Alert signal for ntn

The implementation of an alert signal configuration with defined repetition and period for NTN systems addresses the inefficiencies in existing alert mechanisms, enhancing communication reliability and reducing energy consumption.

WO2025241593A1PCT designated stage Publication Date: 2025-11-27LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/074901
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-01-24
Publication Date
2025-11-27

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems, particularly in non-terrestrial networks (NTN), lack an efficient mechanism for alert signals, leading to potential missed notifications and poor communication performance due to insufficient link budgets and energy consumption issues.

Method used

Implementing an alert signal configuration for NTN that includes a repetition number and period, allowing for extended paging or dedicated signals to initiate connection procedures, enhancing communication performance by ensuring reliable alert signal transmission.

Benefits of technology

The solution improves communication reliability and efficiency in NTN by ensuring timely alert notifications and reducing energy consumption through optimized alert signal monitoring.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025074901_27112025_PF_FP_ABST
    Figure CN2025074901_27112025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to an alert signal for a non-terrestrial network (NTN). In an aspect, a user equipment (UE) receives an alert signal configuration for an NTN. The alert signal configuration indicates at least one of a repetition number of an alert signal and a period of the alert signal. The alert signal is an extended paging signal or a dedicated signal indicating the UE to initiate a connection procedure. Moreover, the UE monitors the alert signal based on the received alert signal configuration. In this way, it is allowed to improve the communication performance in the NTN.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

ALERT SIGNAL FOR NTNTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to an alert signal for a non-terrestrial network (NTN) .BACKGROUND

[0002] A wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as base stations (BSs) , which may be otherwise known as an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. Each network communication device, 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] With the developments of communication technology, more and more communication scenarios may relate to a non-terrestrial network (NTN) . An NTN refers to a network or segments of a network using radio frequency (RF) resources on board a satellite. The satellite in NTN may be a geostationary earth orbiting (GEO) satellite with a fixed location to the earth, or a low earth orbiting (LEO) satellite orbiting around the earth. The third generation partnership project (3GPP) release 17 (Rel-17) specifications have provided basic support for NTN functions. However, enhancements on NTN communication, especially support for an alert signal for an NTN, are still needed.SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to a method, an apparatus, and a system that supports an alert signal for an NTN. With the apparatus and method, it is allowed to improve the communication performance in the NTN.

[0005] In some implementations, there is provided a user equipment (UE) . The UE comprises at least one memory, and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the UE to: receive an alert signal configuration for a non-terrestrial network (NTN) , wherein the alert signal configuration indicates at least one of a repetition number of an alert signal and a period of the alert signal, and wherein the alert signal is an extended paging signal or a dedicated signal indicating the UE to initiate a connection procedure; and monitor the alert signal based on the received alert signal configuration.

[0006] In some implementations, there is provided a method performed by the UE. The method comprises: receiving an alert signal configuration for a non-terrestrial network (NTN) , wherein the alert signal configuration indicates at least one of a repetition number of an alert signal and a period of the alert signal, and wherein the alert signal is an extended paging signal or a dedicated signal indicating the UE to initiate a connection procedure; and monitoring the alert signal based on the received alert signal configuration.

[0007] In some implementations, there is provided a processor for wireless communication. The processor comprises at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to: receive an alert signal configuration for a non-terrestrial network (NTN) , wherein the alert signal configuration indicates at least one of a repetition number of an alert signal and a period of the alert signal, and wherein the alert signal is an extended paging signal or a dedicated signal indicating the UE to initiate a connection procedure; and monitor the alert signal based on the received alert signal configuration.

[0008] In some implementations of the method and the UE described herein, the repetition number of the alert signal may be indicated as a repetition number value, or indicated based on a scaling factor associated with a paging repetition number of a paging signal.

[0009] In some implementations of the method and the UE described herein, the period of the alert signal may be indicated as a period value or indicated based on a scaling factor associated with a paging period of a paging signal.

[0010] In some implementations of the method and the UE described herein, the alert signal may be the extended paging signal, and the repetition number of the alert signal may be associated with a paging repetition number of a paging signal and an extended repetition number of the paging signal, and the alert signal may comprise two segments, a first segment of the two segments may correspond to the paging repetition number of the paging signal, and a second segment of the two segments may correspond to the extended repetition number of the paging signal. In some implementations of the method and the UE described herein, monitoring the alert signal may comprise at least one of the following: monitoring the alert signal based on a time offset between the first segment and the second segment of the two segments, wherein the time offset is indicated in the alert signal configuration; monitoring the second segment in a frequency band different from a frequency band in which the first segment is monitored; or after monitoring the first segment, continuing or skipping monitoring the second segment based on a monitoring result of the first segment.

[0011] In some implementations of the method and the UE described herein, the repetition number of the alert signal may be determined by a time domain index based on the period of the alert signal.

[0012] In some implementations of the method and the UE described herein, an actual repetition number of the alert signal may be determined as the repetition number of the alert signal indicated in the alert signal configuration. In some implementations of the method and the UE described herein, the actual repetition number of the alert signal may be determined based on an actual repetition number indication indicated in the alert signal and the repetition number of the alert signal indicated in the alert signal configuration. In some implementations of the method and the UE described herein, a transmission delay between the alert signal and a data transmission scheduled by the alert signal may be determined based on the actual repetition number of the alert signal. In some implementations of the method and the UE described herein, a repetition number of the data transmission may be determined based on at least one of the repetition number of the alert signal indicated in the alert signal configuration or a paging repetition number of a paging signal.

[0013] In some implementations of the method and the UE described herein, the alert signal may be the dedicated signal, and a transmission occasion of the alert signal may be determined based on at least one of an identity of the UE, the period of the alert signal, and a period of a paging signal, a time offset associated with the alert signal, or a time offset associated with the paging signal, or a transmission occasion of the alert signal may be determined based on at least one of a transmission occasion of a paging signal and a time offset between the transmission occasion of the paging signal and the transmission occasion of the alert signal, wherein the transmission occasion of the paging signal is determined based on an identity of the UE and the period of the paging signal. In some implementations of the method and the UE described herein, monitoring the alert signal may comprise at least one of the following: monitoring the alert signal based on a time offset between the paging signal and the alert signal, wherein the time offset may be indicated in the alert signal configuration; or monitoring the alert signal in a frequency band different from a frequency band for a paging signal. Some implementations of the method and the UE described herein may further include skipping monitoring the alert signal, based on a time duration after detecting the paging signal.

[0014] In some implementations of the method and the UE described herein, a search space of monitoring the alert signal may comprise a candidate for monitoring the alert signal with a repetition number larger than a predefined value, and the predefined value may be determined based on the repetition number of the alert signal.

[0015] In some implementations, there is provided a base station (BS) . The BS comprises at least one memory, and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the BS to: transmit an alert signal configuration for a non-terrestrial network (NTN) , wherein the alert signal configuration indicates at least one of a repetition number of an alert signal and a period of the alert signal, and wherein the alert signal is an extended paging signal or a dedicated signal indicating a user equipment (UE) to initiate a connection procedure; and transmit the alert signal based on the transmitted alert signal configuration.

[0016] In some implementations, there is provided a method performed by the BS. The method comprises: transmitting an alert signal configuration for a non-terrestrial network (NTN) , wherein the alert signal configuration indicates at least one of a repetition number of an alert signal and a period of the alert signal, and wherein the alert signal is an extended paging signal or a dedicated signal indicating a user equipment (UE) to initiate a connection procedure; and transmitting the alert signal based on the transmitted alert signal configuration.

[0017] In some implementations, there is provided a processor for wireless communication. The processor comprises at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to: transmit an alert signal configuration for a non-terrestrial network (NTN) , wherein the alert signal configuration indicates at least one of a repetition number of an alert signal and a period of the alert signal, and wherein the alert signal is an extended paging signal or a dedicated signal indicating a user equipment (UE) to initiate a connection procedure; and transmit the alert signal based on the transmitted alert signal configuration.

[0018] In some implementations of the method and the BS described herein, the repetition number of the alert signal may be indicated as a repetition number value, or indicated based on a scaling factor associated with a paging repetition number of a paging signal.

[0019] In some implementations of the method and the BS described herein, the period of the alert signal may be indicated as a period value or indicated based on a scaling factor associated with a paging period of a paging signal.

[0020] In some implementations of the method and the BS described herein, the alert signal may be the extended paging signal, and the repetition number of the alert signal may be associated with a paging repetition number of a paging signal and an extended repetition number of the paging signal, and the alert signal may comprise two segments, a first segment of the two segments may correspond to the paging repetition number of the paging signal, and a second segment of the two segments may correspond to the extended repetition number of the paging signal. In some implementations of the method and the BS described herein, the alert signal configuration may indicate a time offset between the first segment and the second segment. In some implementations of the method and the BS described herein, a frequency band for the second segment may be different from a frequency band for the first segment.

[0021] In some implementations of the method and the BS described herein, the repetition number of the alert signal may be determined by a time domain index based on the period of the alert signal.

[0022] In some implementations of the method and the BS described herein, an actual repetition number of the alert signal may be determined as the repetition number of the alert signal indicated in the alert signal configuration. In some implementations of the method and the BS described herein, the actual repetition number of the alert signal may be determined based on an actual repetition number indication indicated in the alert signal and the repetition number of the alert signal indicated in the alert signal configuration. In some implementations of the method and the BS described herein, a transmission delay between the alert signal and a data transmission scheduled by the alert signal may be determined based on the actual repetition number of the alert signal. In some implementations of the method and the BS described herein, a repetition number of the data transmission may be determined based on at least one of the repetition number of the alert signal indicated in the alert signal configuration or a paging repetition number of a paging signal.

[0023] In some implementations of the method and the BS described herein, the alert signal may be the dedicated signal, and a transmission occasion of the alert signal may be determined based on at least one of an identity of the UE, the period of the alert signal, and a period of a paging signal, a time offset associated with the alert signal, or a time offset associated with the paging signal; or a transmission occasion of the alert signal is determined based on at least one of a transmission occasion of a paging signal and a time offset between the transmission occasion of the paging signal and the transmission occasion of the alert signal, wherein the transmission occasion of the paging signal may be determined based on an identity of the UE and the period of the paging signal. In some implementations of the method and the BS described herein, the alert signal configuration may indicate a time offset between a paging signal and the alert signal. In some implementations of the method and the BS described herein, a frequency band for the alert signal may be different from a frequency band for a paging signal.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0024] FIG. 1 illustrates an example of a wireless communications system that supports an alert signal for an NTN in accordance with aspects of the present disclosure;

[0025] FIG. 2 illustrates an example process flow in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0026] FIGS. 3A and 3B illustrate alert signal transmissions in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0027] FIGS. 3C and 3D illustrate example paging and data transmission illustrations in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0028] FIG. 3E illustrates an example alert signal transmission in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0029] FIGS. 3F and 3G illustrate example time offsets in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0030] FIG. 3H illustrates an example alert signal transmission in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0031] FIG. 4 illustrates an example of a device that supports an alert signal for an NTN in accordance with aspects of the present disclosure;

[0032] FIG. 5 illustrates an example of a processor that supports an alert signal for an NTN in accordance with aspects of the present disclosure; and

[0033] FIGS. 6 through 7 illustrate flowcharts of methods that support an alert signal for an NTN in accordance with aspects of the present disclosure.

[0034] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar elements.DETAILED DESCRIPTION

[0035] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.

[0036] 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 the ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0037] 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.

[0038] 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.

[0039] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components, etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0040] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as 5G new radio (NR) , Long-Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced (LTE-A) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , High-Speed Packet Access (HSPA) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) , and so on. Further, the communications between a UE and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the 4G, 4.5G, the 5G communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will also be future type communication technologies and systems in which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned systems.

[0041] As used herein, the term “network device” or “network entity” generally refers to a node in a communication network via which a UE can access the communication network and receive services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , a radio access network (RAN) node, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , an NR NB (also referred to as a gNB) , a Remote Radio Unit (RRU) , a radio header (RH) , an infrastructure device for a vehicle-to-everything (V2X) communication, a transmission and reception point (TRP) , a reception point (RP) , a remote radio head (RRH) , a relay, an integrated access and backhaul (IAB) node, a low power node such as a femto a base station (BS) , a pico BS, and so forth, depending on the applied terminology and technology. The network device may further refer to a network function (NF) in the core network, for example, a service management function (SMF) , an access and mobility management function (AMF) , a policy control function (PCF) , a user plane function (UPF) or devices with the same function in future network architectures, and so forth.

[0042] As used herein, the term “user equipment (UE) ” or “terminal device” generally refers to any end device that may be capable of wireless communications. By way of example rather than a limitation, a UE may also be referred to as a communication device, a terminal device, an end user device, a subscriber station (SS) , an unmanned aerial vehicle (UAV) , a portable subscriber station, a mobile station (MS) , or an access terminal (AT) . The UE may include, but is not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, a voice over IP (VoIP) phone, a wireless local loop phone, a tablet, a wearable UE, a personal digital assistant (PDA) , a portable computer, a desktop computer, an image capture UE such as a digital camera, a gaming UE, a music storage and playback appliance, a vehicle-mounted wireless UE, a wireless endpoint, a mobile station, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , a USB dongle, a smart device, wireless customer-premises equipment (CPE) , an Internet of Things (loT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device (for example, a remote surgery device) , an industrial device (for example, a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. In the following description, the terms: “UE, ” “communication device, ” “terminal, ” and “UE, ” may be used interchangeably.

[0043] Principles and implementations of embodiments of the present disclosure will be described in detail below with reference to the figures.

[0044] FIG. 1 illustrates an example of a wireless communications system (or referred to as a communication network) 100 that supports an alert signal for an NTN 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] In NTN scenarios, a network entity 102 may be implemented as a satellite. The network entity 102 may have full or part of an eNB / gNB on board. A network entity 102 in the form of a satellite can directly communicate to UE 104 using the NR / LTE Uu interface. The satellite may be a transparent satellite or a regenerative satellite. For NTN with a transparent satellite, a base station on earth may communicate with a UE via the satellite. For example, a communication link 110 between the satellite and the UE 104, a communication link 110 between the satellite and a base station on earth, and a communication link 116 between the base station on earth and core network 106 may be used for the NTN transparent mode. For NTN with a regenerative satellite, the base station may be on board and directly communicate with the UE. For example, a communication link 110 between the satellite and the UE 104, and a communication link 116 between the satellite (with full or part of an eNB / gNB on board) and core network 106 may be used for the NTN regenerative mode.

[0047] 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.

[0048] 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.

[0049] 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.

[0050] 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 (SL) . For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0051] 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) .

[0052] 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.

[0053] 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) ) .

[0054] 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.

[0055] 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) .

[0056] 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 .

[0057] 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.

[0058] 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, N3, 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) .

[0059] 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.

[0060] 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.

[0061] 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.

[0062] 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.

[0063] 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.

[0064] 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.

[0065] In the LTE paging, when the network needs to inform the UE of important information or events (for example, a system information change, an earthquake and tsunami warning system (ETWS) notification, a commercial mobile alert system (CMAS) notification, etc. ) , it transmits a paging message to the UE to trigger the UE to initiate a connection procedure. The paging process may happen while the UE is in idle mode. This means that UE has to monitor whether the network is transmitting any paging message and has to spend some energy (i.e., battery energy) to run this monitoring process.

[0066] In the NR paging, the UE may use a discontinuous reception (DRX) in the RRC_IDLE and RRC_INACTIVE state in order to reduce power consumption. The UE monitors a paging occasion (PO) per DRX cycle. A PO is a set of physical downlink control channel (PDCCH) monitoring occasions and may consist of multiple time slots (e.g. subframes or OFDM symbols) where paging downlink control information (DCI) may be sent. A paging frame (PF) is a radio frame and may contain one or multiple PO (s) or the starting point of a PO. In multi-beam operations, the UE assumes that the same paging message and the same short message are repeated in all transmitted beams.

[0067] However, in some cases, the UE may miss or not receive incoming calls / messages in a timely manner due to a poor received signal-to-noise ratio (SNR) (for example, SNR 18 dB lower than a legacy paging channel) . It is therefore crucial to introduce a more resilient alert channel to enable the delivery of emergency calls / messages and allow transitioning from the insufficient link budget scenario to the sufficient link budget scenario. The intent is to alert the UE to move to a better signal reception location for communication.

[0068] As of now, there is no efficient approach to support the alert channel for the NTN. In view of the above, how to support the alert notification mechanism for the NTN, especially, considering the network energy saving is still an open issue to be solved.

[0069] Embodiments of the present disclosure provide a solution to resolve the above issue that occurred in the NTN, and also in any other types of networks in which a similar issue occurs. In one aspect of the solution of the present disclosure, a UE receives an alert signal configuration for an NTN. The alert signal configuration indicates at least one of a repetition number of an alert signal and a period of the alert signal. The alert signal is an extended paging signal or a dedicated signal indicating the UE to initiate a connection procedure. Moreover, the UE monitors the alert signal based on the received alert signal configuration.

[0070] By supporting the extended paging signal or the dedicated signal, this solution can support the alert signal for an NTN in an efficient approach. In this way, it is possible to improve the communication performance in the NTN.

[0071] In the present disclosure, the terms “period” and “cycle” may be used interchangeably in some cases.

[0072] Reference is now made to FIG. 2, which illustrates an example process flow 200 in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the process 200 will be described with reference to FIG. 1, and the process 200 may involve a UE 104 and a network entity 102 as shown in FIG. 1. The network entity 102 may be implemented as a satellite. It is to be understood that the steps and the order of the steps in FIG. 2 are merely for illustration, and not for limitation. It is to be understood that process 200 may further include additional blocks not shown and / or omit some shown blocks, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard.

[0073] As shown in FIG. 2, the network entity 102 transmits (205) , to the UE 104, an alert signal configuration for an NTN. Accordingly, the UE 104 receives the alert signal configuration from the network entity 102. Further, based on the transmitted alert signal configuration, the network entity 102 transmits (210) an alert signal to the UE 104. For example, repetition-based alert signal transmission may be used. On the receiving side, the UE 104 monitors the alert signal based on the received alert signal configuration. In some embodiments, the alert signal configuration may indicate at least one of the repetition number of the alert signal or a period of the alert signal, which will be discussed in detail later. The alert signal may be transmitted by the network entity 102 and received by the UE 104 based on the repetition number of the alert signal and the period of the alert signal indicated in the alert signal configuration. The alert signal may further schedule a physical downlink shared channel (PDSCH) comprising an alert message for the notification to the UE 104.

[0074] In some embodiments, the alert signal may be an extended paging signal (also referred to as an enhanced paging signal, which may be assumed as a kind of alert signal to indicate the UE 104 to initiate a connection procedure with a functionality similar to a legacy functionality of a paging signal) . In this case, the alert signal may be regarded as an extension to a legacy (i.e., normal) paging signal. The legacy paging mechanism may be used as a baseline for the extended legacy paging mechanism. Moreover, in this case, the alert signal configuration may be referred to as an additional / extended / enhanced paging configuration, the repetition number of the alert signal may be referred to as the additional / extended / enhanced paging repetition number, and the period of the alert signal may be referred to as the additional / extended / enhanced paging period.

[0075] In some embodiments, the alert signal may be a dedicated signal that indicates the UE to initiate a connection procedure to the network entity 102. In this case, the alert signal may be a specifically / dedicately designed signal used to trigger the connection procedure. Thus, a new alert signal transmission mechanism may be considered.

[0076] The following discussions are first made to discuss the case where the extended paging signal is used as the alert signal. The following embodiments will be discussed for a narrowband internet-of-things (NBIoT) scenario and an NR scenario respectively. The embodiments for the NBIoT scenario are described first as follows before the discussions for the embodiments for the NR scenario.

[0077] In some embodiments, the repetition number of the alert signal indicated in the alert signal configuration may comprise an additional / extended NBIoT PDCCH (NPDCCH) repetition number, for example, denoted as Rmax, ext. The additional / extended NPDCCH repetition number may be a scaling of the paging repetition number (i.e., legacy paging repetition number, also referred to as legacy NPDCCH repetition number, for example, denoted as Rmax, legacy) of a paging signal (i.e., legacy paging signal) . As an example, the additional / extended NPDCCH repetition number may be indicated as a repetition number value directly. As another example, the additional / extended NPDCCH repetition number may be indicated based on a scaling factor associated with the legacy paging repetition number. In other words, Rmax, ext may be based on a scaling factor of Rmax, legacy. Here Rmax, ext and Rmax, legacy may be the maximal repetition number of the NPDCCH search space of the alert signal and the legacy paging signal respectively, and the scaling factor may be configured from a set, e.g., {1, 2, 4, 8…} .

[0078] In some embodiments, the period (or in other words, the additional paging period, for example, denoted as Text) of the alert signal may be a scaling of a paging period (i.e., legacy paging period, also referred to as legacy paging cycle, for example, denoted as T) of a paging signal (i.e., a legacy paging signal) . The additional paging period Text may be configured as one or multiple legacy paging periods, i.e., one or more Ts. The legacy paring period T may be a cell-specific paging cycle, or a UE-specific paging cycle. T may be a DRX cycle of the UE 104. T may be determined based on the shortest one of the UE specific DRX cycle (if allocated by an upper layer) and a default DRX cycle broadcast in system information (for example, system information block 2 (SIB2) with IE defaultPagingCycle) . If the UE specific DRX cycle is not configured by an upper layer, the default cycle may be applied as T. As an example, the additional paging period may be indicated as a period value directly. As another example, the additional paging period may be indicated based on a scaling factor associated with the legacy paging period. In other words, Text may be based on a scaling factor of T. The scaling factor may be configured from a set, e.g., {1, 2, 4, 8…} .

[0079] Then, the paging search space (i.e., the extended / additional paging search space) may be determined based on the additional paging period Text and the additional NPDCCH repetition number Rmax, ext. The additional NPDCCH repetition number Rmax, ext may be determined by a time domain index (for example, a paging frame (PF) index, a paging occasion (PO) index, or a system frame number (SFN) index) based on the additional paging period Text. In other words, the additional NPDCCH repetition number Rmax, ext may be used at the time domain index (such as the PF / PO index or SFN index) determined based on the additional paging period Text. The NPDCCH repetitition number Rmax of the alert signal (e.g., extended paging signal) may be Rmax, ext or Rmax, legacy determined by the time domain index (such as the PF / PO index or SFN index) associated with the additional paging period Text.

[0080] In some implementations, the PF (i.e., the SFN used for the alert signal) may be determined based on the following equation: SFN mod Text = (T div N) * (UE_ID mod N) , where Text is the additional paging period; T is the legacy DRX cycle as described above  (e.g., the legacy paging period) ; nB=4T, 2T, T, T / 2, T / 4, T / 8, T / 16, T / 32, T / 64, T / 128, T / 256, T / 512, and T / 1024; N=min (T, nB) ; UE_ID= international mobile subscriber identity (IMSI) mod 1024, where IMSI of the UE 104 may be used in Decimal format and is stored in the universal subscriber identity module (USIM) .

[0081] In some implementations, the PO may be indicated based on an index (for example, denoted as i_s) . The i_smay be determined based on the following equation: i_s= floor (UE_ID / N) mod Ns where T is the legacy DRX cycle as described above; nB=4T, 2T, T, T / 2, T / 4, T / 8, T / 16,  T / 32, T / 64, T / 128, T / 256, T / 512, and T / 1024; N=min (T, nB) ; Ns= max (1, nB / T) ; UE_ID= IMSI mod 1024.

[0082] In some embodiments, the UE 104 may be configured with the legacy paging configuration and the alert signal configuration (i.e., additional paging configuration) . In this case, the NPDCCH repetition number Rmax may be determined as the additional NPDCCH repetition number Rmax, ext for an additional paging period Text, and may be determined as the legacy NPDCCH repetition number Rmax, legacy for a legacy paging period Text that is not overlapped with the additional paging period Text. On this basis, the PF and the repetition number may be determined as follows:

[0083] Based on the additional NPDCCH repetition number indicated in the additional paging configuration, the total search space may comprise the legacy paging search space corresponding to the legacy NPDCCH repetition number of a legacy paging signal associated with a legacy PF or PO and the additional paging search space corresponding to an extended repetition number of the legacy paging signal associated with a specific PF or PO determined by the additional paging period Text. In other words, the alert signal (e.g., extend paging signal in the specific PF or PO determined by the additional paging signal Text) may comprise two segments, where the legacy paging search space may correspond to a first segment of two segments and the additional paging search space may correspond to a second segment of the two segments. In this case, the first segment of the two segments may correspond to the legacy paging repetition number and the second segment of the two segments may correspond to the extended repetition number of the legacy paging signal.

[0084] FIG. 3A illustrates an example alert signal transmission. As shown in FIG. 3A, T (e.g., the legacy paging period) is configured as 32, Text (e.g., the extended paging period, i.e., the alert signal period) is configured as 64, Rmax, legacy is configured as 4, and Rmax, ext is configured as 8. In this case, a legacy UE may monitor Type I common search space (e.g., for paging) in a legacy PO (for example, subframes 4 to 7 of SFN 18) with the maximal repetition number of 4, while a new UE (for example, UE 104) may monitor Type I common search space (e.g., for paging) with the maximal repetition number of 8 in an enhanced PO (i.e., a specific PO determined by the additional paging period Text, for example, subframes 4 to 9 of SFN 18 and subframes 0-1 of SFN 19) and with the maximal repetition number of 4 in the legacy PO.

[0085] In some embodiments, a time offset may be introduced between the legacy paging repetition (s) (i.e., legacy paging search space) and enhanced paging repetition (s) (i.e., additional paging search space) . The time offset may comprise a time offset of the additional paging search space relative to the legacy paging search space (for example, relative to the last / first subframe of a monitoring occasion of the legacy paging search space) . The time offset may be configured in the alert signal configuration. The time offset may be configured as a UE-specific parameter. In other words, the time offset may be a time offset between the two segments of the alert signal (e.g., legacy paging signal and extended paging signal) . In this case, the UE 104 may monitor the alert signal based on the time offset between the first segment and the second segment of the two segments. The time offset may be used for the UE data processing and / or paging PDSCH transmission for a legacy UE. The time offset may be used for the enhanced UE (for example, UE 104) to determine whether to continue the paging monitoring in the enhanced repetition (s) . In this case, after monitoring the first segment, the UE 104 may continue or skip monitoring the second segment based on a monitoring result of the first segment. For example, if the UE decodes the DCI based on the legacy search space successfully, it may skip monitoring the second segment; otherwise, it may continue monitoring the second segment.

[0086] FIG. 3B illustrates an example alert signal transmission considering the time offset. As shown in FIG. 3B, T is configured as 32, Text is configured as 64, Rmax, legacy is configured as 4, and Rmax, ext is configured as 8. In this case, a legacy UE may monitor Type I common search space (e.g., for paging) in a legacy PO (for example, subframes 4 to 7 of SFN 18) with the maximal repetition number of 4, while a new UE (for example, UE 104) may monitor Type I common search space (e.g., for paging) with the maximal repetition number of 8 in the legacy PO (for example, subframes 4 to 7 of SFN 18, with maximal repetition number of 4) and an enhanced PO (i.e., a specific PO determined by the additional paging period Text, for example, subframes 0-3 of SFN 19, with additional maximal repetition number of 8, i.e., with total maximal repetition number of 8) and with the maximal repetition number of 4 in the other legacy PO (s) . The subframes 8 and 9 of SFN 18 are the time offset between the legacy paging search space and the additional paging search space.

[0087] In some embodiments, the legacy paging search space and the additional paging search space may be on different frequency bands. In other words, the UE 104 may monitor the second segment in a frequency band different from a frequency band in which the first segment is monitored. In this case, the enhanced / additional paging repetition (s) may be switched to a non-anchor carrier for monitoring, which benefits frequency diversity. The frequency band information (i.e. non-anchor carrier) may be configured in the alert signal configuration (i.e., the additional paging configuration) .

[0088] In some embodiments, in order to reduce the UE NPDCCH monitoring, a search space of monitoring the alert signal may comprise a candidate for monitoring the alert signal with a repetition number larger than a predefined value. The predefined value may be determined based on at least one of the repetition number (i.e., the additional NPDCCH repetition number Rmax, ext) of the alert signal or the repetition number (i.e., the legacy NPDCCH repetition number Rmax, legacy) of the legacy signal. As an example, the search space in the above monitoring occasion (e.g., the PO in the additional paging period) may comprise NPDCCH candidate (s) (L, R, #blind decode) = {2, Rmax, legacy, 1} ... {2, Rmax, ext, 1} , where L represents the aggregation number, R denotes the repetition number, and #blind decode denotes the number of blind decodes.

[0089] In some embodiments, the alert signal may comprise a field for an actual repetition number indication, for example, a “DCI subframe repetition number” field. In legacy, the “DCI subframe repetition number” field in a legacy paging message may indicate the actual repetition number of the NPDCCH which may be based on the legacy configured maximal repetition number (Rmax, legacy) , and may also be used to derive the scheduling delay of the NPDCCH and corresponding NBIoT PDSCH (NPDSCH) . For example, the legacy Type 1 / Type A-NPDCCH common search space candidates may be shown in the following Table 1: Table 1: Type 1 / Type A-NPDCCH common search space candidates

[0090] Regarding the determination of the actual repetition number of the alert signal, as an example, the actual repetition number of the alert signal may be determined as the repetition number of the alert signal indicated in the alert signal configuration, that is, the configured additional NPDCCH repetition number Rmax, ext. In other words, as an example, if the additional NPDCCH repetition number is introduced, the field of DCI subframe repetition number may be useless, and in this case, the UE 104 may always assume that the actual repetition number of the NPDCCH is the configured additional maximal repetition number of the NPDCCH (i.e., Rmax, ext) . Further, a transmission delay between the alert signal and a data transmission scheduled by the alert signal may be determined based on the actual repetition number of the alert signal. In this case, the scheduling delay of the NPDCCH and the corresponding NPDSCH scheduled by the NPDCCH may be based on the configured maximal repetition number of the NPDCCH (i.e., Rmax, ext) .

[0091] FIG. 3C illustrates an example paging and data transmission illustration. As shown in FIG. 3C, Rmax, legacy is configured as 4, and Rmax, ext is configured as 8. Based on the “DCI subframe repetition number” field with a certain value and Rmax, legacy=4, a legacy UE may determine that the actual NPDCCH repetition number is 2, and thus determine the scheduling delay K between the NPDCCH and corresponding NPDSCH based on the actual NPDCCH repetition number of 2. However, for a new UE (for example, the UE 104) , it may determine that the actual NPDCCH repetition number is the configured additional NPDCCH repetition number (i.e., Rmax, ext=8) , and thus determine the scheduling delay K between the NPDCCH and corresponding NPDSCH based on the actual NPDCCH repetition number of 8.

[0092] Regarding the determination of the actual repetition number of the alert signal, as an example, the actual repetition number of the alert signal may be determined based on the actual repetition number indication (for example, the “DCI subframe repetition number” field) indicated in the alert signal and the repetition number (i.e., the additional NPDCCH repetition number Rmax, ext) of the alert signal indicated in the alert signal configuration. In this case, as an example, if the additional NPDCCH repetition number is introduced, the “DCI subframe repetition number” field may be re-interpreted, and UE 104 may determine the actual repetition number of the NPDCCH based on the “DCI subframe repetition number” field and the the configured additional NPDCCH repetition number Rmax, ext. Further, a transmission delay between the alert signal and a data transmission scheduled by the alert signal may be determined based on the determined actual repetition number of the alert signal. In this case, the scheduling delay of the NPDCCH and the corresponding NPDSCH scheduled by the NPDCCH may be based on the actual repetition number of the NPDCCH which is determined based on the “DCI subframe repetition number” field and the the configured additional NPDCCH repetition number Rmax, ext. For example, the above legacy Table 1 of NPDCCH common search space candidates may be updated for Rmax up to 4096, 8192, etc. As an example, the NPDCCH common search space candidates may be updated based on the following Table 2: Table 2: extended NPDCCH common search space candidates

[0093] FIG. 3D illustrates another example paging and data transmission illustration. As shown in FIG. 3D, Rmax, legacy is configured as 4, and Rmax, ext is configured as 8. Based on the “DCI subframe repetition number” field with a certain value and Rmax, legacy=4, a legacy UE may determine that the actual NPDCCH repetition number is 2, and thus determine the scheduling delay K between the NPDCCH and corresponding NPDSCH based on the actual NPDCCH repetition number of 2. However, for a new UE (for example, the UE 104) , based on the “DCI subframe repetition number” field with the certain value and Rmax, legacy=8, it may determine that the actual NPDCCH repetition number is 4, and thus determine the scheduling delay K between the NPDCCH and corresponding NPDSCH based on the actual NPDCCH repetition number of 4.

[0094] In some embodiments, a repetition number of the data transmission scheduled by the alert signal may be determined based on at least one of the additional NPDCCH repetition number indicated in the alert signal configuration or the legacy NPDCCH repetition number of a legacy paging signal. For example, as shown in FIGS. 3C and 3D, the NPDSCH repetition number for a new UE (for example, the UE 104) may be multiple times the NPDSCH repetition number for a legacy UE, since the potential last time slot of the NPDCCH may be different. Alternatively or additionally, the repetition number of the data transmission scheduled by the alert signal may be configured by an RRC signaling.

[0095] The following embodiments are discussed now for the NR scenario. In this case, a PO may be a set of ‘S*X’ consecutive PDCCH monitoring occasions, where ‘S’ represents the number of actual transmitted synchronization signal blocks (SSBs) determined according to ssb-PositionsInBurst in the system information block 1 (SIB1) , and X represents the number of monitoring occasions per SSB which is indicated by nrofPDCCH-MonitoringOccasionPerSSB-InPO if configured or is equal to 1 otherwise. The [x*S+K] th PDCCH monitoring occasion for paging in the PO may correspond to the Kth transmitted SSB, where x=0, 1, …, X-1, K=1, 2, …, S. The SSB index order corresponding to monitoring occasions (MOs) within a PO may be [SSB#1, SSB#2, …., SSB#S, SSB#1, SSB#2, …., SSB#S, SSB#1…] . MOs may be repeated in X times within a PO, and X may be configured as {2, 3, 4, etc. } .

[0096] In some embodiments, the repetition number of the alert signal indicated in the alert signal configuration may comprise an additional / extended repetition number associated with each SSB index for each PO (also referred to as additional / extended repetition number per SSB index for each PO) , for example, denoted as Xext. The additional / extended repetition number for an MO per SSB index for each PO (simply referred to as additional / extended repetition number per SSB index) may be a scaling of the paging repetition number (i.e., legacy repetition number for an MO per SSB index for each PO, for example, denoted as Xlegacy) of a paging signal (i.e., legacy paging signal) . As an example, the additional / extended repetition number for an MO per SSB index for each PO may be indicated / configured as a repetition number value directly. As another example, the additional / extended repetition number for an MO per SSB index for each PO may be indicated based on a scaling factor associated with the legacy repetition number for an MO per SSB index for each PO. In other words, Xext may be based on a scaling factor of Xlegacy. The scaling factor may be configured from a set, e.g., {1, 2, 4, 8…} .

[0097] In some embodiments, the period (or in other words, the additional paging period, for example, denoted as Text) of the alert signal may be a scaling of a paging period (i.e., legacy paging period also referred to as legacy paging cycle, for example, denoted as T) of a paging signal (i.e., a legacy paging signal) . As an example, the additional paging period may be indicated as a period value directly. As another example, the additional paging period may be indicated based on a scaling factor associated with the legacy paging period. In other words, Text may be based on a scaling factor of T. The scaling factor may be configured from a set, e.g., {1, 2, 4, 8…} . More details related to the additional paging period Text and the legacy paging period T have been discussed above, and for the purpose of simplification, these details will be omitted.

[0098] Then, the paging search space (i.e., the extended / additional paging search space) may be determined based on the additional paging period Text and the additional repetition number per SSB index Xext. The additional repetition number per SSB index Xext may be determined by a time domain index (for example, a PF index / aPO index, or a SFN index) based on the additional paging period Text. In other words, the additional repetition number per SSB index Xext may be used at the time domain index (such as the PF / PO index or SFN index) determined based on the additional paging period Text.

[0099] In some implementations, the PF (i.e., the SFN used for the alert signal) may be determined based on the following equation: (SFN + PF_offset) mod Text = (T div N) * (UE_ID mod N) , where Text is the additional paging period; T is the legacy DRX cycle as described above;  nB=4T, 2T, T, T / 2, T / 4, T / 8, T / 16, T / 32, T / 64, T / 128, T / 256, T / 512, and T / 1024; N=min (T, nB) ; UE_ID= IMSI mod 1024; and PF_offset is an offset used for the PF determination.

[0100] In some implementations, the PO may be indicated based on an index (for example, denoted as i_s) determined based on the following equation: i_s= floor (UE_ID / N) mod Ns where T is the legacy DRX cycle as described above; nB=4T, 2T, T, T / 2, T / 4, T / 8, T / 16,  T / 32, T / 64, T / 128, T / 256, T / 512, and T / 1024; N=min (T, nB) ; Ns= max (1, nB / T) ; and UE_ID= IMSI mod 1024.

[0101] In some embodiments, the UE 104 may be configured with the legacy paging configuration and the alert signal configuration (i.e., additional paging configuration) . In this case, the repetition number per SSB index X may be determined as the additional repetition number per SSB index Xext for an additional paging period Text, and may be determined as the legacy repetition number per SSB index Xlegacy for a legacy paging period Text that is not overlapped with the additional paging period Text. On this basis, the PF and the repetition number X may be determined as follows:

[0102] Based on the additional repetition number per SSB index indicated in the additional paging configuration, the total search space may comprise the legacy paging search space corresponding to the legacy repetition number per SSB index of a legacy paging signal associated with a legacy PF or PO and the additional paging search space corresponding to an extended repetition number of the legacy paging signal associated with a specific PF or PO determined by the additional paging period Text. In other words, the alert signal (e.g., extend paging signal in the specific PF or PO determined by the additional paging signal Text) may comprise two segments, the legacy paging search space may correspond to a first segment of two segments and the additional paging search space may correspond to a second segment of the two segments. In this case, the first segment of the two segments may correspond to the legacy repetition number per SSB index and the second segment of the two segments may correspond to the extended repetition number per SSB index of the legacy paging signal.

[0103] FIG. 3E illustrates an example alert signal transmission. As shown in FIG. 3E, T is configured as 32, Text is configured as 64, Xlegacy is configured as 2, and Xext is configured as 4. In this case, a legacy UE may monitor Type I common search space (e.g., for paging) in a legacy PO (for example, subframes 0 and 4 of SFN 18) with the repetition number per SSB index of 2, while a new UE (for example, UE 104) may monitor Type I common search space (e.g., for paging) with the repetition number per SSB index of 4 in an enhanced PO (for example, subframe 8 of SFN 18 and subframe 2 of SFN 19) and with the repetition number per SSB index of 2 in the legacy PO.

[0104] In some embodiments, a time offset may be introduced between the legacy paging repetition (s) (i.e., legacy paging search space) and enhanced paging repetition (s) (i.e., additional paging search space) . The time offset may comprise a time offset of the additional paging search space relative to the legacy paging search space (for example, relative to the last / first subframe of monitoring occasion of the legacy paging search space) . The time offset may be configured in the alert signal configuration. The time offset may be configured as a UE-specific parameter. In other words, the time offset may be a time offset between the two segments of the alert signal. In this case, the UE 104 may monitor the alert signal based on the time offset between the first segment and the second segment of the two segments. The time offset may be used for the UE data processing and / or paging PDSCH transmission for a legacy UE. The time offset may be used for the enhanced UE (for example, UE 104) to determine whether to continue the paging monitoring in the enhanced repetition (s) . In this case, after monitoring the first segment, the UE 104 may continue or skip monitoring the second segment based on a monitoring result of the first segment. For example, if the UE decodes the DCI based on the legacy search space successfully, it may skip monitoring the second segment; otherwise, it may continue monitoring the second segment.

[0105] In some embodiments, the legacy paging search space and the additional paging search space may be on different frequency bands. In other words, the UE 104 may monitor the second segment in a frequency band different from a frequency band in which the first segment is monitored. In this case, the enhanced / additional paging repetition (s) may be switched to a non-anchor carrier for monitoring, which benefits frequency diversity. The frequency band information (i.e. non-anchor carrier) may be configured in the alert signal configuration (i.e., the additional paging configuration) .

[0106] In some embodiments, in order to reduce the UE NPDCCH monitoring, a search space of monitoring the alert signal may comprise a candidate for monitoring the alert signal with a repetition number larger than a predefined value. The predefined value may be determined based on at least one of the maximal repetition number of the legacy paging signal Xlegacy or the maximal repetition number of the additional paging signal Xext. As an example, the search space in the above monitoring occasion (e.g., the PO in the additional paging period) may comprise NPDCCH candidate (s) (L, R, #blind decode) ={2, Rmax, legacy, 1} ... {2, Rmax, ext, 1} .

[0107] In some embodiments, a repetition number of the data transmission scheduled by the alert signal may be determined based on at least one of the additional NPDCCH repetition number indicated in the alert signal configuration or the legacy NPDCCH repetition number of a legacy paging signal. In this case, the NPDSCH repetition number for a new UE (for example, the UE 104) may be multiple times the NPDSCH repetition number for a legacy UE, since the potential last time slot of the NPDCCH may be different. Alternatively or additionally, the repetition number of the data transmission scheduled by the alert signal may be configured by an RRC signaling.

[0108] The following discussions are now made to discuss the case where the extended paging signal is used as the alert signal. In this case, the alert message transmission may be a mechanism in which the network entity 102 tells the UE 104 to initiate a connection procedure (for example, for noticing the UE 104 of important information or events, such as a system information change, or an ETWS / CMAS notification) . The paging mechanism may be used as a baseline for the alert message transmission mechanism. For example, the alert signal may be regarded as a kind of an NPDCCH, and may be scrambled by a radio network temporary identifier (RNTI) , which may be the same as a paging RNTI (P-RNTI) (for example, FFFE) of a paging signal. The following embodiments will be discussed considering an NBIoT scenario and an NR scenario.

[0109] In some embodiments, the period (for example, denoted as Talert) of the alert signal may be a scaling of a paging period (i.e., legacy paging period, also referred to as legacy paging cycle, for example, denoted as T) of a paging signal (i.e., a legacy paging signal) . The alert signal period Talert may be configured as one or multiple legacy paging periods, i.e., one or more Ts. As an example, the alert signal period Talert may be indicated as a period value directly. As another example, the alert signal period Talert may be indicated based on a scaling factor associated with the legacy paging period T. In other words, Talert may be based on a scaling factor (for example, denoted as M) of T, i.e., Talert =M*T. The scaling factor may be configured from a set, e.g., {1, 2, 4, 8…} .

[0110] For the case where the dedicated singal is used as the alert signal, in some embodiments, a transmission occasion (for example, an alert frame (AF) ) for the alert signal may be determined based on at least one of an identity (or an identifier) of the UE 104, the period of the alert signal, and a period of a paging signal (i.e., a legacy paging signal) , a time offset associated with the alert signal, or a time offset associated with the paging signal. The time offset associated with the alert signal may be denoted as AF_offset. The time offset associated with the alert signal may be indicated in the alert signal configuration FIGS. 3F and 3G illustrate example offsets associated with the alert signal. The time offset as shown in FIG. 3F is a frame level offset and the time offset as shown in FIG. 3G is a subframe level offset. The time offset associated with the alert signal may be used for time division multiplexing with a legacy paging signal and an alert signal of other UEs. The time offset associated with the alert signal may also be understood as the time offset between a paging signal and the alert signal. The UE 104 may monitor the alert signal based on the time offset between the paging signal and the alert signal. The AF may be determined by a subframe offset and the alert signal period Talert. Here for simplification, the parameter (s) of the legacy paging may be reused in all the embodiments related to the alert signal, however, the new parameter (s) of the alert signal may be newly configured independently with the legacy paging parameter (s) (e.g., T, N, etc) .

[0111] In some embodiments for the NBIoT scenario, the AF may be determined based on the following equation: (SFN + AF_offset) mod Talert= (T div N) * (UE_ID mod N) , where Talert is the alert signal period; T is the legacy DRX cycle (i.e., the legacy paging  period) as described above; nB=4T, 2T, T, T / 2, T / 4, T / 8, T / 16, T / 32, T / 64, T / 128, T / 256, T / 512, and T / 1024; N=min (T, nB) ; UE_ID= IMSI mod 1024; and AF_offset is a UE-specific time offset associated with the alert signal.

[0112] In some embodiments for the NR scenario, the AF may be determined based on the following equation: (SFN + PF_offset + AF_offset) mod Talert = (T div N) * (UE_ID mod N) ,  where Talert is the alert signal period; T is the legacy DRX cycle (i.e., the legacy paging period) as described above; nB=4T, 2T, T, T / 2, T / 4, T / 8, T / 16, T / 32, T / 64, T / 128, T / 256, T / 512, and T / 1024; N=min (T, nB) ; UE_ID= IMSI mod 1024; AF_offset is a UE-specific time offset associated with the alert signal; and PF_offset is a time offset associated with the legacy paging signal.

[0113] In some embodiments, taking the NBIoT scenario as an example, a transmission occasion (for example, an alert frame (AF) ) for the alert signal may be determined based on at least one of a transmission occasion (for example, a PF) of a paging signal (i.e., a legacy paging signal) and a time offset (i.e., AF_offset) between the transmission occasion of the paging signal and the transmission occasion of the alert signal. The transmission occasion for the alert signal in the NR scenario may be determined likewise with a further consideration of the PF_offset. The transmission occasion of the paging signal may be determined based on an identity of the UE 104 and the paging signal period T. For example, the alert signal may be started from the end of the paging signal. As another example, the alert signal may be started after the time offset between the transmission occasion of the paging signal and the transmission occasion of the alert signal. In this case, the UE 104 may monitor the alert signal based on the time offset between the transmission occasion of the paging signal and the transmission occasion of the alert signal.

[0114] In some implementations, the above PF of the paging signal followed by an AF of the alter signal may be determined based on the following equation: SFN mod Talert = (T div N) * (UE_ID mod N) , In other words, the determination of the PF followed by an AF of the alter signal may  need to consider not only SFN mod T= (T div N) * (UE_ID mod N) but also SFN mod Talert = (T div N) * (UE_ID mod N) . In other words, the AF of the alert signal may be determined to be after a specific PF determined based on SFN mod Talert = (T div N) * (UE_ID mod N) . In other words, the alert signal period Talert may need to be considered in determining the specific PF followed by an AF of the alter signal.

[0115] In some embodiments, the UE 104 may skip monitoring the alert signal based on a time duration after detecting the paging signal. In this case, if the UE 104 has received the DCI successfully, it may skip monitoring the alert signal; otherwise, it may monitor the alert signal.

[0116] In some embodiments, the repetition number of the alert signal may be configured by a higher layer. The repetition number of the alert signal may be a scaling of the paging repetition number (i.e., legacy paging repetition number) of a paging signal (i.e., legacy paging signal) . Taking the NBIoT scenario as an example, the alert signal repetition number (for example, denoted as Rmax, alert) may be a scaling of the legacy paging repetition number (for example, denoted as Rmax, paging) . As an example, the alert signal repetition number Rmax, alert may be indicated as a repetition number value directly. As another example, the alert signal repetition number Rmax, alert may be indicated based on a scaling factor associated with the legacy paging repetition number Rmax, paging. In other words, Rmax, alert may be based on a scaling factor (for example, denoted as G) of Rmax, paging, i.e., Rmax, alert = G*Rmax, paging. The repetition number of the alert signal in the NR scenario may be determined likewise. The scaling factor may be configured from a set, e.g., {1, 2, 4, 8…} .

[0117] Then, a search space of the alert signal may be determined based on the transmission occasion as described above, the alert signal period Talert, and the alert signal repetition number Rmax, alert. In some embodiments, in order to reduce the UE NPDCCH monitoring, the search space of monitoring the alert signal may comprise a candidate for monitoring the alert signal with a repetition number larger than a predefined value. The predefined value may be determined based on at least one of the repetition number (i.e., the alert signal repetition number Rmax, alert) of the alert signal or the repetition number (i.e., the legacy NPDCCH repetition number Rmax, paging) of the legacy signal. The NPDCCH candidate (s) may not include a candidate with the repetition number (for example, denoted as R) of a small value (e.g., R=1) , which may depend on the alert signal repetition number Rmax, alert. In other words, considering that the channel condition is not good enough, so only the candidate (s) with a large repetition number may be needed. As an example, considering the blind detection reduction (e.g., when Rmax, alert is configured as a large value) , the search space in the monitoring occasion of the alert signal may comprise NPDCCH candidate (s) (L, R, #blind decode) = {2, Rmax, paging, 1} ... {2, Rmax, alert, 1} .

[0118] In some embodiments, the “DCI subframe repetition number” field comprised in the alert signal may be interpreted based on the above search space of the alert signal. The NPDCCH common search space candidates may be updated based on the above Table 2 likewise, and for the purpose of simplification, these details will be omitted.

[0119] In some embodiments, the UE 104 may monitor the alert signal in a frequency band different from a frequency band for a paging signal. In this case, the alert signal may be configured in a non-anchor carrier or a bandwidth part (BWP) different from that of paging. The frequency band information (i.e. non-anchor carrier) may be configured in the alert signal configuration.

[0120] FIG. 3H illustrates an example alert signal transmission considering the time offset. As shown in FIG. 3H, T is configured as 32, Text is configured as 64, Rmax, paging is configured as 4, and Rmax, alert is configured as 8. In this case, a legacy UE may monitor Type I common search space (e.g., for paging) in a legacy PO (for example, subframes 4 to 7 of SFN 18) with the maximal repetition number of 4, while a new UE (for example, UE 104) may monitor Type I common search space with the maximal repetition number of 8 in the alert occasion (AO) (for example, subframes 0 to 7 of SFN 52) and with the maximal repetition number of 4 in the other legacy PO (s) . Moreover, there is an AF offset between the legacy paging search space and the alert signal search space. For example, the alert signal search space may not comprise NPDCCH candidate (s) (L, R, #blind decode) = {2, 1, 1} ... {2, Rmax, paging, 1} .

[0121] According to some embodiments with reference to FIGS. 2 to 3H, in order to support the channel condition that a UE is to operate with SNR 18 dB lower than a legacy paging channel, repetition-based and / or frequency hopping-based alert signal transmission is considered. Different from increasing the transmission repetition number in the legacy paging process, network energy saving is also considered, as the UE with such extremely low SNR is not common. Based on the embodiments discussed above, it is allowed to support the alert signal for an NTN in an efficient approach. Thus, it is possible to improve the communication performance in the NTN.

[0122] FIG. 4 illustrates an example of a device 400 that supports an alert signal for an NTN in accordance with aspects of the present disclosure. The device 400 may be an example of a UE 104 or a network entity 102 as described herein. The device 400 may support wireless communication with one or more devices in the communication system. 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) .

[0123] 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.

[0124] 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) .

[0125] For example, the processor 402 may support wireless communication at the device 400 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 402 may be configured to operable to support a means for receiving an alert signal configuration for a non-terrestrial network (NTN) , wherein the alert signal configuration indicates at least one of a repetition number of an alert signal and a period of the alert signal, and wherein the alert signal is an extended paging signal or a dedicated signal indicating the UE to initiate a connection procedure; and a means for monitoring the alert signal based on the received alert signal configuration. The processor 402 may be configured to operable to support a means for transmitting an alert signal configuration for a non-terrestrial network (NTN) , wherein the alert signal configuration indicates at least one of a repetition number of an alert signal and a period of the alert signal, and wherein the alert signal is an extended paging signal or a dedicated signal indicating a user equipment (UE) to initiate a connection procedure; and a means for transmitting the alert signal based on the transmitted alert signal configuration.

[0126] 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.

[0127] 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.

[0128] 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 M02. 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.

[0129] 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.

[0130] 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.

[0131] 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.

[0132] FIG. 5 illustrates an example of a processor 500 that supports an alert signal for an NTN in accordance with aspects 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, such as L1 / L2 / L3 cache. 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) .

[0133] 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) .

[0134] 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.

[0135] 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.

[0136] 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 implementations, 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) .

[0137] 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. For example, the processor 500 and / or the controller 502 may be coupled with or to the memory 504, and 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.

[0138] The one or more ALUs 506 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementations, 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.

[0139] The processor 500 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 500 may be configured to or operable to support a means for receiving an alert signal configuration for a non-terrestrial network (NTN) , wherein the alert signal configuration indicates at least one of a repetition number of an alert signal and a period of the alert signal, and wherein the alert signal is an extended paging signal or a dedicated signal indicating the UE to initiate a connection procedure; and a means for monitoring the alert signal based on the received alert signal configuration. The processor 500 may be configured to or operable to support a means for transmitting an alert signal configuration for a non-terrestrial network (NTN) , wherein the alert signal configuration indicates at least one of a repetition number of an alert signal and a period of the alert signal, and wherein the alert signal is an extended paging signal or a dedicated signal indicating a user equipment (UE) to initiate a connection procedure; and a means for transmitting the alert signal based on the transmitted alert signal configuration.

[0140] FIG. 6 illustrates a flowchart of a method 600 that supports an alert signal for an NTN 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.

[0141] At 610, the method may include receiving an alert signal configuration for a non-terrestrial network (NTN) , wherein the alert signal configuration indicates at least one of a repetition number of an alert signal and a period of the alert signal, and wherein the alert signal is an extended paging signal or a dedicated signal indicating the UE to initiate a connection procedure. 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.

[0142] At 620, the method may include monitoring the alert signal based on the received alert signal configuration. 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.

[0143] FIG. 7 illustrates a flowchart of a method 700 that supports an alert signal for an NTN 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.

[0144] At 710, the method may include transmitting an alert signal configuration for a non-terrestrial network (NTN) , wherein the alert signal configuration indicates at least one of a repetition number of an alert signal and a period of the alert signal, and wherein the alert signal is an extended paging signal or a dedicated signal indicating a user equipment (UE) to initiate a connection procedure. 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.

[0145] At 720, the method may include transmitting the alert signal based on the transmitted alert signal configuration. The operations of 720 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 720 may be performed by a network entity 102 as described with reference to FIG. 1.

[0146] It should be noted that the methods described herein describe 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.

[0147] 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.

[0148] 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.

[0149] 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.

[0150] 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.

[0151] 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

A user equipment (UE) comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the UE to:receive an alert signal configuration for a non-terrestrial network (NTN) , wherein the alert signal configuration indicates at least one of a repetition number of an alert signal and a period of the alert signal, and wherein the alert signal is an extended paging signal or a dedicated signal indicating the UE to initiate a connection procedure; andmonitor the alert signal based on the received alert signal configuration.The UE of claim 1, wherein at least one of the following:the repetition number of the alert signal is indicated as a repetition number value, or indicated based on a scaling factor associated with a paging repetition number of a paging signal; orthe period of the alert signal is indicated as a period value or indicated based on a scaling factor associated with a paging period of a paging signal.The UE of claim 1,wherein the alert signal is the extended paging signal, and the repetition number of the alert signal is associated with a paging repetition number of a paging signal and an extended repetition number of the paging signal, andwherein the alert signal comprises two segments, a first segment of the two segments corresponds to the paging repetition number of the paging signal, and a second segment of the two segments corresponds to the extended repetition number of the paging signal.The UE of claim 3, wherein monitoring the alert signal comprises at least one of the following:monitoring the alert signal based on a time offset between the first segment and the second segment of the two segments, wherein the time offset is indicated in the alert signal configuration;monitoring the second segment in a frequency band different from a frequency band in which the first segment is monitored; orafter monitoring the first segment, continuing or skipping monitoring the second segment based on a monitoring result of the first segment.The UE of claim 1, wherein the repetition number of the alert signal is determined by a time domain index based on the period of the alert signal.The UE of claim 1, wherein one of the following:an actual repetition number of the alert signal is determined as the repetition number of the alert signal indicated in the alert signal configuration; orthe actual repetition number of the alert signal is determined based on an actual repetition number indication indicated in the alert signal and the repetition number of the alert signal indicated in the alert signal configuration.The UE of claim 6, wherein at least one of the following:a transmission delay between the alert signal and a data transmission scheduled by the alert signal is determined based on the actual repetition number of the alert signal; ora repetition number of the data transmission is determined based on at least one of the repetition number of the alert signal indicated in the alert signal configuration or a paging repetition number of a paging signal.The UE of claim 1, wherein the alert signal is the dedicated signal, and wherein one of the following:a transmission occasion of the alert signal is determined based on at least one of an identity of the UE, the period of the alert signal, and a period of a paging signal, a time offset associated with the alert signal, or a time offset associated with the paging signal; ora transmission occasion of the alert signal is determined based on at least one of a transmission occasion of a paging signal and a time offset between the transmission occasion of the paging signal and the transmission occasion of the alert signal, wherein the transmission occasion of the paging signal is determined based on an identity of the UE and the period of the paging signal.The UE of claim 8, wherein monitoring the alert signal comprises at least one of the following:monitoring the alert signal based on a time offset between the paging signal and the alert signal, wherein the time offset is indicated in the alert signal configuration; ormonitoring the alert signal in a frequency band different from a frequency band for a paging signal.The UE of claim 8, wherein the at least one processor is further configured to cause the first device to:skip monitoring the alert signal, based on a time duration after detecting the paging signal.The UE of claim 1, wherein a search space of monitoring the alert signal comprises a candidate for monitoring the alert signal with a repetition number larger than a predefined value, and the predefined value is determined based on the repetition number of the alert signal.A base station (BS) comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the BS to:transmit an alert signal configuration for a non-terrestrial network (NTN) , wherein the alert signal configuration indicates at least one of a repetition number of an alert signal and a period of the alert signal, and wherein the alert signal is an extended paging signal or a dedicated signal indicating a user equipment (UE) to initiate a connection procedure; andtransmit the alert signal based on the transmitted alert signal configuration.The BS of claim 12, wherein at least one of the following:the repetition number of the alert signal is indicated as a repetition number value, or indicated based on a scaling factor associated with a paging repetition number of a paging signal; orthe period of the alert signal is indicated as a period value or indicated based on a scaling factor associated with a paging period of a paging signal.The BS of claim 12,wherein the alert signal is the extended paging signal, and the repetition number of the alert signal is associated with a paging repetition number of a paging signal and an extended repetition number of the paging signal, andwherein the alert signal comprises two segments, a first segment of the two segments corresponds to the paging repetition number of the paging signal, and a second segment of the two segments corresponds to the extended repetition number of the paging signal.The BS of claim 14, wherein at least one of the following:the alert signal configuration indicates a time offset between the first segment and the second segment; ora frequency band for the second segment is different from a frequency band for the first segment.The BS of claim 12, wherein the repetition number of the alert signal is determined by a time domain index based on the period of the alert signal.The BS of claim 12, wherein the alert signal is the dedicated signal, and wherein one of the following:a transmission occasion of the alert signal is determined based on at least one of an identity of the UE, the period of the alert signal, and a period of a paging signal, a time offset associated with the alert signal, or a time offset associated with the paging signal; ora transmission occasion of the alert signal is determined based on at least one of a transmission occasion of a paging signal and a time offset between the transmission occasion of the paging signal and the transmission occasion of the alert signal, wherein the transmission occasion of the paging signal is determined based on an identity of the UE and the period of the paging signal.The BS of claim 17, wherein at least one of the following:the alert signal configuration indicates a time offset between a paging signal and the alert signal; ora frequency band for the alert signal is different from a frequency band for a paging signal.A method performed by a user equipment (UE) , the method comprising:receiving an alert signal configuration for a non-terrestrial network (NTN) , wherein the alert signal configuration indicates at least one of a repetition number of an alert signal and a period of the alert signal, and wherein the alert signal is an extended paging signal or a dedicated signal indicating the UE to initiate a connection procedure; andmonitoring the alert signal based on the received alert signal configuration.A method performed by a base station (BS) , the method comprising:transmitting an alert signal configuration for a non-terrestrial network (NTN) , wherein the alert signal configuration indicates at least one of a repetition number of an alert signal and a period of the alert signal, and wherein the alert signal is an extended paging signal or a dedicated signal indicating a user equipment (UE) to initiate a connection procedure; andtransmitting the alert signal based on the transmitted alert signal configuration.

Citation Information

Patent Citations

  • Method of receiving a disaster warning message using a paging message in mobile communication system

    CN101978712A

  • Techniques for mobile terminated calls in non-terrestrial networks

    US20220338159A1

  • Paging alert channel for a satellite access network

    US20240179676A1