Satellite beam energy saving in ntn

By configuring satellite beams with specific patterns and managing UE behavior, the solution addresses the challenge of satellite beam-level NES in NTN, optimizing energy efficiency and reducing energy consumption while maintaining service continuity.

WO2025241073A1PCT designated stage Publication Date: 2025-11-27LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/094302
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-05-20
Publication Date
2025-11-27

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems in Non-Terrestrial Networks (NTN) face challenges in implementing satellite beam-level Network Energy Saving (NES) techniques due to the lack of appropriate granularity and UE behavior considerations, as existing cell-level NES configurations are insufficient for satellite beams with varying coverage and power modes.

Method used

The proposed solution involves configuring satellite beams with specific patterns including active duration, cycle, and cycle start time, and enabling UE to request and manage satellite beam patterns through network energy saving configurations, allowing for dynamic power sharing and efficient activation/deactivation based on availability and requirements.

Benefits of technology

This approach enhances energy efficiency by optimizing satellite beam usage, ensuring all UEs are served across the coverage area with dynamic power control, reducing energy consumption, and adapting UE behavior for different satellite beam modes without requiring frequent handovers.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024094302_27112025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024094302_27112025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to a UE, a processor for wireless communication, a network entity, and methods for satellite beam energy saving in NTN. The UE receives, from the network entity, at least one network energy saving (NES) configuration associated with at least one satellite beam pattern for at least one satellite beam; and derive the at least one satellite beam pattern based on the at least one NES configuration, wherein the at least one satellite beam pattern comprises at least one of active duration, a cycle, or a cycle start time for the at least one satellite beam. In this way, satellite-beam-level NES techniques in NTN are achieved.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SATELLITE BEAM ENERGY SAVING IN NTNTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to a user equipment (UE) , a network entity, a processor for wireless communication, methods, and a computer readable medium for satellite beam energy saving in Non-Terrestrial Network (NTN) .BACKGROUND

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

[0003] Non-Terrestrial Network (NTN) refers to a network, or segment of networks using radio frequency resources on board a satellite. The satellite in NTN can be a Geostationary Earth Orbiting (GEO) satellite with fixed location to the Earth, or a Low Earth Orbiting (LEO) satellite orbiting around the Earth. The 3GPP Rel-17 is the first release supporting NTN essential functions, and 3GPP Rel-18 and Rel-19 study further enhancements to improve NTN performance.SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to a user equipment (UE) , a network entity, a processor for wireless communication, methods, and a computer readable medium for satellite beam energy saving in NTN.

[0005] In a first aspect, there is provided a UE. The UE comprises: A user equipment (UE) comprising: a processor; and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: receive, from a network entity, at least one network energy saving (NES) configuration associated with at least one satellite beam pattern for at least one satellite beam; and derive the at least one satellite beam pattern based on the at least one NES configuration, wherein the at least one satellite beam pattern comprises at least one of active duration, a cycle, or a cycle start time for the at least one satellite beam.

[0006] In a second aspect, there is provided a network entity. The network entity comprises: a processor; and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: transmit, to a user equipment (UE) , at least one network energy saving (NES) configuration associated with at least one satellite beam pattern for at least one satellite beam, wherein the at least one satellite beam pattern comprises at least one of active duration, a cycle, or a cycle start time for the at least one satellite beam.

[0007] In a third aspect, there is provided a processor for wireless communication. The processor comprises: at least one memory; and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: receive, from a network entity, at least one network energy saving (NES) configuration associated with at least one satellite beam pattern for at least one satellite beam; and derive the at least one satellite beam pattern based on the at least one NES configuration, wherein the at least one satellite beam pattern comprises at least one of active duration, a cycle, or a cycle start time for the at least one satellite beam.

[0008] In a fourth aspect, there is provided a method performed by a user equipment (UE) , the method comprising: receiving, from a network entity, at least one network energy saving (NES) configuration associated with at least one satellite beam pattern for at least one satellite beam; and deriving the at least one satellite beam pattern based on the at least one NES configuration, wherein the at least one satellite beam pattern comprises at least one of active duration, a cycle, or a cycle start time for the at least one satellite beam.

[0009] In a fifth aspect, there is provided a method performed by a network entity, the method comprising: transmitting, to a user equipment (UE) , at least one network energy saving (NES) configuration associated with at least one satellite beam pattern for at least one satellite beam, wherein the at least one satellite beam pattern comprises at least one of active duration, a cycle, or a cycle start time for the at least one satellite beam.

[0010] In a sixth aspect, there is provided a computer readable medium having instructions stored thereon, the instructions, when executed by a processor of an apparatus, causing the apparatus to perform the method according to the fourth or the fifth aspect of the disclosure.

[0011] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the at least one NES configuration is received in association with a satellite beam parameter or a synchronization signal block (SSB) parameter corresponding to the at least one satellite beam.

[0012] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the satellite beam parameter comprises at least one of: an identity, a coverage area, or at least one mode of the at least one satellite beam.

[0013] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the at least one NES configuration comprises a cell discontinuous transmission or discontinuous reception (DTX / DRX) configuration associated with the at least one satellite beam pattern.

[0014] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the UE may receive, from the network entity, a satellite beam indication for the cell DTX / DRX configuration associated with the at least one satellite beam pattern; and activate or deactivate the at least one satellite beam pattern based on the satellite beam indication.

[0015] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the at least one NES configuration comprises a reference DTX / DRX configuration, and at least one delta configuration referring to the reference DTX / DRX configuration and associated with the at least one satellite beam pattern, wherein the at least one delta configuration comprises at least one offset to an active duration, a cycle or a cycle start in the reference DTX / DRX configuration.

[0016] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the UE may receive, from the network entity, a satellite beam indication for one of the at least one the delta configuration for activation or deactivation of a corresponding satellite beam pattern; and activate or deactivate the corresponding satellite beam pattern based on the satellite beam indication.

[0017] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the UE may receive, from the network entity, an indication for the reference DTX / DRX configuration for activation or deactivation; and activate or deactivate, based on the indication for the reference DTX / DRX configuration, all satellite beam patterns referring to the reference DTX / DRX configuration.

[0018] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the at least one NES configuration comprises at least one cell start or stop serving time associated with the at least one satellite beam pattern.

[0019] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the at least one NES configuration comprises: a reference start or stop serving time, and at least one delta configuration referring to the reference start or stop serving time and associated with the at least one satellite beam pattern, wherein the at least one delta configuration comprises at least one offset to the reference start or stop serving time.

[0020] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the at least one NES configuration further comprises at least one of the following: at least one satellite beam switch indication associated with the at least one satellite beam pattern; at least one satellite beam priority associated with the at least one satellite beam pattern; at least one satellite beam condition associated with the at least one satellite beam pattern; or at least one pattern change indication associated with the at least one satellite beam pattern.

[0021] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the UE may transmit a request for a satellite beam pattern including part or full format of the at least one NES configuration.

[0022] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the at least one satellite beam pattern is derived based on at least one of  the following: cycle parameters configured in or associated to the at least one NES configuration; reception of a mode change indication for the at least one NES configuration; reception of an indication for activating a mode of the at least one NES configuration; or reception of reconfiguration of the at least one NES configuration.

[0023] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the UE may maintain, based on the at least one satellite beam pattern, a timer for a corresponding satellite beam or for a mode of the corresponding satellite beam, wherein maintaining the timer comprises at least one of: start the timer at the beginning of the active duration of the corresponding satellite beam or for the mode of the corresponding satellite beam; set a length of the timer to the active duration of a corresponding satellite beam or for the mode of the corresponding satellite beam; and reset, restart or stop the timer upon receiving a reconfiguration or switch indication of the corresponding satellite beam or for the mode of the corresponding satellite beam.

[0024] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the UE may offset the start or end of the at least one satellite beam pattern or each mode of a satellite beam duration of the satellite beam with single-trip-time (STT) .

[0025] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the UE may select or switch to a satellite beam based on current availability of satellite beams, UE requirements, a satellite beam pattern priority or a satellite beam condition.

[0026] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the UE may determine, based on the at least one satellite beam pattern, a mode change for a satellite beam among an off mode, a partial on / active mode and an on / active mode; and perform at least one action for the mode change.

[0027] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the mode change comprises a change between the off mode and one of the partial on / active mode or the on / active mode, and to perform the at least one action for the mode change, the UE may remain in RRC_CONNECTED or transit to RRC_IDLE / INACTIVE upon entering the off mode from the partial on / active mode or the on / active mode; transit to RRC_CONNECTED upon entering the partial on / active mode or the on / active mode from the off mode; suspend Random Access Channel (RACH)  initiation upon entering the off mode and resume upon entering the partial on / active mode or the on / active mode; re-acquire necessary a System Information Block (SIB) before entering the off mode based on a corresponding validity duration; suspend, in RRC_CONNECTED, Radio Link Monitoring (RLM) and Radio Link Failure (RLF) functions upon entering the off mode and resume upon entering the partial on / active mode or the on / active mode; suspend, in RRC_IDLE / INACTIVE, neighbour cell measurement and cell reselection upon entering the off mode and resume upon entering the partial on / active mode or the on / active mode; suspend data transmission and reception upon entering the off mode from the partial on / active mode or the on / active mode; remain suspension for data transmission or reception upon entering partial on / active mode from the off mode; or resume data transmission and reception upon entering the on / active mode from the off mode.

[0028] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the mode change comprises a change between the partial on / active mode and the on / active mode, and wherein to perform the at least one action for the mode change, the UE may remain in RRC_CONNECTED or transit to RRC_IDLE / INACTIVE upon entering partial on / active mode from the on / active mode; transit to RRC_CONNECTED upon entering the on / active mode from the partial on / active mode; suspend RACH initiation upon entering the partial on / active mode and resume upon entering the on / active mode; suspend data transmission and reception upon entering the partial on / active mode from the on / active mode; resume data transmission and reception upon entering the on / active mode from the partial on / active mode.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0029] FIG. 1 illustrates an example of a wireless communications system in which some embodiments of the present disclosure can be implemented.

[0030] FIGS. 2A-2C illustrate examples of possible mapping relationship between satellite beams and NTN cells or SSBs.

[0031] FIG. 3 illustrates an example of a process flow of satellite-beam-level NES in NTT in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0032] FIG. 4 illustrates an example of a device that is suitable for implementing some embodiments of the present disclosure.

[0033] FIG. 5 illustrates an example of a processor that is suitable for implementing some embodiments of the present disclosure.

[0034] FIG. 6 illustrates a flowchart of a method that performed by a user equipment in accordance with aspects of the present disclosure.

[0035] FIG. 7 illustrates a flowchart of a method that performed by a network entity in accordance with aspects of the present disclosure.

[0036] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar elements.DETAILED DESCRIPTION

[0037] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein can be implemented in various manners other than the ones described below. 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.

[0038] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases do not necessarily refer to the same embodiment (s) . Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0039] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope  of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms. In some examples, values, procedures, or apparatuses are referred to as “best, ” “lowest, ” “highest, ” “minimum, ” “maximum, ” or the like. It will be appreciated that such descriptions are intended to indicate that a selection among many used functional alternatives can be made, and such selections need not be better, smaller, higher, or otherwise preferable to other selections.

[0040] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of 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, components and / or the like, but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof. For example, the term “includes” and its variants are to be read as open terms that mean “includes, but is not limited to. ” The term “based on” is to be read as “based at least in part on. ” The term “one embodiment” and “an embodiment” are to be read as “at least one embodiment. ” The term “another embodiment” is to be read as “at least one other embodiment. ” The use of an expression such as “A and / or B” can mean either “only A” or “only B” or “both A and B. ” Other definitions, explicit and implicit, may be included below.

[0041] Non-Terrestrial Network (NTN) refers to a network, or segment of networks using radio frequency resources on board a satellite. The satellite in NTN can be a Geostationary Earth Orbiting (GEO) satellite with fixed location to the Earth, or a Low Earth Orbiting (LEO) satellite orbiting around the Earth. The 3GPP Rel-17 is the first release supporting NTN essential functions, and 3GPP Rel-18 and Rel-19 study further enhancements to improve NTN performance.

[0042] Due to the limited processing payload and bandwidth, a satellite with limited transmission power and limited processing bandwidth may only serve part of the potential satellite coverage area at the same time. As a result there is a strong need to implement downlink coverage enhancement techniques to maximize the number of satellite beams that can be activated simultaneously, and to ensure that all UEs can be served across the satellite coverage through dynamic and efficient power control. This motivation has  driven the satellite operators and vendors to consider the NES (Network Energy Saving) techniques introduced in Rel-18 for Terrestrial Network (TN) , to relax the duty cycle of different satellite beams.

[0043] It was suggested to study system level enhancements for FR1-NTN and / or FR2-NTN, allowing dynamic and flexible power sharing between satellite beams and consider Rel-18 network energy saving techniques as baseline in the system level study. In view of this, embodiments of the present disclosure provide solutions to implement satellite-beam-level NES including configuration signalling and UE behaviour for Rel-19 NR NTN, referring to Rel-18 NES techniques as baselines.

[0044] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system. FIG. 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 that supports store and forward operations in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-Advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0045] The one or more network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station, a network element, a radio access network (RAN) , a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a  communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface.

[0046] A network entity 102 may provide a geographic coverage area 112 for which the network entity 102 may support services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) for one or more UEs 104 within the geographic coverage area 112. For example, a network entity 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, a network entity 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network. In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas 112 may be associated with different network entities 102. Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0047] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an Internet-of-Things (IoT) device, an Internet-of-Everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100.

[0048] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in FIG. 1. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network  108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in FIG. 1. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.

[0049] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0050] A network entity 102 may support communications with the core network 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may interface with the core network 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The network entities 102 may communicate with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the core network 106) . In some implementations, one or more network entities 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) . In an example, the network entity 102 may be the satellite, there may be full or part of an eNB / gNB on board. A communication link 110 between the satellite 102 and the UE 104, a communication link 110 between the satellite 102 and a BS 102, and a communication link 116 between the BS 102 and core network 106 may be used for the NTN transparent mode. A communication link 110 between the satellite 102 and the UE 104, and a communication link 116 between the satellite 102 (with BS on board) and core network 106 may be used for the NTN regenerative mode.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[0062] In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

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

[0064] It is observed that in Rel-19 NR NTN the granularity of power sharing is expected to be at satellite beam level, wherein the power capability of a satellite is allocated among its satellite beams in different types or modes (e.g., “off” , “common message only” and “active traffic” ) than NR beams (e.g. “off” and “on” ) . However, the association or mapping relationship between satellite beams and NTN cells or Synchronization Signal Blocks (SSBs) within an NTN cell is variable, wherein one satellite beam can be mapped to an entire NTN cell, part of an NTN cell or multiple cells, as well as an entire SSB (namely NR beam) , part of an SSB or multiple SSBs.

[0065] FIGS. 2A-2C illustrate examples of possible mapping relationships between satellite beams and NTN cells or SSBs. In FIG. 2A, satellite beams are mapped to cells and SSBs one by one. In FIG. 2B, multiple satellite beams are used for a same cell and share the same SSB for that cell. In FIG. 2C, multiple satellite beams are mapped to the same cell and to SSBs one by one. As a result, the NES solutions introduced in Rel-18 at cell level (i.e., cell on / off / DTX (discontinuous transmission)  / DRX (discontinuous reception) ) cannot be simply reused to facilitate satellite beam level on / off / DTX / DRX, especially when the satellite beam only serves as part of the NTN cell as shown in FIGS. 2B and 2C. Meanwhile, UE behavior regarding an “off” or “common message only” satellite beam is likely to be different from that regarding an “off” cell or a cell in its off duration of a cell DTX / DRX cycle. The following issues are identified.

[0066] The first issue is how to indicate the on / off / DTX / DRX pattern of a satellite beam to UE. The contents of the on / off / DTX / DRX pattern of a satellite beam are still pending on 3GPP RAN1 discussion, which may at least include the duty cycle parameters like cell DTX / DRX (on duration, cycle length and cycle start time) for each satellite beam. The footprint width and transmission power of each satellite beam may also be included.  From RAN2 perspective, the signalling details for such information to UE need to be specified with following considerations.

[0067] The existing mechanisms cannot provide the necessary granularity to indicate for a satellite beam: the cell DTX / DRX in Rel-18 NES is a per cell configuration; the t-Service in Rel-17 &Rel-18 NTN indicates the stop serving time or feeder link switch time of the serving cell (per cell) ; the t-ServiceStart in Rel-18 NTN indicates the start serving time of the upcoming satellite (per satellite) . Further, the satellite beam pattern needs additional parameters to represent its characteristics e.g., 3 different types / modes (namely “off” , “common message only” and “active traffic” ) , coverage area, power, mapping relation with cell or SSB.

[0068] In addition, the activation / deactivation for a cell DTX / DRX is simple due to its granularity of configuration (per cell and maximum one for each cell) , i.e., a flag RRC indication or a dedicated DCI 2_9 can do the work. For satellite beam there could be multiple pattern configurations for different satellite beams or even for different pattern types / modes of one satellite beam, and as a result the activation / deactivation requires more complex designs.

[0069] Another issue is that that the UE behavior for different type / mode of satellite beam pattern (and upon type / mode change) has not been studied. In the Rel-18 NES, UE behavior regarding cell DTX / DRX is specified as: UE does not monitor Physical Downlink Control Channel (PDCCH) in selected cases or Semi-Persistent Scheduling (SPS) occasions during cell DTX non-active duration; UE does not transmit on Configured Grant (CG) resources or transmit a Scheduling Request (SR) during cell DRX non-active duration; and the feature is only applicable to UEs in RRC_CONNECTED state and it does not impact Random Access procedure, SSB transmission, paging, and system information broadcasting.

[0070] For cell on / off, as the Rel-18 NES only applies for UE in RRC_CONNECTED, the serving gNB can directly configure UE with NES-specific Conditional Handover (CHO) to handover UE to another available cell. In Rel-17 &Rel-18 NTN, UE in RRC_CONNECTED can be signaled with HO command or be configured with time-based CHO to perform handover to another available cell before cell stop serving time; UE in RRC_IDLE / INACTIVE performs neighbor cell measurement before cell stop serving time to reselect to another available cell. When the on / off / DTX / DRX pattern is  considered at satellite beam level, UE behavior could be different from those for cell on / off / DTX / DRX. For example, upon a cell turning off the UE has to perform L3 (i.e., RRC layer) mobility procedures (cell handover or reselection) to another cell in legacy mechanisms, while upon a satellite beam turning off the UE may have the chance to wait for the same satellite beam turning on in the next cycle or switch to another satellite beam without L3 mobility.

[0071] FIG. 3 illustrates an example of a process flow 300 of satellite-beam-level NES in NTT in accordance with some example embodiments of the present disclosure. The process flow 300 may involve a UE 301 and a network entity (NW) (e.g. a base station, such as a serving gNB) 302. The process flow 300 may be applied to the wireless communications system 100 with reference to FIG. 1, for example, the UE 301 may be any of UEs 104, and the network entity 302 may be any of the network entities 102. It would be appreciated that the process flow 200 may be applied to other communication scenarios.

[0072] At 304, the UE 301 may transmit a request 305 for a satellite beam pattern to the network entity 302. Accordingly, at 306 the network entity 302 receives the request 305 from the UE 301. The satellite beam pattern may refer to energy saving characteristics of a satellite beam over time, including active duration, a cycle, or a cycle start time for the satellite beam or for a type / mode of the satellite beam, such as an on / active mode, a partial on / active mode or an off mode. In this disclosure, the on / active mode may be referred as “active traffic” mode, and the partial on / active mode may be referred as “common messages only” mode.

[0073] In some implementations, the UE 301 may request for the satellite beam pattern using the part or full format of satellite-beam-level NES configuration. The network entity 302 may configure UE with satellite-beam-level NES configuration, which will discussed below, based on UE request. In some implementations, the request 305 for the satellite beam pattern may be optional.

[0074] At 310, the network entity 302 transmits, the UE 301, at least one network energy saving (NES) configuration 315 associated with at least one satellite beam pattern for at least one satellite beam. Accordingly, the UE 301 receives the at least one NES configuration 315 from the network entity 302. The NES configuration 315 may also be referred to as the satellite-beam-level NES configuration in this disclosure.

[0075] In some embodiments, the network entity 302 may transmit the at least one NES configuration in association with satellite beam parameter (s) or a synchronization signal block (SSB) parameter corresponding to the at least one satellite beam. For example, the network entity 302 may transmit a configuration information element (e.g., named “SatelliteBeamPattern” ) including the NES configuration and the extended fields for satellite beam pattern parameter (s) or synchronization signal block (SSB) parameter (s) . In some embodiments, the satellite beam pattern parameter (s) may include one or more of an identity, a coverage area (i.e., beam footprint) , or at least one type / mode of a corresponding satellite beam. In some embodiments, the SSB parameter may include an SSB index or other SSB parameters.

[0076] In some embodiments, a cell discontinuous transmission (DTX) or discontinuous reception (DRX) configuration may be extended as the NES configuration 315 associated with a satellite beam pattern. This implies support of multiple cell DTX / DRX configurations for different satellite beam patterns. The cell DTX / DRX configuration comprises or indicates cycle parameters per cell, such as on / active duration, a cycle and / or a cycle start time. By association of the DTX / DRX configuration with the satellite beam pattern for the satellite beam, the network entity 302 may apply the same on / active duration, the cycle and / or the cycle start time to the satellite beam.

[0077] For this case, activation / deactivation of the satellite beam pattern may be based on a satellite-beam-specific indication for each extended cell DTX / DRX configuration. For activation or deactivation of the satellite beam pattern (or the NES configuration 315) , the network entity 302 may transmit a satellite beam indication for the cell DTX / DRX configuration associated with the satellite beam pattern. Upon reception of the satellite beam indication, the UE may activate or deactivate the satellite beam pattern based on the satellite beam indication.

[0078] In some embodiments, the NES configuration 315 may comprise a reference DTX / DRX configuration (e.g., a cell DTX / DRX configuration as reference) and at least one delta configuration to the reference cell DTX / DRX configuration of each of the satellite beam pattern (s) . The delta configuration may include time offset (s) to the cycle parameters of the reference DTX / DRX and / or the associated satellite beam pattern parameters (e.g., identity, coverage area, type / mode) or SSB parameters (s) .

[0079] For this case, activation / deactivation of a satellite beam pattern may be based on a satellite-beam-specific indication for each delta configuration. For example, the network entity 302 may transmit a satellite beam indication for a delta configuration for activation or deactivation of a corresponding satellite beam pattern. Upon reception of the satellite beam indication, the UE 301 may activate or deactivate the corresponding satellite beam pattern based on the satellite beam indication. In some embodiments, activation / deactivation of satellite beam pattern (s) may be based on a reference DTX / DRX activation / deactivation indication for all satellite beam patterns referring to the same reference DTX / DRX configuration. For example, upon reception of an indication for the reference DTX / DRX configuration for activation or deactivation, the UE 301 may activate or deactivate all satellite beam patterns of which the delta DTX / DRX configuration refer to the reference DTX / DRX configuration.

[0080] In some embodiments, a cell start time (e.g., t-ServiceStart) or stop serving time (e.g., t-Service) may be extended to be associated with the satellite beam pattern. For example, the network entity 302 may transmit the t-Service / t-ServiceStart values as the NES configuration 315 in association with satellite beam pattern parameters (e.g., identity, footprint, type / mode) , SSB index or SSB parameters. This also implies support of multiple t-Service / t-ServiceStart values for different satellite beam patterns. For this case, activation / deactivation of a satellite beam pattern may be based on a satellite-beam-specific indication for each extended t-Service / t-ServiceStart.

[0081] In some embodiments, the NES configuration 315 may comprise a reference cell t-Service / t-ServiceStart (e.g., cell on / off timing) and at least one delta configuration to the reference cell t-Service / t-ServiceStart. The delta configuration may include time offset (s) to reference cell t-Service / t-ServiceStart and / or satellite beam pattern parameters (e.g., identity, footprint, type / mode) or SSB parameter (s) . For this case, activation / deactivation of a satellite beam pattern may be based on a satellite-beam-specific indication for each delta configuration, or based on a cell DTX / DRX activation / deactivation indication for all satellite beam patterns referring to the same reference cell t-Service / t-ServiceStart.

[0082] The NES configuration 315 may comprise additional indications associated with the satellite beam pattern to enhance the satellite-beam-level NES. In some embodiments, it may comprise a satellite beam switch indication which indicates that the  corresponding satellite beam is for UE to switch from current satellite beam e.g., to fulfil UE service requirements or adapt for UE location change. Additionally or alternatively, the NES configuration 315 may comprise a satellite beam pattern priority which indicates the priority of the corresponding satellite beam pattern to be applied for UE. Additionally or alternatively, the NES configuration 315 may comprise a satellite beam pattern condition which indicates a condition to apply for the corresponding satellite beam pattern e.g., RRC_CONNECTED / IDLE / INACTIVE state, area, data activity, validity duration, and others. Additionally or alternatively, the NES configuration 315 may comprise a satellite beam pattern change indication which indicates that the corresponding satellite beam pattern is changed to another type / mode, e.g., “off” , “common message only” and “active traffic” .

[0083] With reference to FIG. 3, at 330, the UE 301 derives the satellite beam pattern based on the NES configuration 315. The derived satellite beam pattern comprises at least one of active duration, a cycle, or a cycle start time for the satellite beam.

[0084] In some embodiments, the network entity 302 may configure the UE 301 with at least one cell DTX / DRX configuration associated to at least one satellite beam pattern, e.g., a cell DTX / DRX configuration with extended fields for satellite beam pattern parameters (e.g., identity, satellite beam footprint, type / mode) , SSB index or SSB parameters. The UE 301 may derive the start time, end time or duration of a satellite beam service or a satellite beam type / mode (e.g., “on” or “active traffic” , “common message only” , “off” ) based on the corresponding cell DTX / DRX configuration and its associated satellite beam pattern parameters, SSB index or SSB parameters. For example, E. g., if a cell DTX / DRX configuration is associated to a satellite beam identity, a satellite beam footprint or a satellite beam type / mode, the UE 301 may consider the active duration, the cycle and the cycle start in the cell DTX / DRX configuration as the active duration, the cycle and the cycle start of the associated satellite beam, the associated satellite beam footprint area or the associated satellite beam type / mode.

[0085] In some embodiments, the network entity 302 may configure UE with a reference cell DTX / DRX configuration and at least one delta configuration each for at least one satellite beam pattern. A delta configuration may include an offset to the active duration, cycle or cycle start in the reference cell DTX / DRX configuration, and is associated to at least one satellite beam pattern, e.g., a delta configuration with extended  fields for satellite beam pattern parameters (e.g., identity, satellite beam footprint, type / mode) , SSB index or SSB parameters. The UE 301 may derive the start time, end time or duration of a satellite beam service or a satellite beam type / mode (e.g., “on” or “active traffic” , “common message only” , “off” ) based on the reference cell DTX / DRX configuration and corresponding delta configuration of a satellite beam pattern. For example, if a delta configuration is associated to a satellite beam identity, a satellite beam footprint or a satellite beam type / mode, the UE 301 may consider the active duration, cycle and cycle start offset in the delta configuration plus the active duration, cycle and cycle start offset in the reference cell DTX / DRX configuration as the active duration, the cycle and the cycle start of the associated satellite beam, the associated satellite beam footprint area or the associated satellite beam type / mode.

[0086] In some embodiments, the network entity 302 may configures the UE 301 with at least one cell start or stop serving time (e.g., cell t-Service / t-ServiceStart) with association to satellite beam pattern parameters (e.g., identity, footprint, type / mode) , SSB index or SSB parameters. The UE may consider the cell start or stop serving time as the satellite beam start or stop serving time for the associated satellite beam, the associated satellite beam footprint area or the associated satellite beam type / mode.

[0087] In some embodiments, the network entity 302 may configures the UE 301 with a reference cell t-Service / t-ServiceStart (cell on / off timing) and at least one delta configuration to the reference cell t-Service / t-ServiceStart. The delta configuration may include time offset to reference cell t-Service / t-ServiceStart and / or satellite beam pattern parameters (e.g., identity, footprint, type / mode) . The UE 301 may derive the satellite beam stop or start serving time based on the reference cell DTX / DRX configuration and corresponding delta configuration of a satellite beam pattern.

[0088] The UE 301 may derive the satellite beam pattern based on additional indications from the network entity 302. In some embodiment, the UE 301 may derive the satellite beam pattern based on reception of a mode change indication for the NES configuration 315. Additionally or alternatively, the UE 301 may derive the satellite beam pattern based on reception of an indication for activating a mode of the NES configuration 315. Additionally or alternatively, the UE 301 may derive the satellite beam pattern based on reception of reconfiguration of the NES configuration 315.

[0089] In some embodiments, if the NES configuration 315 is indicated for all UEs in an NTN cell (e.g., in system information broadcast) , the UE 301 may offset the start or end of each type / mode (e.g., “on” or “active traffic” , “common message only” , “off” ) duration of a satellite beam with an offset which could be single-trip-time (STT) .

[0090] The UE 301 may maintain, based on the satellite beam pattern, a timer for each satellite beam or for each satellite beam type / mode (e.g. “on” or “active traffic” , “common message only” , or “off” ) duration of a satellite beam. In some embodiments, the UE 301 may start the timer at the beginning of an active duration of the corresponding satellite beam or for the mode of the corresponding satellite beam. The UE 301 set a length of the timer to the active duration of a corresponding satellite beam or for the mode of the corresponding satellite beam. The UE 301 may reset, restart or stop the timer upon receiving a reconfiguration or switch indication of the corresponding satellite beam or for the mode of the corresponding satellite beam.

[0091] In some embodiments, the UE 301 may select or switch to a satellite beam according to the current availability of satellite beams, UE requirements and satellite beam pattern priority or condition if configured.

[0092] The UE 301 may have different behaviours for satellite beam pattern type / mode change. As mentioned, the satellite beam may have three type / modes, including an off mode (Type / Mode 1) , a partial on / active mode (Type / Mode 2, e.g., common message only” ) and an on / active mode (Type / Mode3, e.g., “on” or “active traffic” ) . For brevity, UE behaviors will be discussed for mode changes between (1) Type / Mode 1 and Type / Mode 2 or Type / Mode 3, and (2) Type / Mode 2 and Type / Mode 3.

[0093] For the mode changes between Type / Mode 1 and Type / Mode 2 or Type / Mode 3, the UE 301 may choose to or be indicated to remain in RRC_CONNECTED or transit to RRC_IDLE / INACTIVE upon entering the off mode from the partial on / active mode or the on / active mode; transit to RRC_CONNECTED upon entering the partial on / active mode or the on / active mode from the off mode; suspend Random Access Channel (RACH) initiation upon entering the off mode and resume upon entering the partial on / active mode or the on / active mode; re-acquire necessary a System Information Block (SIB) before entering the off mode based on a corresponding validity duration; suspend, in RRC_CONNECTED, Radio Link Monitoring (RLM) and Radio Link Failure (RLF)  functions upon entering the off mode and resume upon entering the partial on / active mode or the on / active mode; suspend, in RRC_IDLE / INACTIVE, neighbour cell measurement and cell reselection upon entering the off mode and resume upon entering the partial on / active mode or the on / active mode; suspend data transmission and reception upon entering the off mode from the partial on / active mode or the on / active mode; remain suspension for data transmission or reception upon entering partial on / active mode from the off mode; and / or resume data transmission and reception upon entering the on / active mode from the off mode.

[0094] For the mode changes between Type / Mode 2 and Type / Mode 3, remain in RRC_CONNECTED or transit to RRC_IDLE / INACTIVE upon entering partial on / active mode from the on / active mode; transit to RRC_CONNECTED upon entering the on / active mode from the partial on / active mode; suspend RACH initiation upon entering the partial on / active mode and resume upon entering the on / active mode; suspend data transmission and reception upon entering the partial on / active mode from the on / active mode; and / or resume data transmission and reception upon entering the on / active mode from the partial on / active mode.

[0095] According to some embodiments discussed with reference to FIGS. 1 to 3, solutions for applying satellite-beam-level NES techniques (e.g., on / off / DTX / DRX) in NTN are provided. The proposed solutions allow NTN cells to configure satellite-beam patterns using existing NES techniques as baselines, with association to satellite beam pattern parameters. The solutions focus on solving the issues of signaling design and UE behavior including pattern determination, satellite beam selection or switch and handlings upon pattern type change. In some embodiments, satellite-beam-level NES configuration are provided, including several format options associated to satellite beam pattern parameters, additional indications for satellite beam switch, pattern priority, pattern condition and pattern change. UE behaviour upon reception as well as optional request procedure are also designed. In some embodiments, UE behaviors for satellite beam pattern type / mode change, including how to determine the satellite beam pattern type / mode change and corresponding UE behavior at least among types / modes (e.g., “off” , “common message only” , “on” ) are also provided.

[0096] FIG. 4 illustrates an example of a device that is suitable for implementing some embodiments of the present disclosure. The device 400 may be an example of a UE  104 or network entity 102 as described herein. The device 400 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 400 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 402, a memory 404, a transceiver 406, and, optionally, an I / O controller 408. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0097] The processor 402, the memory 404, the transceiver 406, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 402, the memory 404, the transceiver 406, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0098] In some implementations, the processor 402, the memory 404, the transceiver 406, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 402 and the memory 404 coupled with the processor 402 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 402, instructions stored in the memory 404) .

[0099] For example, the processor 402 may support wireless communication at the device 400 in accordance with examples as disclosed herein. The device 400 may be an example of a UE 104. In this case, the processor 402 may be configured to operable to support means for receiving, from a network entity, at least one network energy saving (NES) configuration associated with at least one satellite beam pattern for at least one satellite beam; and means for deriving the at least one satellite beam pattern based on the at least one NES configuration, wherein the at least one satellite beam pattern comprises  at least one of active duration, a cycle, or a cycle start time for the at least one satellite beam.

[0100] The device 400 may be an example of a network entity 102, e.g. a network entity. In this case, the processor 402 may be configured to operable to support means for transmitting, to a user equipment (UE) , at least one network energy saving (NES) configuration associated with at least one satellite beam pattern for at least one satellite beam, wherein the at least one satellite beam pattern comprises at least one of active duration, a cycle, or a cycle start time for the at least one satellite beam.

[0101] The processor 402 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 402 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 402. The processor 402 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 404) to cause the device 400 to perform various functions of the present disclosure.

[0102] The memory 404 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 404 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 402 cause the device 400 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 402 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 404 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0103] The I / O controller 408 may manage input and output signals for the device 400. The I / O controller 408 may also manage peripherals not integrated into the device 400. In some implementations, the I / O controller 408 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 408 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 408 may be implemented as part of a processor, such as the processor 402. In some implementations, a user may interact with the device 400 via the I / O controller 408 or via hardware components controlled by the I / O controller 408.

[0104] In some implementations, the device 400 may include a single antenna 410. However, in some other implementations, the device 400 may have more than one antenna 410 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 406 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 410, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 406 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 406 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 410 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 410. The transceiver 406 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0105] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 410 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0106] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 410 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing  the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0107] FIG. 5 illustrates an example of a processor 500 is suitable for implementing some embodiments of the present disclosure. The processor 500 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 500 may include a controller 502 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 500 may optionally include at least one memory 504. Additionally, or alternatively, the processor 500 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 506. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0108] The processor 500 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 500) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0109] The controller 502 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 500 to cause the processor 500 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 502 may operate as a control unit of the processor 500, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 500. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0110] The controller 502 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 504 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 500 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 502 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 504. The controller 502 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 502 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 500 to cause the processor 500 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 502 may be configured to manage flow of data within the processor 500. The controller 502 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 500.

[0111] The memory 504 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 500 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 504 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 500) . In some other implementations, the memory 504 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 500) .

[0112] The memory 504 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 500, cause the processor 500 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 502 and / or the processor 500 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 504 to cause the processor 500 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting transmit power prioritization) . For example, the processor 500 and / or the controller 502 may be coupled with or to the memory 504, the processor 500, the controller 502, and the memory 504 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 500 may include multiple processors and the memory 504 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0113] The one or more ALUs 506 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 506 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 500) . In some other implementations, the one or more ALUs 506 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 500) . One or more ALUs 506 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 506 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 506 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 506 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 506 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0114] The processor 500 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 500 may implemented at a UE 104. In this case, the processor 500 may be configured to operable to support means for receiving, from a network entity, at least one network energy saving (NES) configuration associated with at least one satellite beam pattern for at least one satellite beam; and means for deriving the at least one satellite beam pattern based on the at least one NES configuration, wherein the at least one satellite beam pattern comprises at least one of active duration, a cycle, or a cycle start time for the at least one satellite beam.

[0115] The processor 500 may implemented at a network entity 102, e.g. a base station. In this case, the processor 500 may be configured to operable to support means for transmitting, to a user equipment (UE) , at least one network energy saving (NES) configuration associated with at least one satellite beam pattern for at least one satellite beam, wherein the at least one satellite beam pattern comprises at least one of active duration, a cycle, or a cycle start time for the at least one satellite beam.

[0116] FIG. 6 illustrates a flowchart of a method 600 performed by a UE in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 600 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 600 may be performed by a UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function  elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0117] At 610, the method may include receiving, from a network entity, at least one network energy saving (NES) configuration associated with at least one satellite beam pattern for at least one satellite beam. The operations of 610 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 610 may be performed by a UE 104 as described with reference to FIG. 1.

[0118] At 620, the method may include deriving the at least one satellite beam pattern based on the at least one NES configuration, wherein the at least one satellite beam pattern comprises at least one of active duration, a cycle, or a cycle start time for the at least one satellite beam. The operations of 620 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 620 may be performed by a UE 104 as described with reference to FIG. 1.

[0119] FIG. 7 illustrates a flowchart of a method 700 performed by a network entity in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 700 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 700 may be performed by a network entity 102 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0120] At 710, the method may include transmitting, to a user equipment (UE) , at least one network energy saving (NES) configuration associated with at least one satellite beam pattern for at least one satellite beam, wherein the at least one satellite beam pattern comprises at least one of active duration, a cycle, or a cycle start time for the at least one satellite beam. The operations of 710 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 710 may be performed by a network entity 102 as described with reference to FIG. 1.

[0121] It should be noted that the methods described herein describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise  modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0122] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0123] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0124] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that  may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor.

[0125] As used herein, including in the claims, an article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0126] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive, from a network entity, at least one network energy saving (NES) configuration associated with at least one satellite beam pattern for at least one satellite beam; andderive the at least one satellite beam pattern based on the at least one NES configuration,wherein the at least one satellite beam pattern comprises at least one of active duration, a cycle, or a cycle start time for the at least one satellite beam.2.The UE of claim 1, wherein the at least one NES configuration is received in association with a satellite beam parameter or a synchronization signal block (SSB) parameter corresponding to the at least one satellite beam.3.The UE of claim 1, wherein the at least one NES configuration comprises a cell discontinuous transmission or discontinuous reception (DTX / DRX) configuration associated with the at least one satellite beam pattern.4.The UE of claim 3, wherein the processor is further configured to:receive, from the network entity, a satellite beam indication for the cell DTX / DRX configuration associated with the at least one satellite beam pattern; andactivate or deactivate the at least one satellite beam pattern based on the satellite beam indication.5.The UE of claim 1, wherein the at least one NES configuration comprises:a reference DTX / DRX configuration, andat least one delta configuration referring to the reference DTX / DRX configuration and associated with the at least one satellite beam pattern,wherein the at least one delta configuration comprises at least one offset to an active duration, a cycle or a cycle start in the reference DTX / DRX configuration.6.The UE of claim 5, wherein the processor is further configured to:receive, from the network entity, a satellite beam indication for one of the at least one the delta configuration for activation or deactivation of a corresponding satellite beam pattern; andactivate or deactivate the corresponding satellite beam pattern based on the satellite beam indication.7.The UE of claim 1, wherein the at least one NES configuration further comprises at least one of the following:at least one satellite beam switch indication associated with the at least one satellite beam pattern;at least one satellite beam priority associated with the at least one satellite beam pattern;at least one satellite beam condition associated with the at least one satellite beam pattern; orat least one pattern change indication associated with the at least one satellite beam pattern.8.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:maintain, based on the at least one satellite beam pattern, a timer for a corresponding satellite beam or for a mode of the corresponding satellite beam, wherein maintaining the timer comprises at least one of:start the timer at the beginning of the active duration of the corresponding satellite beam or for the mode of the corresponding satellite beam;set a length of the timer to the active duration of a corresponding satellite beam or for the mode of the corresponding satellite beam; andreset, restart or stop the timer upon receiving a reconfiguration or switch indication of the corresponding satellite beam or for the mode of the corresponding satellite beam.9.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:offset the start or end of the at least one satellite beam pattern or each mode of a satellite beam duration of the satellite beam with single-trip-time (STT) .10.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:select or switch to a satellite beam based on current availability of satellite beams, UE requirements, a satellite beam pattern priority or a satellite beam condition.11.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:determine, based on the at least one satellite beam pattern, a mode change for a satellite beam among an off mode, a partial on / active mode and an on / active mode; andperform at least one action for the mode change.12.The UE of claim 11, wherein the mode change comprises a change between the off mode and one of the partial on / active mode or the on / active mode, and wherein to perform the at least one action for the mode change, the processor is configured to:remain in RRC_CONNECTED or transit to RRC_IDLE / INACTIVE upon entering the off mode from the partial on / active mode or the on / active mode;transit to RRC_CONNECTED upon entering the partial on / active mode or the on / active mode from the off mode;suspend Random Access Channel (RACH) initiation upon entering the off mode and resume upon entering the partial on / active mode or the on / active mode;re-acquire necessary a System Information Block (SIB) before entering the off mode based on a corresponding validity duration;suspend, in RRC_CONNECTED, Radio Link Monitoring (RLM) and Radio Link Failure (RLF) functions upon entering the off mode and resume upon entering the partial on / active mode or the on / active mode;suspend, in RRC_IDLE / INACTIVE, neighbour cell measurement and cell reselection upon entering the off mode and resume upon entering the partial on / active mode or the on / active mode;suspend data transmission and reception upon entering the off mode from the partial on / active mode or the on / active mode;remain suspension for data transmission or reception upon entering partial on / active mode from the off mode; orresume data transmission and reception upon entering the on / active mode from the off mode.13.The UE of claim 11, wherein the mode change comprises a change between the partial on / active mode and the on / active mode, and wherein to perform the at least one action for the mode change, the processor is configured to:remain in RRC_CONNECTED or transit to RRC_IDLE / INACTIVE upon entering partial on / active mode from the on / active mode;transit to RRC_CONNECTED upon entering the on / active mode from the partial on / active mode;suspend RACH initiation upon entering the partial on / active mode and resume upon entering the on / active mode;suspend data transmission and reception upon entering the partial on / active mode from the on / active mode;resume data transmission and reception upon entering the on / active mode from the partial on / active mode.14.A network entity comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:wherein the processor is configured to:transmit, to a user equipment (UE) , at least one network energy saving (NES) configuration associated with at least one satellite beam pattern for at least one satellite beam,wherein the at least one satellite beam pattern comprises at least one of active duration, a cycle, or a cycle start time for the at least one satellite beam.15.The network entity of claim 14, wherein the at least one NES configuration received in association with a satellite beam parameter or a synchronization signal block (SSB) parameter corresponding to the at least one satellite beam.16.The network entity of claim 14, wherein the at least one NES configuration comprise a cell discontinuous transmission or discontinuous reception (DTX / DRX) configuration associated with the at least one satellite beam pattern.17.The network entity of claim 14, wherein the at least one NES configuration  comprises:a reference DTX / DRX configuration, andat least one delta configuration referring to the reference DTX / DRX configuration and associated with the at least one satellite beam pattern,wherein the at least one delta configuration comprises at least one offset to an active duration, a cycle or a cycle start in the reference DTX / DRX configuration.18.The network entity of claim 14, wherein the at least one NES configuration further comprises at least one of the following:at least one satellite beam switch indication associated with the at least one satellite beam pattern;at least one satellite beam priority associated with the at least one satellite beam pattern;at least one satellite beam condition associated with the at least one satellite beam pattern; orat least one pattern change indication associated with the at least one satellite beam pattern.19.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:receive, from a network entity, at least one network energy saving (NES) configuration associated with at least one satellite beam pattern for at least one satellite beam; andderive the at least one satellite beam pattern based on the at least one NES configuration, wherein the at least one satellite beam pattern comprises at least one of active duration, a cycle, or a cycle start time for the at least one satellite beam.20.A method performed by a user equipment (UE) , the method comprising:receiving, from a network entity, at least one network energy saving (NES) configuration associated with at least one satellite beam pattern for at least one satellite beam; andderiving the at least one satellite beam pattern based on the at least one NES configuration, wherein the at least one satellite beam pattern comprises at least one of active duration, a cycle, or a cycle start time for the at least one satellite beam.

Citation Information

Patent Citations

  • Method for reducing capacity loss caused by 5G satellite beam switching

    CN116318333A

  • Power saving mode for satellite access

    WO2023009260A1

  • Method and apparatus and for supporting network energy saving in wireless communication system

    WO2024029960A1

  • DRX configuration for sidelink positioning

    WO2024069536A1