow chart showing a method performed by a controller of a radio equipment, according to embodiments of the present disclosure.

[0052] FIG. 2B is a flow chart showing additional steps for the method in the FIG. 2A.

[0053] FIG. 2C is a flow chart showing additional steps for the method in the FIG. 2A.

[0054] FIG. 2D is a flow chart showing additional steps for the method in the FIG. 2A.

[0055] FIG. 2E is a flow chart showing additional steps for the method in the FIG. 2A.

[0056] FIG. 3A is a flow chart showing a method performed by intermediate equipment, according to embodiments of the present disclosure.

[0057] FIG. 3B is a flow chart showing additional steps for the method in the FIG. 3A.

[0058] FIG. 3C is a flow chart showing additional steps for the method in the FIG. 3A.

[0059] FIG. 3D is a flow chart showing additional steps for the method in the FIG. 3A.

[0060] FIG. 4A is a flow chart showing a method performed by a radio equipment, according to embodiments of the present disclosure.

[0061] FIG. 4B is a flow chart showing additional steps for the method in the FIG. 4A.

[0062] FIG. 4C is a flow chart showing additional steps for the method in the FIG. 4A.

[0063] FIG. 4D is a flow chart showing additional steps for the method in the FIG. 4A.

[0064] FIG. 5 is a diagram showing different states of the radio and the interworking between the equipments.

[0065] FIG. 6 is a diagram showing signal flows between the equipments, in exemplary embodiments of the present disclosure.

[0066] FIG. 7A is a block diagram showing an exemplary apparatus for a controller of a radio equipment, which is suitable for perform the method according to embodiments of the disclosure.

[0067] FIG. 7B is a block diagram showing an exemplary apparatus for an intermediate equipment, which is suitable for perform the method according to embodiments of the disclosure.

[0068] FIG. 7C is a block diagram showing an exemplary apparatus for a radio equipment, which is suitable for perform the method according to embodiments of the disclosure.

[0069] FIG. 8 is a block diagram showing an apparatus / computer readable storage medium, according to embodiments of the present disclosure.

[0070] FIG. 9A is a schematic showing units for the exemplary apparatus for a controller of a radio equipment, according to embodiments of the present disclosure.

[0071] FIG. 9B is a schematic showing units for the exemplary apparatus for an intermediate equipment, according to embodiments of the present disclosure.

[0072] FIG. 9C is a schematic showing units for the exemplary apparatus for a radio equipment, according to embodiments of the present disclosure.

[0073] FIG. 10 shows an example of a communication system 1000 in accordance with some embodiments.

[0074] FIG. 11 shows a UE 1100 in accordance with some embodiments.

[0075] FIG. 12 shows a network node 1200 in accordance with some embodiments.

[0076] FIG. 13 is a block diagram of a host 1300, which may be an embodiment of the host 1016 of FIG. 10, in accordance with various aspects described herein.

[0077] FIG. 14 is a block diagram illustrating a virtualization environment 1400 in which functions implemented by some embodiments may be virtualized.DETAILED DESCRIPTION

[0078] The embodiments of the present disclosure are described in detail with reference to the accompanying drawings. It should be understood that these embodiments are discussed only for the purpose of enabling those skilled persons in the art to better understand and thus implement the present disclosure, rather than suggesting any limitations on the scope of the present disclosure. Reference throughout this specification to features, advantages, or similar language does not imply that all of the features and advantages that may be realized with the present disclosure should be or are in any single embodiment of the disclosure. Rather, language referring to the features and advantages is understood to mean that a specific feature, advantage, or characteristic described in connection with an embodiment is included in at least one embodiment of the present disclosure. Furthermore, the described features, advantages, and characteristics of the disclosure may be combined in any suitable manner in one or more embodiments. One skilled in the relevant art will recognize that the disclosure may be practiced without one or more of the specific features or advantages of a particular embodiment. In other instances, additional features and advantages may be recognized in certain embodiments that may not be present in all embodiments of the disclosure.

[0079] Generally, all terms used herein are to be interpreted according to their ordinary meaning in the relevant technical field, unless a different meaning is clearly given and / or is implied from the context in which it is used. All references to a / an / the element, apparatus, component, means, step, etc. are to be interpreted openly as referring to at least one instance of the element, apparatus, component, means, step, etc., unless explicitly stated otherwise. The steps of any methods disclosed herein do not have to be performed in the exact order disclosed, unless a step is explicitly described as following or preceding another step and / or where it is implicit that a step must follow or precede another step. Any feature of any of the embodiments disclosed herein may be applied to any other embodiment, wherever appropriate. Likewise, any advantage of any of the embodiments may apply to any other embodiments, and vice versa. Other objectives, features and advantages of the enclosed embodiments will be apparent from the following description.

[0080] As used herein, the term “network” or “communication network” refers to a network following any suitable wireless communication standards. For example, the wireless communication standards may comprise new radio (NR) , long term evolution (LTE) , LTE-Advanced, wideband code division multiple access (WCDMA) , high-speed packet access (HSPA) , Code Division Multiple Access (CDMA) , Time Division Multiple Address (TDMA) , Frequency Division Multiple Access (FDMA) , Orthogonal Frequency-Division Multiple Access (OFDMA) , Single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) and other wireless networks. In the following description, the terms “network” and “system” can be used interchangeably. Furthermore, the communications between two devices in the network may be performed according to any suitable communication protocols, including, but not limited to, the wireless communication protocols as defined by a standard organization such as 3rd generation partnership project (3GPP) or the wired communication protocols.

[0081] The term “network node” used herein refers to a network device or network entity or network function or any other devices (physical or virtual) in a communication network. For example, the network node in the network may include a base station (BS) , an access point (AP) , a multi-cell / multicast coordination entity (MCE) , a server node / function (such as a service capability server / application server, SCS / AS, group communication service application server, GCS AS, application function, AF) , an exposure node / function (such as a service capability exposure function, SCEF, network exposure function, NEF) , a unified data management, UDM, a home subscriber server, HSS, a session management function, SMF, an access and mobility management function, AMF, a mobility management entity, MME, a controller or any other suitable device in a wireless communication network. The BS may be, for example, a node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a next generation NodeB (gNodeB or gNB) , a remote radio unit (RRU) , a radio header (RH) , a remote radio head (RRH) , a relay, a low power node such as a femto, a pico, and so forth.

[0082] Yet further examples of the network node may comprise multi-standard radio (MSR) radio equipment such as MSR BSs, network controllers such as radio network controllers (RNCs) or base station controllers (BSCs) , base transceiver stations (BTSs) , transmission points, transmission nodes, positioning nodes and / or the like.

[0083] Further, the term “network node” , “network function” , “network entity” herein may also refer to any suitable node, function, entity which can be implemented (physically or virtually) in a communication network. For example, the 5G system (5GS) may comprise a plurality of NFs such as AMF (Access and mobility Function) , SMF (Session Management Function) , AUSF (Authentication Service Function) , UDM (Unified Data Management) , PCF (Policy Control Function) , AF (Application Function) , NEF (Network Exposure Function) , UPF (User plane Function) and NRF (Network Repository Function) , RAN (radio access network) , SCP (service communication proxy) , etc. In other embodiments, the network function may comprise different types of NFs (such as PCRF (Policy and Charging Rules Function) , etc. ) for example depending on the specific network.

[0084] The term “terminal device” refers to any end device that can access a communication network and receive services therefrom. By way of example and not limitation, the terminal device refers to a mobile terminal, user equipment (UE) , or other suitable devices. The UE may be, for example, a Subscriber Station (SS) , a Portable Subscriber Station, a Mobile Station (MS) , or an Access Terminal (AT) . The terminal device may include, but not limited to, a portable computer, an image capture terminal device such as a digital camera, a gaming terminal device, a music storage and a playback appliance, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, a voice over IP (VoIP) phone, a wireless local loop phone, a tablet, a wearable device, a personal digital assistant (PDA) , a portable computer, a desktop computer, a wearable terminal device, a vehicle-mounted wireless terminal device, a wireless endpoint, a mobile station, a laptop-embedded equipment (LEE) , a laptop-mounted equipment (LME) , a USB dongle, a smart device, a wireless customer-premises equipment (CPE) and the like. In the following description, the terms “terminal device” , “terminal” , “user equipment” and “UE” may be used interchangeably. As one example, a terminal device may represent a UE configured for communication in accordance with one or more communication standards promulgated by the 3GPP, such as 3GPP’ LTE standard or NR standard. As used herein, a “user equipment” or “UE” may not necessarily have a “user” in the sense of a human user who owns and / or operates the relevant device. In some embodiments, a terminal device may be configured to transmit and / or receive information without direct human interaction. For instance, a terminal device may be designed to transmit information to a network on a predetermined schedule, when triggered by an internal or external event, or in response to requests from the communication network. Instead, a UE may represent a device that is intended for sale to, or operation by, a human user but that may not initially be associated with a specific human user.

[0085] As yet another example, in an Internet of Things (IoT) scenario, a terminal device may represent a machine or other device that performs monitoring and / or measurements, and transmits the results of such monitoring and / or measurements to another terminal device and / or network equipment. The terminal device may in this case be a machine-to-machine (M2M) device, which may in a 3GPP context be referred to as a machine-type communication (MTC) device. As one particular example, the terminal device may be a UE implementing the 3GPP narrow band internet of things (NB-IoT) standard. Particular examples of such machines or devices are sensors, metering devices such as power meters, industrial machinery, or home or personal appliances, for example refrigerators, televisions, personal wearables such as watches etc. In other scenarios, a terminal device may represent a vehicle or other equipment that is capable of monitoring and / or reporting on its operational status or other functions associated with its operation.

[0086] References in the specification to “one embodiment, ” “an embodiment, ” “an example embodiment, ” and the like indicate that the embodiment 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 are not necessarily referring to the same embodiment. 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.

[0087] It shall be understood that although the terms “first” and “second” etc. 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. For example, a first element could be termed a second element, and similarly, a second element could be termed a first element, without departing from the scope of example embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the associated listed terms.

[0088] As used herein, the phrase “at least one of A and (or) B” should be understood to mean “only A, only B, or both A and B. ” The phrase “A and / or B” should be understood to mean “only A, only B, or both A and B. ”

[0089] 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.

[0090] It is noted that these terms as used in this document are used only for ease of description and differentiation among nodes, devices or networks etc. With the development of the technology, other terms with the similar / same meanings may also be used.

[0091] 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.

[0092] More and more radios deployed in each of cell sites of the communication networks, as more and more spectrums have been licensed, especially with 5G roll out. Those radios provide end users new services, e.g., Mobile Broad Band (MBB) , but consume large amount of energy, which is large part of operating expenses (OPEX) . Technologies for energy saving is critical for such communication network products and solutions.

[0093] FIG. 1A is a diagram showing a change of the statuses of the radio equipment.

[0094] As shown in FIG. 1A, in a normal operation state, the Radio Device Manager (RDM) may utilize the Small Form Pluggable (SFP) laser as the signal between the Radio Device Manager / controller (e.g., the Baseband Unit) and the Radio / Radio equipment.

[0095] When deep sleep is triggered, the radio will stop receiving information except the wake up signal. In other words, the radio may only respond to wake up signal, so as to save energy. However, the radio may transmit certain information to indicate that it is still working.

[0096] Then, when the radio receives a wake up request, it goes into a wake up procedure. After the procedure, it will be reconnected to the controller.

[0097] As shown in FIG. 1A, letting some of the radios of each site go into sleep mode during hours the traffic load is low (e.g., during midnight) and then wake up when the traffic load comes up is an efficient way. And different levels of radio deep sleep may be defined, among those levels, turning off most of the functions of the radio equipment (such as in a deep sleep mode) can save power consumption the most.

[0098] For example, one sleep mode can utilize the Small Form Pluggable (SFP) laser as the signal between the Radio Device Manager / controller (e.g., the Baseband Unit) and the Radio / Radio equipment to manage the Radio’s waking up, so that the Radio just needs to keep SFP and Central Processing Unit (CPU) alive in sleep mode for waking up. The energy will be saved the most.

[0099] FIG. 1B is a diagram showing a Router or Switch is arranged between the controller and the radio equipment.

[0100] As shown in FIG. 1B, in a normal operation state, the Radio Device Manager (RDM) may utilize the routers or switches between the Radio Device Manager / controller (e.g., the Baseband Unit) and the Radio / Radio equipment, to communicate with the Radio / Radio equipment.

[0101] When deep sleep is triggered, the radio will stop receiving information except the wake up signal. However, the radio may transmit certain information to indicate that it is still working.

[0102] Then, in the wake-up progress, the RDM transmits a wake up request to the routers or switches. However, the routers or switches might not support to understand the wake up request, or might not have a specific transmitter to send a specific wake up signal / trigger signal to the radio / radio equipment. Thus, the radio / radio equipment cannot be waked up.

[0103] When routers or switches are introduced between the radio controllers (e.g., RDMs, Baseband Units) and radios, the radio controllers and the radios can no longer interwork by Layer 1 (L1) (such as, physical layer) signal. And that makes the deep sleep of the radios not available.

[0104] To solve the problem, embodiments of the present disclosure introduced a method to exchange information among controller, radio and router, so that the radio can go to deep sleep.

[0105] FIG. 2A is a flow chart showing a method performed by a controller of a radio equipment, according to embodiments of the present disclosure.

[0106] As shown in FIG. 2A, the method 200 comprises: a step S202, receiving from an intermediate equipment a first indication about a capability of the intermediate equipment to support a sleep mode of the radio equipment, a step S204, determining that the radio equipment enters into the sleep mode, and a step S206, transmitting, to the radio equipment, a first information for the sleep mode.

[0107] For example, the first information (and the below second, third information) may be included in / carried by any kind of message, command, signalling, etc.

[0108] According to embodiments of the present disclosure, an intermediate equipment with capability to support a sleep mode of the radio equipment may be utilized. Therefore, even when the controller of the radio equipment is arranged in a remote / distributed manner, the sleep mode of the radio equipment may be performed.

[0109] FIG. 2B is a flow chart showing additional steps for the method in the FIG. 2A.

[0110] In exemplary embodiments of the present disclosure, the method 200 further comprises a step S208, receiving, from the radio equipment a second indication about a capability of the radio equipment to support the sleep mode. The first information is transmitted to the radio equipment via the intermediate equipment. The second indication is received from the radio equipment via the intermediate equipment. At least one of the first indication, the second indication, and / or the first information is included in an ethernet message.

[0111] In exemplary embodiments of the present disclosure, the ethernet message is for vendor-specific operation, administration and maintenance.

[0112] According to embodiments of the present disclosure, ethernet messages may be used. Therefore, by using the wide deployment of the ethernets, the controller of the radio equipment may be arranged in a remote / distributed manner easily, and the sleep mode of the radio equipment may be performed.

[0113] FIG. 2C is a flow chart showing additional steps for the method in the FIG. 2A.

[0114] In exemplary embodiments of the present disclosure, the method 200 further comprises a step S210, transmitting to the intermediate equipment a second information for the sleep mode of the radio equipment. The second information is included in an ethernet message.

[0115] FIG. 2D is a flow chart showing additional steps for the method in the FIG. 2A.

[0116] In exemplary embodiments of the present disclosure, the method 200 further comprises a step S212, receiving from the intermediate equipment a status report about the radio equipment. The status report is included in an ethernet message.

[0117] FIG. 2E is a flow chart showing additional steps for the method in the FIG. 2A.

[0118] In exemplary embodiments of the present disclosure, the method 200 further comprises a step S214, transmitting to the intermediate equipment a third information to wake up the radio equipment. The intermediate equipment transmits a trigger signal to wake up the radio equipment, in response to the third information.

[0119] According to embodiments of the present disclosure, the controller may control the sleep and wake up of the radio equipment via the intermediate equipment.

[0120] In exemplary embodiments of the present disclosure, the third information is included in an ethernet message. The trigger signal comprises a physical signal or a local network packet. The capability of the radio equipment to support a sleep mode comprises a capability to transmit, receive, and / or detect a physical signal. The capability of the intermediate equipment to support the sleep mode of the radio equipment comprises a capability to transmit, receive, and / or detect a physical signal.

[0121] According to embodiments of the present disclosure, the controller may be in remote and use ethernet message, and the intermediate equipment may interwork with the radio equipment by using physical (layer) signals.

[0122] In exemplary embodiments of the present disclosure, the physical signal comprises an optical signal.

[0123] In exemplary embodiments of the present disclosure, the radio equipment in the sleep mode stops receiving information except the trigger signal.

[0124] According to embodiments of the present disclosure, the radio equipment may save most power by only waiting for a trigger signal.

[0125] In exemplary embodiments of the present disclosure, the controller of the radio equipment comprises: a baseband unit, or digital unit, or a control unit. The radio equipment comprises: a radio head, or a radio unit. The intermediate equipment comprises: a switch, or a router, or a Wavelength Division Multiplexing transponder.

[0126] According to embodiments of the present disclosure, the controller may be allocated in any suitable unit / node / function. The intermediate equipment may be any suitable equipment with physical (layer) connection with the radio equipment.

[0127] FIG. 3A is a flow chart showing a method performed by intermediate equipment, according to embodiments of the present disclosure.

[0128] As shown in FIG. 3A, the method 300 comprises a step S302, transmitting to a controller of a radio equipment a first indication about a capability of the intermediate equipment to support the sleep mode of the radio equipment, and a step S304, receiving from the controller of the radio equipment, a second information for the sleep mode of the radio equipment.

[0129] FIG. 3B is a flow chart showing additional steps for the method in the FIG. 3A.

[0130] In exemplary embodiments of the present disclosure, the method 300 further comprises a step S306, receiving from the radio equipment a second indication about a capability of the radio equipment to support a sleep mode, a step S308, transmitting to a controller of the radio equipment, the second indication, a step S310, receiving from the controller of the radio equipment a first information for the radio equipment to enter into the sleep mode, and a step S312, transmitting to the radio equipment the first information. At least one of the second indication, the first indication, and / or the first information is included in an ethernet message.

[0131] In exemplary embodiments of the present disclosure, the ethernet message is for vendor-specific operation, administration and maintenance.

[0132] In exemplary embodiments of the present disclosure, the second information is included in an ethernet message.

[0133] FIG. 3C is a flow chart showing additional steps for the method in the FIG. 3A.

[0134] In exemplary embodiments of the present disclosure, the method 300 further comprises a step S314, transmitting to the controller of the radio equipment a status report about the radio equipment. The status report is included in an ethernet message.

[0135] FIG. 3D is a flow chart showing additional steps for the method in the FIG. 3A.

[0136] In exemplary embodiments of the present disclosure, the method 300 further comprises a step S316, receiving from the controller of the radio equipment a third information to wake up the radio equipment, a step S318, transmitting to the radio equipment a trigger signal to wake up the radio equipment in response to the third information.

[0137] In exemplary embodiments of the present disclosure, the third information is included in an ethernet message. The trigger signal comprises a physical signal or a local network packet. A capability of the radio equipment to support a sleep mode comprises a capability to transmit, receive, and / or detect a physical signal. The capability of the intermediate equipment to support the sleep mode of the radio equipment comprises a capability to transmit, receive, and / or detect a physical signal.

[0138] In exemplary embodiments of the present disclosure, the physical signal comprises an optical signal.

[0139] In exemplary embodiments of the present disclosure, the radio equipment in the sleep mode stops receiving information except the trigger signal.

[0140] In exemplary embodiments of the present disclosure, the controller of the radio equipment comprises: a baseband unit, or digital unit, or a control unit. The radio equipment comprises: a radio head, or a radio unit. The intermediate equipment comprises: a switch, or a router, or a Wavelength Division Multiplexing transponder.

[0141] FIG. 4A is a flow chart showing a method performed by a radio equipment, according to embodiments of the present disclosure.

[0142] As shown in FIG. 4A, the method 400 comprises a step S402, transmitting to a controller of the radio equipment a second indication about a capability of the radio equipment to support a sleep mode, and a step S404, receiving from the controller of the radio equipment a first information for the sleep mode. The second indication is transmitted to the controller of the radio equipment via an intermediate equipment. The first information is received from the controller of the radio equipment via the intermediate equipment.

[0143] In exemplary embodiments of the present disclosure, at least one of the second indication, and / or the first information is included in an ethernet message.

[0144] In exemplary embodiments of the present disclosure, the ethernet message is for vendor-specific operation, administration and maintenance.

[0145] FIG. 4B is a flow chart showing additional steps for the method in the FIG. 4A.

[0146] In exemplary embodiments of the present disclosure, the method 400 further comprises a step S406, transmitting to the intermediate equipment, a status signal about the radio equipment. The status signal is a physical signal.

[0147] FIG. 4C is a flow chart showing additional steps for the method in the FIG. 4A.

[0148] In exemplary embodiments of the present disclosure, the method 400 further comprises: a step S408, receiving, from the intermediate equipment a trigger signal to wake up the radio equipment in response to the third information.

[0149] In exemplary embodiments of the present disclosure, the trigger signal comprises a physical signal or a local network packet. The capability of the radio equipment to support a sleep mode comprises a capability to transmit, receive, and / or detect a physical signal. A capability of the intermediate equipment to support the sleep mode of the radio equipment comprises a capability to transmit, receive, and / or detect a physical signal.

[0150] In exemplary embodiments of the present disclosure, the physical signal of the trigger signal comprises an optical signal.

[0151] FIG. 4D is a flow chart showing additional steps for the method in the FIG. 4A.

[0152] In exemplary embodiments of the present disclosure, the method 400 further comprises a step S410, stopping receiving information except the trigger signal in the sleep mode.

[0153] In exemplary embodiments of the present disclosure, the controller of the radio equipment comprises: a baseband unit, or digital unit, or a control unit. The radio equipment comprises: a radio head, or a radio unit. The intermediate equipment comprises: a switch, or a router, or a Wavelength Division Multiplexing transponder.

[0154] As further detailed embodiments, the present disclosure provides a method to support Radio deep sleep in switched fronthaul so that the Radio can have most power saving in sleep mode even with switched fronthaul.

[0155] FIG. 5 is a diagram showing different states of the radio and the interworking between the equipments.

[0156] The embodiment provides,

[0157] > A Controller for Radio Deep Sleep, which is a component collecting information and making decisions. The Controller can be a component running on equipment like Baseband, Cloud RAN virtual digital unit (vDU) or virtual control unit (vCU) , or any other equipment in RAN.

[0158] > An intermediate equipment as a Radio Deep Sleep Agent, which is a component working on the active equipment directly connecting the radio being able to interwork with radio through physical signals. That active equipment can be switch or router, or Wavelength Division Multiplexing (WDM) transponder for fronthaul.

[0159] > The Radio is the equipment defined as remote radio head (RRH) or radio unit (RU) in 3GPP. It’s being controlled by the Controller for power saving.

[0160] The solution includes a protocol among the 3 components by extension of existing Ethernet Service OAM.

[0161] ITU-T G. 8013 / Y. 1731 June, 2023 defines the Ethernet Operation, administration and maintenance (OAM) functions and mechanisms for Ethernet-based networks. In section 7.11 it introduces Ethernet vendor-specific OAM (ETH-VSP) . In section 9.19 it introduces Vendor-Specific OAM Message (VSM) Protocol Data Unit (PDU) as a vendor-specific OAM request, and in section 9.20 it introduces Vendor-Specific OAM Reply (VSR) PDU.

[0162] But how the SubOpCode and Tag Length Value (TLV) are defined, and how those two messages can be used for specific function are not defined.

[0163] This embodiment will define a set of sub options and steps of the messages so that the deep sleep can be achieved with switched fronthaul for power saving.

[0164] The embodiment defined an exemplary extension of existing Ethernet Service OAM. Ethernet OAM function Ethernet vendor-specific OAM (ETH-VSP) , which defined VSM PDU as a vendor-specific OAM request PDU and VSR PDU as a vendor-specific OAM reply PDU.

[0165] The embodiments defined a set of sub options and steps of the messages so that the deep sleep can be achieved with switched fronthaul for power saving.

[0166] Such exemplary embodiment can be used in switched fronthaul to support Radio Deep Sleep for the most power saving. For example, in some products, with the embodiments implemented with switched fronthaul, the Radio power saving can be improved from >45W to <18W per radio.

[0167] The solution may be implemented in Ericsson Routers. The solution can be also utilized by any other vendor of routers / switches / WDM transponder if they are deployed for fronthaul in Radio Access Network (RAN) .

[0168] The embodiment includes a controller running on the RDM (e.g. BBU) , which takes the controlling role, an agent on the Router / Switch which can interwork with Radio though the port, and the protocol between controller and agent.

[0169] [Corrected under Rule 26, 27.11.2025]Ethernet vendor-specific OAM (ETH-VSP) is used for vendor-specific OAM functionality that may be provided by a vendor across its own equipment. In this solution, one dedicated VSM / VSR subOpCode (sub operation code) and its TLVs are defined to be used in step 2, 4, 5, 6. And step 1 and 3 are messages between BBU (RDM) and Radio, which may be still based on any kind of existing protocol, for example, a proprietary protocol with a name of C2C without change. The VSM and VSR message has below format defined showed in Table 1 and Table 2 in the standard.Table 1 VSM Table 2 VSR

[0170] [Corrected under Rule 26, 27.11.2025]

[0171] [Corrected under Rule 26, 27.11.2025]

[0172] FIG. 6 is a diagram showing signal flows between the equipments, in exemplary embodiments of the present disclosure.

[0173] The below tables 3 to 9 show the extension of VSM / VSR used in the steps to implement the embodiment.

[0174] In step1, a radio sends a message with parameter of supported modes and sequence number to radio controller. The message could be a C2C or VSM protocol message.

[0175] The step 1 can be triggered when the radio starts up, or when the radio is configured for power saving.

[0176] Through this message, the radio reports its capability of sleep modes to the radio controller.

[0177] In step 1’, a radio controller e.g. BBU (RDM) , sends a response to the radio with a sequence number in the response message to confirm receiving the reported capability. The response could be a C2C or VSR protocol message.

[0178] In step2, an agent (e.g. the router, switch or WDM transponder) sends a message with parameter of supported modes and sequence number to radio controller. The message could be a VSM protocol message.

[0179] The step 2 can be triggered when the agent starts up, or when the agent is configured for power saving.

[0180] Through this message, the agent reports its capability of sleep modes to the radio controller.

[0181] In step 2’, the radio controller e.g. BBU (RDM) , sends a response to the agent with a sequence number in the response message to confirm receiving the reported capability. The response could be a VSR protocol message.

[0182] Table 3 and table 4 are newly designed capability VSM and VSR message format examples with capability TLV and sequence TLV for radio, radio controller, and agent to align power saving capability.

[0183] In the capability VSM format, SubOpCode, and the capability TLV and sequence TLV are added. In the capability VSR format, SubOpCode and sequence TLV are added.

[0184] The SubOpCode is used to indicate this message is for radio deep sleep management.

[0185] The capability TLV includes Type, Length, and value.

[0186] For the type field in the capability TLV, a given number, for example 1, is used to denote the capability of the radio. Other numbers can also be used to denote the capability.

[0187] For the length field in the capability TLV, it is used to indicate the length of value field in the TLV. For example, length= 1 means the length of value is 1 byte.

[0188] For the value field in the capability TLV, it is used to indicate supported modes of radio sleep capability. Bitmap can be used to indicate multiple modes. For example, a RAN system may have 8 kinds of different sleep modes capability. The radio can report which modes it supports by bitmap to the radio controller. It can set the corresponding bit for a given sleep mode as 1 in the value, and set value as 01100000 to report the two kinds of sleep modes it supports to the radio controller.

[0189] The sequence TLV includes Type, Length, and value.

[0190] For the type field in sequence TLV, a given number, for example 5, is used to denote the sequence of the radio deep sleep management message.

[0191] For the length field in sequence TLV, it is used to indicate the length of value field in the TLV. For example, length= 4 means the length of value is 4 bytes.

[0192] [Corrected under Rule 26, 27.11.2025]For the value field in sequence TLV, it is used to indicate a VSR is a response of a VSM with the same value of sequence TLV. The sequence number in step 1 and step 1’s hould be the same. And the sequence number in step2 and step2’s hould be the same.Table 3 capability VSM format example Table 4 capability VSR format example

[0193] [Corrected under Rule 26, 27.11.2025]

[0194] [Corrected under Rule 26, 27.11.2025]

[0195] In step3, the radio controller, e.g. BBU (RDM) sends a message of sleep command with parameter of selected sleep mode to radio. The message could be a C2C or VSM protocol message.

[0196] The step 3 can be triggered at the configured sleep time, or the radio controller can decide the time with some algorithm.

[0197] Through this message, the radio controller instructs the radio to go to sleep mode.

[0198] In step 3’, the radio sends a response to the radio controller with a sequence number in the response message to confirm receiving the sleep command. The response could be a C2C or VSR protocol message.

[0199] In step4, the radio controller, e.g. BBU (RDM) sends a message of sleep command with parameter of selected sleep mode to agent. The message could be a VSM protocol message.

[0200] The step 4 can be triggered right after step3.

[0201] Through this message, the radio controller instructs the agent to be prepared for the connected radio to go to sleep.

[0202] In step 4’, the agent sends a response to the radio controller with a sequence number in the response message to confirm receiving the sleep command. The response could be a VSR protocol message.

[0203] Table 5 and 6 are newly designed sleep command VSM and VSR message format examples with sleep command TLV, sleep mode TLV and sequence TLV for radio controller to instruct radio and agent that radio should go to sleep mode.

[0204] In the sleep command VSM and VSR message formats, SubOpCode, sleep command TLV, sleep mode TLV and sequence TLV are added.

[0205] The SubOpCode is used to indicate this message is for radio deep sleep management.

[0206] The sleep command TLV includes Type, Length and Value.

[0207] For the Type field in sleep command TLV, a given number, for example 2, is used to denote the sleep command of the radio. Other numbers can also be used to denote the sleep command.

[0208] For the length field in sleep command TLV, it is used to indicate the length of value field in the TLV. For example, length= 1 means the length of value is 1 byte.

[0209] For the value field in sleep command TLV, it is used to indicate either sleep or wakeup command. For example, value = 0 means a sleep command and value = 1 means a wakeup command. Other values can also be used to indicate the sleep and wake up command.

[0210] The sleep mode TLV includes Type, Length and Value.

[0211] For the Type field in sleep mode TLV, a given number, for example 3, is used to denote the sleep mode of the radio decided by the controller. Other numbers can also be used to denote the sleep mode.

[0212] For the length field in sleep mode TLV, it is used to indicate the length of value field in the TLV. For example, length= 1 means the length of value is 1 byte.

[0213] For the value field in sleep mode TLV, it is used to indicate which mode the controller has decided the radio should sleep in. The controller can calculate the common modes supported by both agent and radio, so as to decide the most power saving mode among the common modes.

[0214] The sequence TLV includes Type, Length, and value.

[0215] For the type field in sequence TLV, a given number, for example 5, is used to denote the sequence of the radio deep sleep management message.

[0216] For the length field in sequence TLV, it is used to indicate the length of value field in the TLV. For example, length= 4 means the length of value is 4 bytes.

[0217] [Corrected under Rule 26, 27.11.2025]For the length field in sequence TLV, it is used to indicate the length of value field in the TLV. For example, length= 4 means the length of value is 4 bytes. For the value field in sequence TLV, it is used to indicate a VSR is a response of a VSM with the same value of sequence TLV. The sequence number in step 3 and step 3’ should be the same. And the sequence number in step4 and step4’ should be the same.Table 5 sleep command VSM format example Table 6 sleep command VSR format example

[0218] [Corrected under Rule 26, 27.11.2025]

[0219] [Corrected under Rule 26, 27.11.2025]

[0220] In step5, agent, e.g. the router, switch or WDM transponder, sends a message with parameter of radio connectivity status and sequence number to radio controller. The message could be a VSM protocol message.

[0221] The step 5 can be triggered periodically or when the connectivity status changed.

[0222] Through this message, the agent reports if the radio is still connected during the sleep mode.

[0223] In step 5’, radio controller e.g. BBU (RDM) , sends a response to the agent with a sequence number in the response message to confirm receiving the status TLV. The response could be a VSR protocol message.

[0224] Table 6 and 7 are newly designed radio connectivity status VSM and VSR message format examples with status TLV and sequence TLV for agent to report radio’s connectivity status to controller.

[0225] In the radio connectivity status VSM message format, SubOpCode, status TLV and sequence TLV are added. In the radio connectivity status VSR message format, SubOpCode and sequence TLV are added.

[0226] The SubOpCode is used to indicate this message is for radio deep sleep management.

[0227] The status TLV includes Type, Length and Value.

[0228] For the Type field in status TLV, a given number, for example 4, is used to denote the status of the radio connectivity. Other numbers can also be used to denote the radio connectivity.

[0229] For the length field in status TLV, it is used to indicate the length of value field in the TLV. For example, length= 1 means the length of value is 1 byte.

[0230] For the value field in status TLV, it is used to indicate either the radio connected or not connected status. For example, value = 0 means the radio is not connected and value = 1 means the radio is connected. Other values can also be used to indicate the radio connectivity status.

[0231] The sequence TLV includes Type, Length, and value.

[0232] For the type field in sequence TLV, a given number, for example 5, is used to denote the sequence of the radio deep sleep management message.

[0233] For the length field in sequence TLV, it is used to indicate the length of value field in the TLV. For example, length= 4 means the length of value is 4 bytes.

[0234] For the value field in sequence TLV, it is used to indicate a VSR is a response of a VSM with the same value of sequence TLV. The sequence number in step 5 and step 5’s hould be the same.

[0235] [Corrected under Rule 26, 27.11.2025]If the radio controller receives the radio not connected status, it should report alarm and it should exist from the radio sleep status.Table 6 radio connectivity status VSM format example Table 7 radio connectivity status VSR format example

[0236] [Corrected under Rule 26, 27.11.2025]

[0237] [Corrected under Rule 26, 27.11.2025]

[0238] In step6, the radio controller, e.g. BBU (RDM) sends a message of wake up command with parameter of selected sleep mode to the agent. The message could be a VSM protocol message.

[0239] The step 6 can be triggered at the configured wake up time in the controller, or the radio controller can decide the time with some algorithm.

[0240] Through this message, the radio controller instructs the agent to wake up the radio.

[0241] In step 6’, Agent sends a response to the radio controller with a sequence number in the response message to confirm receiving the wake up command. The response could be a VSR protocol message.

[0242] Table 8 and 9 are newly designed wakeup command VSM and VSR message format examples with wakeup command TLV, sleep mode TLV and sequence TLV for the radio controller to instruct the agent that the radio should wakeup.

[0243] In the wakeup command VSM message format, SubOpCode, wakeup command TLV, sleep mode TLV and sequence TLV are added. In the VSR message format, SubOpCode and sequence TLV are added.

[0244] The SubOpCode is used to indicate this message is for radio deep sleep management.

[0245] The wakeup command TLV includes Type, Length and Value.

[0246] For the Type field in wakeup command TLV, a given number, for example 2, is used to denote the wakeup command of the radio. Other numbers can also be used to denote the wakeup command.

[0247] For the length field in wakeup command TLV, it is used to indicate the length of value field in the TLV. For example, length= 1 means the length of value is 1 byte.

[0248] For the value field in wakeup command TLV, it is used to indicate either sleep or wakeup command. For example, value = 0 means a sleep command and value = 1 means a wakeup command. Other values can also be used to indicate the sleep and wakeup command.

[0249] The sleep mode TLV includes Type, Length and Value.

[0250] For the Type field in the sleep mode TLV, a given number, for example 3, is used to denote the sleep mode of the radio decided by the radio controller. Other numbers can also be used to denote the sleep mode.

[0251] For the length field in the sleep mode TLV, it is used to indicate the length of value field in the TLV. For example, length= 1 means the length of value is 1 byte.

[0252] For the value field in the sleep mode TLV, it is used to indicate which mode the radio controller has decided the radio should sleep in. The radio controller uses the selected mode which is used in step 3 and step 4 for wake up.

[0253] The sequence TLV includes Type, Length, and value.

[0254] For the type field in the sequence TLV, a given number, for example 5, is used to denote the sequence of the radio deep sleep management message.

[0255] For the length field in the sequence TLV, it is used to indicate the length of value field in the TLV. For example, length= 4 means the length of value is 4 bytes.

[0256] For the value field in the sequence TLV, it is used to indicate a VSR is a response of a VSM with the same value of sequence TLV. The sequence number in step 6 and step 6’s hould be the same.

[0257] The agent uses the signal or packet to wake up the radio according to the selected sleep mode.

[0258] [Corrected under Rule 26, 27.11.2025]

[0259] [Corrected under Rule 26, 27.11.2025]Table 9 wakeup VSR format example[0259.1][Corrected under Rule 26, 27.11.2025]

[0260] In step7, the agent wakes up the radio. The method is according to the sleep mode in the command in Step6. The method of step7 can be a physical signal i.e. SFP laser lightening, or a packet i.e. wake on LAN packet.

[0261] Further, the controller can be located in the cloud. Open RAN could also use the solution to control the Radio deep sleep with the switched fronthaul.

[0262] FIG. 7A is a block diagram showing an exemplary apparatus for a controller of a radio equipment, which is suitable for perform the method according to embodiments of the disclosure.

[0263] As shown in FIG. 7A, an apparatus 70 for a controller of a radio equipment may comprise: a processor 701; and a memory 702. The memory contains instructions executable by the processor. The apparatus 70 for the network node is operative for: receiving from an intermediate equipment a first indication about a capability of the intermediate equipment to support the sleep mode of the radio equipment, determining that the radio equipment enters into the sleep mode, and transmitting, to the radio equipment, a first information for the sleep mode.

[0264] In embodiments of the present disclosure, the apparatus 70 is further operative to perform the method according to any of the above embodiments, such as these shown in FIG. 2A, 2B, 2C, 2D, 2E.

[0265] FIG. 7B is a block diagram showing an exemplary apparatus for an intermediate equipment, which is suitable for perform the method according to embodiments of the disclosure.

[0266] As shown in FIG. 7B, an apparatus 71 for an intermediate equipment in a communication network, may comprise: a processor 711; and a memory 712. The memory contains instructions executable by the processor. The apparatus 71 for the access node is operative for: transmitting, to a controller of a radio equipment, a first indication about a capability of the intermediate equipment to support the sleep mode of the radio equipment, and receiving, from the controller of the radio equipment, a second information for the sleep mode of the radio equipment.

[0267] In embodiments of the present disclosure, the apparatus 71 is further operative to perform the method according to any of the above embodiments, such as these shown in FIG. 3A, 3B, 3C, 3D.

[0268] FIG. 7C is a block diagram showing an exemplary apparatus for a radio equipment, which is suitable for perform the method according to embodiments of the disclosure.

[0269] As shown in FIG. 7C, an apparatus 72 for a UE in a communication network, may comprise: a processor 721; and a memory 722. The memory contains instructions executable by the processor. The apparatus 72 for the UE is operative for: transmitting to a controller of the radio equipment a second indication about a capability of the radio equipment to support a sleep mode, and receiving from the controller of the radio equipment a first information for the sleep mode. The second indication is transmitted to the controller of the radio equipment via an intermediate equipment. The first information is received from the controller of the radio equipment via the intermediate equipment.

[0270] In embodiments of the present disclosure, the apparatus 72 is further operative to perform the method according to any of the above embodiments, such as these shown in FIG. 4A, 4B, 4C, 4D.

[0271] The processors 701, 711, 721 may be any kind of processing component, such as one or more microprocessor or microcontrollers, as well as other digital hardware, which may include digital signal processors (DSPs) , special-purpose digital logic, and the like. The memories 702, 712, 722 may be any kind of storage component, such as read-only memory (ROM) , random-access memory, cache memory, flash memory devices, optical storage devices, etc.

[0272] FIG. 8 is a block diagram showing an apparatus / computer readable storage medium, according to embodiments of the present disclosure.

[0273] As shown in FIG. 8, the computer-readable storage medium 80, or any other kind of product, storing instructions 801 which when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform the method according to any one of the above embodiments, such as these shown in FIG. 2A-2E, 3A-3D, 4A-4D, 5, 6.

[0274] In addition, the present disclosure may also provide a carrier containing the computer program / instructions as mentioned above, wherein the carrier is one of an electronic signal, optical signal, radio signal, or computer readable storage medium. The computer readable storage medium can be, for example, an optical compact disk or an electronic memory device like a RAM (random access memory) , a ROM (read only memory) , Flash memory, magnetic tape, CD-ROM, DVD, Blue-ray disc and the like.

[0275] FIG. 9A is a schematic showing units for the exemplary apparatus for a controller of a radio equipment, according to embodiments of the present disclosure.

[0276] As shown in FIG. 9A, the apparatus 90 for a controller of a radio equipment may comprise: a receiving unit 902, configured for receiving from an intermediate equipment a first indication about a capability of the intermediate equipment to support the sleep mode of the radio equipment, a determining unit 904, configured for determining that the radio equipment enters into the sleep mode, and a transmitting unit 906, configured for transmitting, to the radio equipment, a first information for the sleep mode.

[0277] In embodiments of the present disclosure, the apparatus 90 is further operative to perform the method according to any of the above embodiments, such as these shown in FIG. 2A-2E.

[0278] FIG. 9B is a schematic showing units for the exemplary apparatus for an intermediate equipment, according to embodiments of the present disclosure.

[0279] As shown in FIG. 9B, the apparatus 91 for an intermediate equipment may comprise: a transmitting unit 912, configured for transmitting, to a controller of a radio equipment, a first indication about a capability of the intermediate equipment to support the sleep mode of the radio equipment, and a receiving unit 914, configured for receiving, from the controller of the radio equipment, a second information for the sleep mode of the radio equipment.

[0280] In embodiments of the present disclosure, the apparatus 91 is further operative to perform the method according to any of the above embodiments, such as these shown in FIG. 3A-3D.

[0281] FIG. 9C is a schematic showing units for the exemplary apparatus for a radio equipment, according to embodiments of the present disclosure.

[0282] As shown in FIG. 9C, the apparatus 92 for a radio equipment may comprise: a transmitting unit 922, configured for transmitting to a controller of the radio equipment a second indication about a capability of the radio equipment to support a sleep mode, and a receiving unit 924, configured for receiving from the controller of the radio equipment a first information for the sleep mode. The second indication is transmitted to the controller of the radio equipment via an intermediate equipment. The first information is received from the controller of the radio equipment via the intermediate equipment.

[0283] In embodiments of the present disclosure, the apparatus 92 is further operative to perform the method according to any of the above embodiments, such as these shown in FIG. 4A-4D.

[0284] The term ‘unit’ may have conventional meaning in the field of electronics, electrical devices and / or electronic devices and may include, for example, electrical and / or electronic circuitry, devices, modules, processors, memories, logic solid state and / or discrete devices, computer programs or instructions for carrying out respective tasks, procedures, computations, outputs, and / or displaying functions, and so on, as such as those that are described herein.

[0285] With these units, the apparatus may not need a fixed processor or memory, any computing resource and storage resource may be arranged from at least one network node / device / entity / apparatus relating to the communication system. The virtualization technology and network computing technology (e.g., cloud computing) may be further introduced, so as to improve the usage efficiency of the network resources and the flexibility of the network.

[0286] The techniques described herein may be implemented by various means so that an apparatus implementing one or more functions of a corresponding apparatus described with an embodiment comprises not only prior art means, but also means for implementing the one or more functions of the corresponding apparatus described with the embodiment and it may comprise separate means for each separate function, or means that may be configured to perform two or more functions. For example, these techniques may be implemented in hardware (one or more apparatuses) , firmware (one or more apparatuses) , software (one or more modules) , or combinations thereof. For a firmware or software, implementation may be made through modules (e.g., procedures, functions, and so on) that perform the functions described herein.

[0287] Particularly, these function units may be implemented either as a network element on a dedicated hardware, as a software instance running on a dedicated hardware, or as a virtualized function instantiated on an appropriate platform, e.g., on a cloud infrastructure.

[0288] FIG. 10 shows an example of a communication system 1000 in accordance with some embodiments.

[0289] In the example, the communication system 1000 includes a telecommunication network 1002 that includes an access network 1004, such as a radio access network (RAN) , and a core network 1006, which includes one or more core network nodes 1008. The access network 1004 includes one or more access network nodes, such as network nodes 1010a and 1010b (one or more of which may be generally referred to as network nodes 1010) , or any other similar 3rd Generation Partnership Project (3GPP) access node or non-3GPP access point. The network nodes 1010 facilitate direct or indirect connection of user equipment (UE) , such as by connecting UEs 1012a, 1012b, 1012c, and 1012d (one or more of which may be generally referred to as UEs 1012) to the core network 1006 over one or more wireless connections.

[0290] Example wireless communications over a wireless connection include transmitting and / or receiving wireless signals using electromagnetic waves, radio waves, infrared waves, and / or other types of signals suitable for conveying information without the use of wires, cables, or other material conductors. Moreover, in different embodiments, the communication system 1000 may include any number of wired or wireless networks, network nodes, UEs, and / or any other components or systems that may facilitate or participate in the communication of data and / or signals whether via wired or wireless connections. The communication system 1000 may include and / or interface with any type of communication, telecommunication, data, cellular, radio network, and / or other similar type of system.

[0291] The UEs 1012 may be any of a wide variety of communication devices, including wireless devices arranged, configured, and / or operable to communicate wirelessly with the network nodes 1010 and other communication devices. Similarly, the network nodes 1010 are arranged, capable, configured, and / or operable to communicate directly or indirectly with the UEs 1012 and / or with other network nodes or equipment in the telecommunication network 1002 to enable and / or provide network access, such as wireless network access, and / or to perform other functions, such as administration in the telecommunication network 1002.

[0292] In the depicted example, the core network 1006 connects the network nodes 1010 to one or more hosts, such as host 1016. These connections may be direct or indirect via one or more intermediary networks or devices. In other examples, network nodes may be directly coupled to hosts. The core network 1006 includes one more core network nodes (e.g., core network node 1008) that are structured with hardware and software components. Features of these components may be substantially similar to those described with respect to the UEs, network nodes, and / or hosts, such that the descriptions thereof are generally applicable to the corresponding components of the core network node 1008. Example core network nodes include functions of one or more of a Mobile Switching Center (MSC) , Mobility Management Entity (MME) , Home Subscriber Server (HSS) , Access and Mobility Management Function (AMF) , Session Management Function (SMF) , Authentication Server Function (AUSF) , Subscription Identifier De-concealing function (SIDF) , Unified Data Management (UDM) , Security Edge Protection Proxy (SEPP) , Network Exposure Function (NEF) , and / or a User Plane Function (UPF) .

[0293] The host 1016 may be under the ownership or control of a service provider other than an operator or provider of the access network 1004 and / or the telecommunication network 1002, and may be operated by the service provider or on behalf of the service provider. The host 1016 may host a variety of applications to provide one or more service. Examples of such applications include live and pre-recorded audio / video content, data collection services such as retrieving and compiling data on various ambient conditions detected by a plurality of UEs, analytics functionality, social media, functions for controlling or otherwise interacting with remote devices, functions for an alarm and surveillance center, or any other such function performed by a server.

[0294] As a whole, the communication system 1000 of FIG. 10 enables connectivity between the UEs, network nodes, and hosts. In that sense, the communication system may be configured to operate according to predefined rules or procedures, such as specific standards that include, but are not limited to: Global System for Mobile Communications (GSM) ; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) ; Long Term Evolution (LTE) , and / or other suitable 2G, 3G, 4G, 5G standards, or any applicable future generation standard (e.g., 6G) ; wireless local area network (WLAN) standards, such as the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standards (WiFi) ; and / or any other appropriate wireless communication standard, such as the Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMax) , Bluetooth, Z-Wave, Near Field Communication (NFC) ZigBee, LiFi, and / or any low-power wide-area network (LPWAN) standards such as LoRa and Sigfox.

[0295] In some examples, the telecommunication network 1002 is a cellular network that implements 3GPP standardized features. Accordingly, the telecommunications network 1002 may support network slicing to provide different logical networks to different devices that are connected to the telecommunication network 1002. For example, the telecommunications network 1002 may provide Ultra Reliable Low Latency Communication (URLLC) services to some UEs, while providing Enhanced Mobile Broadband (eMBB) services to other UEs, and / or Massive Machine Type Communication (mMTC)  / Massive IoT services to yet further UEs.

[0296] In some examples, the UEs 1012 are configured to transmit and / or receive information without direct human interaction. For instance, a UE may be designed to transmit information to the access network 1004 on a predetermined schedule, when triggered by an internal or external event, or in response to requests from the access network 1004. Additionally, a UE may be configured for operating in single-or multi-RAT or multi-standard mode. For example, a UE may operate with any one or combination of Wi-Fi, NR (New Radio) and LTE, i.e. being configured for multi-radio dual connectivity (MR-DC) , such as E-UTRAN (Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network) New Radio –Dual Connectivity (EN-DC) .

[0297] In the example, the hub 1014 communicates with the access network 1004 to facilitate indirect communication between one or more UEs (e.g., UE 1012c and / or 1012d) and network nodes (e.g., network node 1010b) . In some examples, the hub 1014 may be a controller, router, content source and analytics, or any of the other communication devices described herein regarding UEs. For example, the hub 1014 may be a broadband router enabling access to the core network 1006 for the UEs. As another example, the hub 1014 may be a controller that sends commands or instructions to one or more actuators in the UEs. Commands or instructions may be received from the UEs, network nodes 1010, or by executable code, script, process, or other instructions in the hub 1014. As another example, the hub 1014 may be a data collector that acts as temporary storage for UE data and, in some embodiments, may perform analysis or other processing of the data. As another example, the hub 1014 may be a content source. For example, for a UE that is a VR headset, display, loudspeaker or other media delivery device, the hub 1014 may retrieve VR assets, video, audio, or other media or data related to sensory information via a network node, which the hub 1014 then provides to the UE either directly, after performing local processing, and / or after adding additional local content. In still another example, the hub 1014 acts as a proxy server or orchestrator for the UEs, in particular in if one or more of the UEs are low energy IoT devices.

[0298] The hub 1014 may have a constant / persistent or intermittent connection to the network node 1010b. The hub 1014 may also allow for a different communication scheme and / or schedule between the hub 1014 and UEs (e.g., UE 1012c and / or 1012d) , and between the hub 1014 and the core network 1006. In other examples, the hub 1014 is connected to the core network 1006 and / or one or more UEs via a wired connection. Moreover, the hub 1014 may be configured to connect to an M2M service provider over the access network 1004 and / or to another UE over a direct connection. In some scenarios, UEs may establish a wireless connection with the network nodes 1010 while still connected via the hub 1014 via a wired or wireless connection. In some embodiments, the hub 1014 may be a dedicated hub –that is, a hub whose primary function is to route communications to / from the UEs from / to the network node 1010b. In other embodiments, the hub 1014 may be a non-dedicated hub –that is, a device which is capable of operating to route communications between the UEs and network node 1010b, but which is additionally capable of operating as a communication start and / or end point for certain data channels.

[0299] FIG. 11 shows a UE 1100 in accordance with some embodiments. As used herein, a UE refers to a device capable, configured, arranged and / or operable to communicate wirelessly with network nodes and / or other UEs. Examples of a UE include, but are not limited to, a smart phone, mobile phone, cell phone, voice over IP (VoIP) phone, wireless local loop phone, desktop computer, personal digital assistant (PDA) , wireless cameras, gaming console or device, music storage device, playback appliance, wearable terminal device, wireless endpoint, mobile station, tablet, laptop, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , smart device, wireless customer-premise equipment (CPE) , vehicle-mounted or vehicle embedded / integrated wireless device, etc. Other examples include any UE identified by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) , including a narrow band internet of things (NB-IoT) UE, a machine type communication (MTC) UE, and / or an enhanced MTC (eMTC) UE.

[0300] A UE may support device-to-device (D2D) communication, for example by implementing a 3GPP standard for sidelink communication, Dedicated Short-Range Communication (DSRC) , vehicle-to-vehicle (V2V) , vehicle-to-infrastructure (V2I) , or vehicle-to-everything (V2X) . In other examples, a UE may not necessarily have a user in the sense of a human user who owns and / or operates the relevant device. Instead, a UE may represent a device that is intended for sale to, or operation by, a human user but which may not, or which may not initially, be associated with a specific human user (e.g., a smart sprinkler controller) . Alternatively, a UE may represent a device that is not intended for sale to, or operation by, an end user but which may be associated with or operated for the benefit of a user (e.g., a smart power meter) .

[0301] The UE 1100 includes processing circuitry 1102 that is operatively coupled via a bus 1104 to an input / output interface 1106, a power source 1108, a memory 1110, a communication interface 1112, and / or any other component, or any combination thereof. Certain UEs may utilize all or a subset of the components shown in FIG. 11. The level of integration between the components may vary from one UE to another UE. Further, certain UEs may contain multiple instances of a component, such as multiple processors, memories, transceivers, transmitters, receivers, etc.

[0302] The processing circuitry 1102 is configured to process instructions and data and may be configured to implement any sequential state machine operative to execute instructions stored as machine-readable computer programs in the memory 1110. The processing circuitry 1102 may be implemented as one or more hardware-implemented state machines (e.g., in discrete logic, field-programmable gate arrays (FPGAs) , application specific integrated circuits (ASICs) , etc. ) ; programmable logic together with appropriate firmware; one or more stored computer programs, general-purpose processors, such as a microprocessor or digital signal processor (DSP) , together with appropriate software; or any combination of the above. For example, the processing circuitry 1102 may include multiple central processing units (CPUs) .

[0303] In the example, the input / output interface 1106 may be configured to provide an interface or interfaces to an input device, output device, or one or more input and / or output devices. Examples of an output device include a speaker, a sound card, a video card, a display, a monitor, a printer, an actuator, an emitter, a smartcard, another output device, or any combination thereof. An input device may allow a user to capture information into the UE 1100. Examples of an input device include a touch-sensitive or presence-sensitive display, a camera (e.g., a digital camera, a digital video camera, a web camera, etc. ) , a microphone, a sensor, a mouse, a trackball, a directional pad, a trackpad, a scroll wheel, a smartcard, and the like. The presence-sensitive display may include a capacitive or resistive touch sensor to sense input from a user. A sensor may be, for instance, an accelerometer, a gyroscope, a tilt sensor, a force sensor, a magnetometer, an optical sensor, a proximity sensor, a biometric sensor, etc., or any combination thereof. An output device may use the same type of interface port as an input device. For example, a Universal Serial Bus (USB) port may be used to provide an input device and an output device.

[0304] In some embodiments, the power source 1108 is structured as a battery or battery pack. Other types of power sources, such as an external power source (e.g., an electricity outlet) , photovoltaic device, or power cell, may be used. The power source 1108 may further include power circuitry for delivering power from the power source 1108 itself, and / or an external power source, to the various parts of the UE 1100 via input circuitry or an interface such as an electrical power cable. Delivering power may be, for example, for charging of the power source 1108. Power circuitry may perform any formatting, converting, or other modification to the power from the power source 1108 to make the power suitable for the respective components of the UE 1100 to which power is supplied.

[0305] The memory 1110 may be or be configured to include memory such as random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , programmable read-only memory (PROM) , erasable programmable read-only memory (EPROM) , electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM) , magnetic disks, optical disks, hard disks, removable cartridges, flash drives, and so forth. In one example, the memory 1110 includes one or more application programs 1114, such as an operating system, web browser application, a widget, gadget engine, or other application, and corresponding data 1116. The memory 1110 may store, for use by the UE 1100, any of a variety of various operating systems or combinations of operating systems.

[0306] The memory 1110 may be configured to include a number of physical drive units, such as redundant array of independent disks (RAID) , flash memory, USB flash drive, external hard disk drive, thumb drive, pen drive, key drive, high-density digital versatile disc (HD-DVD) optical disc drive, internal hard disk drive, Blu-Ray optical disc drive, holographic digital data storage (HDDS) optical disc drive, external mini-dual in-line memory module (DIMM) , synchronous dynamic random access memory (SDRAM) , external micro-DIMM SDRAM, smartcard memory such as tamper resistant module in the form of a universal integrated circuit card (UICC) including one or more subscriber identity modules (SIMs) , such as a USIM and / or ISIM, other memory, or any combination thereof. The UICC may for example be an embedded UICC (eUICC) , integrated UICC (iUICC) or a removable UICC commonly known as ‘SIM card. ’ The memory 1110 may allow the UE 1100 to access instructions, application programs and the like, stored on transitory or non-transitory memory media, to off-load data, or to upload data. An article of manufacture, such as one utilizing a communication system may be tangibly embodied as or in the memory 1110, which may be or comprise a device-readable storage medium.

[0307] The processing circuitry 1102 may be configured to communicate with an access network or other network using the communication interface 1112. The communication interface 1112 may comprise one or more communication subsystems and may include or be communicatively coupled to an antenna 1122. The communication interface 1112 may include one or more transceivers used to communicate, such as by communicating with one or more remote transceivers of another device capable of wireless communication (e.g., another UE or a network node in an access network) . Each transceiver may include a transmitter 1118 and / or a receiver 1120 appropriate to provide network communications (e.g., optical, electrical, frequency allocations, and so forth) . Moreover, the transmitter 1118 and receiver 1120 may be coupled to one or more antennas (e.g., antenna 1122) and may share circuit components, software or firmware, or alternatively be implemented separately.

[0308] In the illustrated embodiment, communication functions of the communication interface 1112 may include cellular communication, Wi-Fi communication, LPWAN communication, data communication, voice communication, multimedia communication, short-range communications such as Bluetooth, near-field communication, location-based communication such as the use of the global positioning system (GPS) to determine a location, another like communication function, or any combination thereof. Communications may be implemented in according to one or more communication protocols and / or standards, such as IEEE 802.11, Code Division Multiplexing Access (CDMA) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , GSM, LTE, New Radio (NR) , UMTS, WiMax, Ethernet, transmission control protocol / internet protocol (TCP / IP) , synchronous optical networking (SONET) , Asynchronous Transfer Mode (ATM) , QUIC, Hypertext Transfer Protocol (HTTP) , and so forth.

[0309] Regardless of the type of sensor, a UE may provide an output of data captured by its sensors, through its communication interface 1112, via a wireless connection to a network node. Data captured by sensors of a UE can be communicated through a wireless connection to a network node via another UE. The output may be periodic (e.g., once every 15 minutes if it reports the sensed temperature) , random (e.g., to even out the load from reporting from several sensors) , in response to a triggering event (e.g., when moisture is detected an alert is sent) , in response to a request (e.g., a user initiated request) , or a continuous stream (e.g., a live video feed of a patient) .

[0310] As another example, a UE comprises an actuator, a motor, or a switch, related to a communication interface configured to receive wireless input from a network node via a wireless connection. In response to the received wireless input the states of the actuator, the motor, or the switch may change. For example, the UE may comprise a motor that adjusts the control surfaces or rotors of a drone in flight according to the received input or to a robotic arm performing a medical procedure according to the received input.

[0311] A UE, when in the form of an Internet of Things (IoT) device, may be a device for use in one or more application domains, these domains comprising, but not limited to, city wearable technology, extended industrial application and healthcare. Non-limiting examples of such an IoT device are a device which is or which is embedded in: a connected refrigerator or freezer, a TV, a connected lighting device, an electricity meter, a robot vacuum cleaner, a voice controlled smart speaker, a home security camera, a motion detector, a thermostat, a smoke detector, a door / window sensor, a flood / moisture sensor, an electrical door lock, a connected doorbell, an air conditioning system like a heat pump, an autonomous vehicle, a surveillance system, a weather monitoring device, a vehicle parking monitoring device, an electric vehicle charging station, a smart watch, a fitness tracker, a head-mounted display for Augmented Reality (AR) or Virtual Reality (VR) , a wearable for tactile augmentation or sensory enhancement, a water sprinkler, an animal-or item-tracking device, a sensor for monitoring a plant or animal, an industrial robot, an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) , and any kind of medical device, like a heart rate monitor or a remote controlled surgical robot. A UE in the form of an IoT device comprises circuitry and / or software in dependence of the intended application of the IoT device in addition to other components as described in relation to the UE 1100 shown in FIG. 11.

[0312] As yet another specific example, in an IoT scenario, a UE may represent a machine or other device that performs monitoring and / or measurements, and transmits the results of such monitoring and / or measurements to another UE and / or a network node. The UE may in this case be an M2M device, which may in a 3GPP context be referred to as an MTC device. As one particular example, the UE may implement the 3GPP NB-IoT standard. In other scenarios, a UE may represent a vehicle, such as a car, a bus, a truck, a ship and an airplane, or other equipment that is capable of monitoring and / or reporting on its operational status or other functions associated with its operation.

[0313] In practice, any number of UEs may be used together with respect to a single use case. For example, a first UE might be or be integrated in a drone and provide the drone’s speed information (obtained through a speed sensor) to a second UE that is a remote controller operating the drone. When the user makes changes from the remote controller, the first UE may adjust the throttle on the drone (e.g. by controlling an actuator) to increase or decrease the drone’s speed. The first and / or the second UE can also include more than one of the functionalities described above. For example, a UE might comprise the sensor and the actuator, and handle communication of data for both the speed sensor and the actuators.

[0314] FIG. 12 shows a network node 1200 in accordance with some embodiments. As used herein, network node refers to equipment capable, configured, arranged and / or operable to communicate directly or indirectly with a UE and / or with other network nodes or equipment, in a telecommunication network. Examples of network nodes include, but are not limited to, access points (APs) (e.g., radio access points) , base stations (BSs) (e.g., radio base stations, Node Bs, evolved Node Bs (eNBs) and NR NodeBs (gNBs) ) .

[0315] Base stations may be categorized based on the amount of coverage they provide (or, stated differently, their transmit power level) and so, depending on the provided amount of coverage, may be referred to as femto base stations, pico base stations, micro base stations, or macro base stations. A base station may be a relay node or a relay donor node controlling a relay. A network node may also include one or more (or all) parts of a distributed radio base station such as centralized digital units and / or remote radio units (RRUs) , sometimes referred to as Remote Radio Heads (RRHs) . Such remote radio units may or may not be integrated with an antenna as an antenna integrated radio. Parts of a distributed radio base station may also be referred to as nodes in a distributed antenna system (DAS) .

[0316] Other examples of network nodes include multiple transmission point (multi-TRP) 5G access nodes, multi-standard radio (MSR) equipment such as MSR BSs, network controllers such as radio network controllers (RNCs) or base station controllers (BSCs) , base transceiver stations (BTSs) , transmission points, transmission nodes, multi-cell / multicast coordination entities (MCEs) , Operation and Maintenance (O&M) nodes, Operations Support System (OSS) nodes, Self-Organizing Network (SON) nodes, positioning nodes (e.g., Evolved Serving Mobile Location Centers (E-SMLCs) ) , and / or Minimization of Drive Tests (MDTs) .

[0317] The network node 1200 includes a processing circuitry 1202, a memory 1204, a communication interface 1206, and a power source 1208. The network node 1200 may be composed of multiple physically separate components (e.g., a NodeB component and a RNC component, or a BTS component and a BSC component, etc. ) , which may each have their own respective components. In certain scenarios in which the network node 1200 comprises multiple separate components (e.g., BTS and BSC components) , one or more of the separate components may be shared among several network nodes. For example, a single RNC may control multiple NodeBs. In such a scenario, each unique NodeB and RNC pair, may in some instances be considered a single separate network node. In some embodiments, the network node 1200 may be configured to support multiple radio access technologies (RATs) . In such embodiments, some components may be duplicated (e.g., separate memory 1204 for different RATs) and some components may be reused (e.g., a same antenna 1210 may be shared by different RATs) . The network node 1200 may also include multiple sets of the various illustrated components for different wireless technologies integrated into network node 1200, for example GSM, WCDMA, LTE, NR, WiFi, Zigbee, Z-wave, LoRaWAN, Radio Frequency Identification (RFID) or Bluetooth wireless technologies. These wireless technologies may be integrated into the same or different chip or set of chips and other components within network node 1200.

[0318] The processing circuitry 1202 may comprise a combination of one or more of a microprocessor, controller, microcontroller, central processing unit, digital signal processor, application-specific integrated circuit, field programmable gate array, or any other suitable computing device, resource, or combination of hardware, software and / or encoded logic operable to provide, either alone or in conjunction with other network node 1200 components, such as the memory 1204, to provide network node 1200 functionality.

[0319] In some embodiments, the processing circuitry 1202 includes a system on a chip (SOC) . In some embodiments, the processing circuitry 1202 includes one or more of radio frequency (RF) transceiver circuitry 1212 and baseband processing circuitry 1214. In some embodiments, the radio frequency (RF) transceiver circuitry 1212 and the baseband processing circuitry 1214 may be on separate chips (or sets of chips) , boards, or units, such as radio units and digital units. In alternative embodiments, part or all of RF transceiver circuitry 1212 and baseband processing circuitry 1214 may be on the same chip or set of chips, boards, or units.

[0320] The memory 1204 may comprise any form of volatile or non-volatile computer-readable memory including, without limitation, persistent storage, solid-state memory, remotely mounted memory, magnetic media, optical media, random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , mass storage media (for example, a hard disk) , removable storage media (for example, a flash drive, a Compact Disk (CD) or a Digital Video Disk (DVD) ) , and / or any other volatile or non-volatile, non-transitory device-readable and / or computer-executable memory devices that store information, data, and / or instructions that may be used by the processing circuitry 1202. The memory 1204 may store any suitable instructions, data, or information, including a computer program, software, an application including one or more of logic, rules, code, tables, and / or other instructions capable of being executed by the processing circuitry 1202 and utilized by the network node 1200. The memory 1204 may be used to store any calculations made by the processing circuitry 1202 and / or any data received via the communication interface 1206. In some embodiments, the processing circuitry 1202 and memory 1204 is integrated.

[0321] The communication interface 1206 is used in wired or wireless communication of signaling and / or data between a network node, access network, and / or UE. As illustrated, the communication interface 1206 comprises port (s)  / terminal (s) 1216 to send and receive data, for example to and from a network over a wired connection. The communication interface 1206 also includes radio front-end circuitry 1218 that may be coupled to, or in certain embodiments a part of, the antenna 1210. Radio front-end circuitry 1218 comprises filters 1220 and amplifiers 1222. The radio front-end circuitry 1218 may be connected to an antenna 1210 and processing circuitry 1202. The radio front-end circuitry may be configured to condition signals communicated between antenna 1210 and processing circuitry 1202. The radio front-end circuitry 1218 may receive digital data that is to be sent out to other network nodes or UEs via a wireless connection. The radio front-end circuitry 1218 may convert the digital data into a radio signal having the appropriate channel and bandwidth parameters using a combination of filters 1220 and / or amplifiers 1222. The radio signal may then be transmitted via the antenna 1210. Similarly, when receiving data, the antenna 1210 may collect radio signals which are then converted into digital data by the radio front-end circuitry 1218. The digital data may be passed to the processing circuitry 1202. In other embodiments, the communication interface may comprise different components and / or different combinations of components.

[0322] In certain alternative embodiments, the network node 1200 does not include separate radio front-end circuitry 1218, instead, the processing circuitry 1202 includes radio front-end circuitry and is connected to the antenna 1210. Similarly, in some embodiments, all or some of the RF transceiver circuitry 1212 is part of the communication interface 1206. In still other embodiments, the communication interface 1206 includes one or more ports or terminals 1216, the radio front-end circuitry 1218, and the RF transceiver circuitry 1212, as part of a radio unit (not shown) , and the communication interface 1206 communicates with the baseband processing circuitry 1214, which is part of a digital unit (not shown) .

[0323] The antenna 1210 may include one or more antennas, or antenna arrays, configured to send and / or receive wireless signals. The antenna 1210 may be coupled to the radio front-end circuitry 1218 and may be any type of antenna capable of transmitting and receiving data and / or signals wirelessly. In certain embodiments, the antenna 1210 is separate from the network node 1200 and connectable to the network node 1200 through an interface or port.

[0324] The antenna 1210, communication interface 1206, and / or the processing circuitry 1202 may be configured to perform any receiving operations and / or certain obtaining operations described herein as being performed by the network node. Any information, data and / or signals may be received from a UE, another network node and / or any other network equipment. Similarly, the antenna 1210, the communication interface 1206, and / or the processing circuitry 1202 may be configured to perform any transmitting operations described herein as being performed by the network node. Any information, data and / or signals may be transmitted to a UE, another network node and / or any other network equipment.

[0325] The power source 1208 provides power to the various components of network node 1200 in a form suitable for the respective components (e.g., at a voltage and current level needed for each respective component) . The power source 1208 may further comprise, or be coupled to, power management circuitry to supply the components of the network node 1200 with power for performing the functionality described herein. For example, the network node 1200 may be connectable to an external power source (e.g., the power grid, an electricity outlet) via an input circuitry or interface such as an electrical cable, whereby the external power source supplies power to power circuitry of the power source 1208. As a further example, the power source 1208 may comprise a source of power in the form of a battery or battery pack which is connected to, or integrated in, power circuitry. The battery may provide backup power should the external power source fail.

[0326] Embodiments of the network node 1200 may include additional components beyond those shown in FIG. 12 for providing certain aspects of the network node’s functionality, including any of the functionality described herein and / or any functionality necessary to support the subject matter described herein. For example, the network node 1200 may include user interface equipment to allow input of information into the network node 1200 and to allow output of information from the network node 1200. This may allow a user to perform diagnostic, maintenance, repair, and other administrative functions for the network node 1200.

[0327] FIG. 13 is a block diagram of a host 1300, which may be an embodiment of the host 1016 of FIG. 10, in accordance with various aspects described herein. As used herein, the host 1300 may be or comprise various combinations hardware and / or software, including a standalone server, a blade server, a cloud-implemented server, a distributed server, a virtual machine, container, or processing resources in a server farm. The host 1300 may provide one or more services to one or more UEs.

[0328] The host 1300 includes processing circuitry 1302 that is operatively coupled via a bus 1304 to an input / output interface 1306, a network interface 1308, a power source 1310, and a memory 1312. Other components may be included in other embodiments. Features of these components may be substantially similar to those described with respect to the devices of previous figures, such as Figures 11 and 12, such that the descriptions thereof are generally applicable to the corresponding components of host 1300.

[0329] The memory 1312 may include one or more computer programs including one or more host application programs 1314 and data 1316, which may include user data, e.g., data generated by a UE for the host 1300 or data generated by the host 1300 for a UE. Embodiments of the host 1300 may utilize only a subset or all of the components shown. The host application programs 1314 may be implemented in a container-based architecture and may provide support for video codecs (e.g., Versatile Video Coding (VVC) , High Efficiency Video Coding (HEVC) , Advanced Video Coding (AVC) , MPEG, VP9) and audio codecs (e.g., FLAC, Advanced Audio Coding (AAC) , MPEG, G. 711) , including transcoding for multiple different classes, types, or implementations of UEs (e.g., handsets, desktop computers, wearable display systems, heads-up display systems) . The host application programs 1314 may also provide for user authentication and licensing checks and may periodically report health, routes, and content availability to a central node, such as a device in or on the edge of a core network. Accordingly, the host 1300 may select and / or indicate a different host for over-the-top services for a UE. The host application programs 1314 may support various protocols, such as the HTTP Live Streaming (HLS) protocol, Real-Time Messaging Protocol (RTMP) , Real-Time Streaming Protocol (RTSP) , Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (MPEG-DASH) , etc.

[0330] FIG. 14 is a block diagram illustrating a virtualization environment 1400 in which functions implemented by some embodiments may be virtualized. In the present context, virtualizing means creating virtual versions of apparatuses or devices which may include virtualizing hardware platforms, storage devices and networking resources. As used herein, virtualization can be applied to any device described herein, or components thereof, and relates to an implementation in which at least a portion of the functionality is implemented as one or more virtual components. Some or all of the functions described herein may be implemented as virtual components executed by one or more virtual machines (VMs) implemented in one or more virtual environments 1400 hosted by one or more of hardware nodes, such as a hardware computing device that operates as a network node, UE, core network node, or host. Further, in embodiments in which the virtual node does not require radio connectivity (e.g., a core network node or host) , then the node may be entirely virtualized.

[0331] Applications 1402 (which may alternatively be called software instances, virtual appliances, network functions, virtual nodes, virtual network functions, etc. ) are run in the virtualization environment 1400 to implement some of the features, functions, and / or benefits of some of the embodiments disclosed herein.

[0332] Hardware 1404 includes processing circuitry, memory that stores software and / or instructions executable by hardware processing circuitry, and / or other hardware devices as described herein, such as a network interface, input / output interface, and so forth. Software may be executed by the processing circuitry to instantiate one or more virtualization layers 1406 (also referred to as hypervisors or virtual machine monitors (VMMs) ) , provide VMs 1408a and 1408b (one or more of which may be generally referred to as VMs 1408) , and / or perform any of the functions, features and / or benefits described in relation with some embodiments described herein. The virtualization layer 1406 may present a virtual operating platform that appears like networking hardware to the VMs 1408.

[0333] The VMs 1408 comprise virtual processing, virtual memory, virtual networking or interface and virtual storage, and may be run by a corresponding virtualization layer 1406. Different embodiments of the instance of a virtual appliance 1402 may be implemented on one or more of VMs 1408, and the implementations may be made in different ways. Virtualization of the hardware is in some contexts referred to as network function virtualization (NFV) . NFV may be used to consolidate many network equipment types onto industry standard high volume server hardware, physical switches, and physical storage, which can be located in data centers, and customer premise equipment.

[0334] In the context of NFV, a VM 1408 may be a software implementation of a physical machine that runs programs as if they were executing on a physical, non-virtualized machine. Each of the VMs 1408, and that part of hardware 1404 that executes that VM, be it hardware dedicated to that VM and / or hardware shared by that VM with others of the VMs, forms separate virtual network elements. Still in the context of NFV, a virtual network function is responsible for handling specific network functions that run in one or more VMs 1408 on top of the hardware 1404 and corresponds to the application 1402.

[0335] Hardware 1404 may be implemented in a standalone network node with generic or specific components. Hardware 1404 may implement some functions via virtualization. Alternatively, hardware 1404 may be part of a larger cluster of hardware (e.g. such as in a data center or CPE) where many hardware nodes work together and are managed via management and orchestration 1410, which, among others, oversees lifecycle management of applications 1402. In some embodiments, hardware 1404 is coupled to one or more radio units that each include one or more transmitters and one or more receivers that may be coupled to one or more antennas. Radio units may communicate directly with other hardware nodes via one or more appropriate network interfaces and may be used in combination with the virtual components to provide a virtual node with radio capabilities, such as a radio access node or a base station. In some embodiments, some signaling can be provided with the use of a control system 1412 which may alternatively be used for communication between hardware nodes and radio units.

[0336] In certain embodiments, some or all of the functionality described herein may be provided by processing circuitry executing instructions stored on in memory, which in certain embodiments may be a computer program product in the form of a non-transitory computer-readable storage medium. In alternative embodiments, some or all of the functionality may be provided by the processing circuitry without executing instructions stored on a separate or discrete device-readable storage medium, such as in a hard-wired manner. In any of those particular embodiments, whether executing instructions stored on a non-transitory computer-readable storage medium or not, the processing circuitry can be configured to perform the described functionality. The benefits provided by such functionality are not limited to the processing circuitry alone or to other components of the computing device, but are enjoyed by the computing device as a whole, and / or by end users and a wireless network generally.

[0337] Abbreviation ExplanationMEP     MEG end pointETH-VSP Ethernet vendor-specific OAMVSM     Vendor-Specific OAM MessageVSR     Vendor-Specific OAM ReplyRDM     Radio Device ManagerBBU     Baseband UnitPDU     Protocol Date UnitTLV     Tag Length ValueRLF     Radio link failureTRP     Transmission and Reception PointD-MIMO  Distributed Multiple Inputs and Multiple OutputsBS      Base StationAP      Access PointCPU     Central Processing Unit3GPP    3rd Generation Partnership ProjectQoS     Quality of ServiceC2      Command and ControlRRH  Remote Radio HeadRSRQ Reference Signal Received QualityRSSI Reference Signal Strength IndicatorRRC  Radio Resource ControlRA   Random AccessRAN  Radio Access NetworkUE   User Equipment5G   5th Generation5GC  5G Core5GS  5G SystemRACH Random Access Channel

[0338] REFERENCES

[0339] Following references are incorporated herein in its entirety by reference, only as an exemplary illustration for some concept in the embodiments, rather than limitation.

[0340] ITU-T G. 8013 / Y. 1731 (06 / 2023) , “Operation, administration and maintenance (OAM) functions and mechanisms for Ethernet based networks”, International Telecommunication Union.

Claims

1.A method (200) performed by a controller of a radio equipment, comprising:receiving (S202) , from an intermediate equipment, a first indication about a capability of the intermediate equipment to support a sleep mode of the radio equipment;determining (S204) that the radio equipment enters into the sleep mode; andtransmitting (S206) , to the radio equipment, a first information for the sleep mode.2.The method (200) according to claim 1, further comprising:receiving (S208) , from the radio equipment, a second indication about a capability of the radio equipment to support the sleep mode;wherein the first information is transmitted to the radio equipment via the intermediate equipment;wherein the second indication is received from the radio equipment via the intermediate equipment; andwherein at least one of the first indication, the second indication, and / or the first information is included in an ethernet message.3.The method (200) according to claim 2,wherein the ethernet message is for vendor-specific operation, administration and maintenance.4.The method (200) according to any of claims 1 to 3, further comprising:transmitting (S210) , to the intermediate equipment, a second information for the sleep mode of the radio equipment;wherein the second information is included in an ethernet message.5.The method (200) according to any of claims 1 to 4, further comprising:receiving (S212) , from the intermediate equipment, a status report about the radio equipment;wherein the status report is included in an ethernet message.6.The method (200) according to any of claims 1 to 5, further comprising:transmitting (S214) , to the intermediate equipment, a third information to wake up the radio equipment;wherein the intermediate equipment transmits a trigger signal to wake up the radio equipment, in response to the third information.7.The method (200) according to claim 6,wherein the third information is included in an ethernet message;wherein the trigger signal comprises a physical signal or a local network packet;wherein the capability of the radio equipment to support a sleep mode comprises a capability to transmit, receive, and / or detect a physical signal; andwherein the capability of the intermediate equipment to support the sleep mode of the radio equipment comprises a capability to transmit, receive, and / or detect a physical signal.8.The method (200) according to claim 7,wherein the physical signal comprises an optical signal.9.The method (200) according to any of claims 1 to 8,wherein the radio equipment in the sleep mode stops receiving information except the trigger signal.10.The method (200) according to any of claims 1 to 9,wherein the controller of the radio equipment comprises: a baseband unit, or digital unit, or a control unit;wherein the radio equipment comprises: a radio head, or a radio unit; andwherein the intermediate equipment comprises: a switch, or a router, or a Wavelength Division Multiplexing transponder.11.A method (300) performed by an intermediate equipment, comprising:transmitting (S302) , to a controller of a radio equipment, a first indication about a capability of the intermediate equipment to support the sleep mode of the radio equipment; andreceiving (S304) , from the controller of the radio equipment, a second information for the sleep mode of the radio equipment.12.The method (300) according to claim 11, further comprising:receiving (S306) , from the radio equipment, a second indication about a capability of the radio equipment to support a sleep mode;transmitting (S308) , to a controller of the radio equipment, the second indication;receiving (S310) , from the controller of the radio equipment, a first information for the radio equipment to enter into the sleep mode; andtransmitting (S312) , to the radio equipment, the first information;wherein at least one of the second indication, the first indication, and / or the first information is included in an ethernet message.13.The method (300) according to claim 12,wherein the ethernet message is for vendor-specific operation, administration and maintenance.14.The method (300) according to any of claims 11 to 13,wherein the second information is included in an ethernet message.15.The method (300) according to any of claims 11 to 14, further comprising:transmitting (S314) , to the controller of the radio equipment, a status report about the radio equipment;wherein the status report is included in an ethernet message.16.The method (300) according to any of claims 11 to 15, further comprising:receiving (S316) , from the controller of the radio equipment, a third information to wake up the radio equipment;transmitting (S318) , to the radio equipment, a trigger signal to wake up the radio equipment, in response to the third information.17.The method (300) according to claim 16,wherein the third information is included in an ethernet message;wherein the trigger signal comprises a physical signal or a local network packet;wherein a capability of the radio equipment to support a sleep mode comprises a capability to transmit, receive, and / or detect a physical signal; andwherein the capability of the intermediate equipment to support the sleep mode of the radio equipment comprises a capability to transmit, receive, and / or detect a physical signal.18.The method (300) according to claim 17,wherein the physical signal comprises an optical signal.19.The method (300) according to any of claims 11 to 18,wherein the radio equipment in the sleep mode stops receiving information except the trigger signal.20.The method (300) according to any of claims 11 to 19,wherein the controller of the radio equipment comprises: a baseband unit, or digital unit, or a control unit;wherein the radio equipment comprises: a radio head, or a radio unit; andwherein the intermediate equipment comprises: a switch, or a router, or a Wavelength Division Multiplexing transponder.21.A method (400) performed by a radio equipment, comprising:transmitting (S402) , to a controller of the radio equipment, a second indication about a capability of the radio equipment to support a sleep mode; andreceiving (S404) , from the controller of the radio equipment, a first information for the sleep mode;wherein the second indication is transmitted to the controller of the radio equipment via an intermediate equipment; andwherein the first information is received from the controller of the radio equipment via the intermediate equipment.22.The method (400) according to claim 21,wherein at least one of the second indication, and / or the first information is included in an ethernet message.23.The method (400) according to claim 22,wherein the ethernet message is for vendor-specific operation, administration and maintenance.24.The method (400) according to any of claims 21 to 23, further comprising:transmitting (S406) , to the intermediate equipment, a status signal about the radio equipment;wherein the status signal is a physical signal.25.The method (400) according to any of claims 21 to 24, further comprising:receiving (S408) , from the intermediate equipment, a trigger signal to wake up the radio equipment, in response to the third information.26.The method (400) according to claim 25,wherein the trigger signal comprises a physical signal or a local network packet;wherein the capability of the radio equipment to support a sleep mode comprises a capability to transmit, receive, and / or detect a physical signal; andwherein a capability of the intermediate equipment to support the sleep mode of the radio equipment comprises a capability to transmit, receive, and / or detect a physical signal.27.The method (400) according to claim to 26,wherein the physical signal of the trigger signal comprises an optical signal.28.The method (400) according to any of claims 21 to 27, further comprising:stopping (S410) receiving information except the trigger signal in the sleep mode.29.The method (400) according to any of claims 21 to 28,wherein the controller of the radio equipment comprises: a baseband unit, or digital unit, or a control unit;wherein the radio equipment comprises: a radio head, or a radio unit; andwherein the intermediate equipment comprises: a switch, or a router, or a Wavelength Division Multiplexing transponder.30.An apparatus (70) for a controller of a radio equipment, comprising:a processor (701) ; anda memory (702) , the memory containing instructions executable by the processor (701) , whereby the apparatus (70) for the controller of the radio equipment is operative for:receiving, from an intermediate equipment, a first indication about a capability of the intermediate equipment to support the sleep mode of the radio equipment;determining that the radio equipment enters into the sleep mode; andtransmitting, to the radio equipment, a first information for the sleep mode.31.The apparatus (70) according to claim 30, wherein the apparatus (70) is further operative to perform the method according to any of claims 2 to 10.32.An apparatus (71) for an intermediate equipment, comprising:a processor (711) ; anda memory (712) , the memory containing instructions executable by the processor (711) , whereby the apparatus (71) for the intermediate equipment is operative for:transmitting, to a controller of a radio equipment, a first indication about a capability of the intermediate equipment to support the sleep mode of the radio equipment; andreceiving, from the controller of the radio equipment, a second information for the sleep mode of the radio equipment.33.The apparatus (71) according to claim 31, wherein the apparatus (71) is further operative to perform the method according to any of claims 12 to 20.34.An apparatus (72) for a radio equipment, comprising:a processor (721) ; anda memory (722) , the memory containing instructions executable by the processor (721) , whereby the apparatus (72) for the radio equipment is operative for:transmitting, to a controller of the radio equipment, a second indication about a capability of the radio equipment to support a sleep mode; andreceiving, from the controller of the radio equipment, a first information for the sleep mode;wherein the second indication is transmitted to the controller of the radio equipment via an intermediate equipment; andwherein the first information is received from the controller of the radio equipment via the intermediate equipment.35.The apparatus (72) according to claim 34, wherein the apparatus (72) is further operative to perform the method according to any of claims 22 to 29.36.A computer-readable storage medium (80) storing instructions (801) , which when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform the method according to any one of claims 1 to 29.