Paging for radio frequency (RF) sensing

By employing a sensing paging message with a filter for UEs in unconnected RRC states, the method addresses inefficiencies in sensing coverage and resource utilization, enhancing participation and efficiency in wireless sensing operations.

WO2026030880A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12QUALCOMM INC +4
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/109971
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-06
Publication Date
2026-02-12

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently utilizing UEs in an unconnected RRC state for sensing operations, leading to limited sensing coverage and resource inefficiencies.

Method used

The implementation of a sensing paging message that includes a sensing filter, allowing UEs to receive and respond based on predefined criteria, enabling participation in sensing sessions even in unconnected RRC states.

Benefits of technology

This approach enhances sensing coverage and improves efficiency by enabling UEs in unconnected RRC states to participate in sensing sessions, thereby optimizing resource utilization and power management.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024109971_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024109971_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

In some aspects, a method of wireless sensing performed by an user equipment (UE), includes receiving a sensing paging message from a network node, wherein the sensing paging message includes at least a sensing filter, and wherein the sensing filter indicates one or more criteria for a sensing session; and transmitting, to the network node, a response message based on the UE satisfying the one or more criteria.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

PAGING FOR RADIO FREQUENCY (RF) SENSINGTECHNICAL FIELD

[0001] Aspects of the disclosure relate generally to wireless technologies.BACKGROUND

[0002] Wireless communication systems have developed through various generations, including a first-generation analog wireless phone service (1G) , a second-generation (2G) digital wireless phone service (including interim 2.5G and 2.75G networks) , a third-generation (3G) high speed data, Internet-capable wireless service and a fourth-generation (4G) service (e.g., Long Term Evolution (LTE) or WiMax) . There are presently many different types of wireless communication systems in use, including cellular and personal communications service (PCS) systems. Examples of known cellular systems include the cellular analog advanced mobile phone system (AMPS) , and digital cellular systems based on code division multiple access (CDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , time division multiple access (TDMA) , the Global System for Mobile communications (GSM) , etc.

[0003] A fifth generation (5G) wireless standard, referred to as New Radio (NR) , enables higher data transfer speeds, greater numbers of connections, and better coverage, among other improvements. The 5G standard, according to the Next Generation Mobile Networks Alliance, is designed to provide higher data rates as compared to previous standards, more accurate positioning (e.g., based on reference signals for positioning (RS-P) , such as downlink, uplink, or sidelink positioning reference signals (PRS) ) , RF sensing, and other technical enhancements. These enhancements, as well as the use of higher frequency bands, enable improved RF sensing and 5G-based positioning.SUMMARY

[0004] The following presents a simplified summary relating to one or more aspects disclosed herein. Thus, the following summary should not be considered an extensive overview relating to all contemplated aspects, nor should the following summary be considered to identify key or critical elements relating to all contemplated aspects or to delineate the scope associated with any particular aspect. Accordingly, the following summary has the  sole purpose to present certain concepts relating to one or more aspects relating to the mechanisms disclosed herein in a simplified form to precede the detailed description presented below.

[0005] In an aspect, a method of wireless sensing performed by a user equipment (UE) includes receiving a sensing paging message from a network node, wherein the sensing paging message includes at least a sensing filter, and wherein the sensing filter indicates one or more criteria for a sensing session; and transmitting, to the network node, a response message based on the UE satisfying the one or more criteria.

[0006] In an aspect, a user equipment (UE) includes one or more memories; one or more transceivers; and one or more processors communicatively coupled to the one or more memories and the one or more transceivers, the one or more processors, either alone or in combination, configured to: receive, via the one or more transceivers, a sensing paging message from a network node, wherein the sensing paging message includes at least a sensing filter, and wherein the sensing filter indicates one or more criteria for a sensing session; and transmit, via the one or more transceivers, to the network node, a response message based on the UE satisfying the one or more criteria.

[0007] In an aspect, a user equipment (UE) includes means for receiving a sensing paging message from a network node, wherein the sensing paging message includes at least a sensing filter, and wherein the sensing filter indicates one or more criteria for a sensing session; and means for transmitting, to the network node, a response message based on the UE satisfying the one or more criteria.

[0008] In an aspect, a non-transitory computer-readable medium stores computer-executable instructions that, when executed by a user equipment (UE) , cause the UE to: receive a sensing paging message from a network node, wherein the sensing paging message includes at least a sensing filter, and wherein the sensing filter indicates one or more criteria for a sensing session; and transmit, to the network node, a response message based on the UE satisfying the one or more criteria.

[0009] Other objects and advantages associated with the aspects disclosed herein will be apparent to those skilled in the art based on the accompanying drawings and detailed description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0010] The accompanying drawings are presented to aid in the description of various aspects of the disclosure and are provided solely for illustration of the aspects and not limitation thereof.

[0011] FIG. 1 illustrates an example wireless communications system, according to aspects of the disclosure.

[0012] FIGS. 2A, 2B, and 2C illustrate example wireless network structures, according to aspects of the disclosure.

[0013] FIGS. 3A, 3B, and 3C are simplified block diagrams of several sample aspects of components that may be employed in a user equipment (UE) , a base station, and a network entity, respectively, and configured to support communications as taught herein.

[0014] FIG. 4 illustrates the different radio resource control (RRC) states available in New Radio (NR) , according to aspects of the disclosure.

[0015] FIGS. 5A to 5C illustrate example discontinuous reception (DRX) configurations, according to aspects of the disclosure.

[0016] FIG. 6 is a diagram illustrating an example tracking area scenario, according to aspects of the disclosure.

[0017] FIG. 7 illustrates an example tracking area identifier (TAI) , according to aspects of the disclosure.

[0018] FIG. 8 is a signaling diagram illustrating an example paging procedure, according to aspects of the disclosure.

[0019] FIG. 9 is a diagram illustrating an example paging signaling format, according to aspects of the disclosure.

[0020] FIGS. 10A and 10B illustrate different types of wireless sensing, according to aspects of the disclosure.

[0021] FIG. 11 illustrates an example call flow for a New Radio (NR) -based sensing procedure in which the network configures the sensing parameters, according to aspects of the disclosure.

[0022] FIG. 12 is a diagram illustrating an example sensing area that spans two tracking areas (TAs) , according to aspects of the disclosure.

[0023] FIG. 13 is a diagram illustrating an example paging for sensing signaling flow between a UE and the network, according to aspects of the disclosure.

[0024] FIG. 14 is a diagram illustrating an example paging for sensing signaling flow, according to aspects of the disclosure.

[0025] FIG. 15 is a diagram illustrating a comparison between a non-sensing paging message and a sensing paging message where the sensing paging message uses non-sensing paging frames and paging occasions, according to aspects of the disclosure.

[0026] FIG. 16 is a diagram illustrating an example scenario where sensing paging messages are transmitted with a larger DRX cycle than non-sensing paging messages, according to aspects of the disclosure.

[0027] FIG. 17 illustrates an example method of wireless sensing, according to aspects of the disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0028] Aspects of the disclosure are provided in the following description and related drawings directed to various examples provided for illustration purposes. Alternate aspects may be devised without departing from the scope of the disclosure. Additionally, well-known elements of the disclosure will not be described in detail or will be omitted so as not to obscure the relevant details of the disclosure.

[0029] Various aspects relate generally to wireless sensing. Some aspects more specifically relate to paging for wireless sensing. In some examples, the techniques of the present disclosure may utilize and enhance the paging procedure to enable sensing operation for user equipments (UEs) in radio resource control (RRC) unconnected states. Various parameters are disclosed to be included in the sensing paging messages. In some examples, the techniques of the present disclosure may enlarge sensing coverage of the network. In some examples, the techniques of the present disclosure may improve efficiency in finding available UEs for sensing and saving power / resource.

[0030] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by paging UEs in an unconnected RRC state, the described techniques can be used to enable UEs in an unconnected RRC state to participate in a sensing session, thereby improving sensing coverage and efficiency.

[0031] The words “exemplary” and / or “example” are used herein to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” and / or  “example” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Likewise, the term “aspects of the disclosure” does not require that all aspects of the disclosure include the discussed feature, advantage or mode of operation.

[0032] Those of skill in the art will appreciate that the information and signals described below 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 below may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof, depending in part on the particular application, in part on the desired design, in part on the corresponding technology, etc.

[0033] Further, many aspects are described in terms of sequences of actions to be performed by, for example, elements of a computing device. It will be recognized that various actions described herein can be performed by specific circuits (e.g., application specific integrated circuits (ASICs) ) , by program instructions being executed by one or more processors, or by a combination of both. Additionally, the sequence (s) of actions described herein can be considered to be embodied entirely within any form of non-transitory computer-readable storage medium having stored therein a corresponding set of computer instructions that, upon execution, would cause or instruct an associated processor of a device to perform the functionality described herein. Thus, the various aspects of the disclosure may be embodied in a number of different forms, all of which have been contemplated to be within the scope of the claimed subject matter. In addition, for each of the aspects described herein, the corresponding form of any such aspects may be described herein as, for example, “logic configured to” perform the described action.

[0034] As used herein, the terms “user equipment” (UE) and “base station” are not intended to be specific or otherwise limited to any particular radio access technology (RAT) , unless otherwise noted. In general, a UE may be any wireless communication device (e.g., a mobile phone, router, tablet computer, laptop computer, consumer asset locating device, wearable (e.g., smartwatch, glasses, augmented reality (AR)  / virtual reality (VR) headset, etc. ) , vehicle (e.g., automobile, motorcycle, bicycle, etc. ) , Internet of Things (IoT) device, etc. ) used by a user to communicate over a wireless communications network. A UE may be mobile or may (e.g., at certain times) be stationary, and may communicate with a radio access network (RAN) . As used herein, the term “UE” may be referred to interchangeably  as an “access terminal” or “AT, ” a “client device, ” a “wireless device, ” a “subscriber device, ” a “subscriber terminal, ” a “subscriber station, ” a “user terminal” or “UT, ” a “mobile device, ” a “mobile terminal, ” a “mobile station, ” or variations thereof. Generally, UEs can communicate with a core network via a RAN, and through the core network the UEs can be connected with external networks such as the Internet and with other UEs. Of course, other mechanisms of connecting to the core network and / or the Internet are also possible for the UEs, such as over wired access networks, wireless local area network (WLAN) networks (e.g., based on the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 specification, etc. ) and so on.

[0035] A base station may operate according to one of several RATs in communication with UEs depending on the network in which it is deployed, and may be alternatively referred to as an access point (AP) , a network node, a NodeB, an evolved NodeB (eNB) , a next generation eNB (ng-eNB) , a New Radio (NR) Node B (also referred to as a gNB or gNodeB) , etc. A base station may be used primarily to support wireless access by UEs, including supporting data, voice, and / or signaling connections for the supported UEs. In some systems a base station may provide purely edge node signaling functions while in other systems it may provide additional control and / or network management functions. A communication link through which UEs can send signals to a base station is called an uplink (UL) channel (e.g., a reverse traffic channel, a reverse control channel, an access channel, etc. ) . A communication link through which the base station can send signals to UEs is called a downlink (DL) or forward link channel (e.g., a paging channel, a control channel, a broadcast channel, a forward traffic channel, etc. ) . As used herein the term traffic channel (TCH) can refer to either an uplink  / reverse or downlink  / forward traffic channel.

[0036] The term “base station” may refer to a single physical transmission-reception point (TRP) or to multiple physical TRPs that may or may not be co-located. For example, where the term “base station” refers to a single physical TRP, the physical TRP may be an antenna of the base station corresponding to a cell (or several cell sectors) of the base station. Where the term “base station” refers to multiple co-located physical TRPs, the physical TRPs may be an array of antennas (e.g., as in a multiple-input multiple-output (MIMO) system or where the base station employs beamforming) of the base station. Where the term “base station” refers to multiple non-co-located physical TRPs, the physical TRPs  may be a distributed antenna system (DAS) (anetwork of spatially separated antennas connected to a common source via a transport medium) or a remote radio head (RRH) (aremote base station connected to a serving base station) . Alternatively, the non-co-located physical TRPs may be the serving base station receiving the measurement report from the UE and a neighbor base station whose reference radio frequency (RF) signals the UE is measuring. Because a TRP is the point from which a base station transmits and receives wireless signals, as used herein, references to transmission from or reception at a base station are to be understood as referring to a particular TRP of the base station.

[0037] In some implementations that support positioning of UEs, a base station may not support wireless access by UEs (e.g., may not support data, voice, and / or signaling connections for UEs) , but may instead transmit reference signals to UEs to be measured by the UEs, and / or may receive and measure signals transmitted by the UEs. Such a base station may be referred to as a positioning beacon (e.g., when transmitting signals to UEs) and / or as a location measurement unit (e.g., when receiving and measuring signals from UEs) .

[0038] An “RF signal” comprises an electromagnetic wave of a given frequency that transports information through the space between a transmitter and a receiver. As used herein, a transmitter may transmit a single “RF signal” or multiple “RF signals” to a receiver. However, the receiver may receive multiple “RF signals” corresponding to each transmitted RF signal due to the propagation characteristics of RF signals through multipath channels. The same transmitted RF signal on different paths between the transmitter and receiver may be referred to as a “multipath” RF signal. As used herein, an RF signal may also be referred to as a “wireless signal” or simply a “signal” where it is clear from the context that the term “signal” refers to a wireless signal or an RF signal.

[0039] FIG. 1 illustrates an example wireless communications system 100, according to aspects of the disclosure. The wireless communications system 100 (which may also be referred to as a wireless wide area network (WWAN) ) may include various base stations 102 (labeled “BS” ) and various UEs 104. The base stations 102 may include macro cell base stations (high power cellular base stations) and / or small cell base stations (low power cellular base stations) . In an aspect, the macro cell base stations may include eNBs and / or ng-eNBs where the wireless communications system 100 corresponds to an LTE network, or gNBs where the wireless communications system 100 corresponds to a NR network,  or a combination of both, and the small cell base stations may include femtocells, picocells, microcells, etc.

[0040] The base stations 102 may collectively form a RAN and interface with a core network 170 (e.g., an evolved packet core (EPC) or a 5G core (5GC) ) through backhaul links 122, and through the core network 170 to one or more location servers 172 (e.g., a location management function (LMF) or a secure user plane location (SUPL) location platform (SLP) ) . The location server (s) 172 may be part of core network 170 or may be external to core network 170. A location server 172 may be integrated with a base station 102. A UE 104 may communicate with a location server 172 directly or indirectly. For example, a UE 104 may communicate with a location server 172 via the base station 102 that is currently serving that UE 104. A UE 104 may also communicate with a location server 172 through another path, such as via an application server (not shown) , via another network, such as via a wireless local area network (WLAN) access point (AP) (e.g., AP 150 described below) , and so on. For signaling purposes, communication between a UE 104 and a location server 172 may be represented as an indirect connection (e.g., through the core network 170, etc. ) or a direct connection (e.g., as shown via direct connection 128) , with the intervening nodes (if any) omitted from a signaling diagram for clarity.

[0041] In addition to other functions, the base stations 102 may perform functions that relate to one or more of transferring user data, radio channel ciphering and deciphering, integrity protection, header compression, mobility control functions (e.g., handover, dual connectivity) , inter-cell interference coordination, connection setup and release, load balancing, distribution for non-access stratum (NAS) messages, NAS node selection, synchronization, RAN sharing, multimedia broadcast multicast service (MBMS) , subscriber and equipment trace, RAN information management (RIM) , paging, positioning, and delivery of warning messages. The base stations 102 may communicate with each other directly or indirectly (e.g., through the EPC  / 5GC) over backhaul links 134, which may be wired or wireless.

[0042] The base stations 102 may wirelessly communicate with the UEs 104. Each of the base stations 102 may provide communication coverage for a respective geographic coverage area 110. In an aspect, one or more cells may be supported by a base station 102 in each geographic coverage area 110. A “cell” is a logical communication entity used for communication with a base station (e.g., over some frequency resource, referred to as a  carrier frequency, component carrier, carrier, band, or the like) , and may be associated with an identifier (e.g., a physical cell identifier (PCI) , an enhanced cell identifier (ECI) , a virtual cell identifier (VCI) , a cell global identifier (CGI) , etc. ) for distinguishing cells operating via the same or a different carrier frequency. In some cases, different cells may be configured according to different protocol types (e.g., machine-type communication (MTC) , narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) , or others) that may provide access for different types of UEs. Because a cell is supported by a specific base station, the term “cell” may refer to either or both of the logical communication entity and the base station that supports it, depending on the context. In addition, because a TRP is typically the physical transmission point of a cell, the terms “cell” and “TRP” may be used interchangeably. In some cases, the term “cell” may also refer to a geographic coverage area of a base station (e.g., a sector) , insofar as a carrier frequency can be detected and used for communication within some portion of geographic coverage areas 110.

[0043] While neighboring macro cell base station 102 geographic coverage areas 110 may partially overlap (e.g., in a handover region) , some of the geographic coverage areas 110 may be substantially overlapped by a larger geographic coverage area 110. For example, a small cell base station 102' (labeled “SC” for “small cell” ) may have a geographic coverage area 110' that substantially overlaps with the geographic coverage area 110 of one or more macro cell base stations 102. A network that includes both small cell and macro cell base stations may be known as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include home eNBs (HeNBs) , which may provide service to a restricted group known as a closed subscriber group (CSG) .

[0044] The communication links 120 between the base stations 102 and the UEs 104 may include uplink (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a base station 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a base station 102 to a UE 104. The communication links 120 may use MIMO antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links 120 may be through one or more carrier frequencies. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to downlink and uplink (e.g., more or less carriers may be allocated for downlink than for uplink) .

[0045] The wireless communications system 100 may further include a wireless local area network (WLAN) access point (AP) 150 in communication with WLAN stations (STAs) 152 via communication links 154 in an unlicensed frequency spectrum (e.g., 5 GHz) . When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the WLAN STAs 152 and / or the WLAN AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) or listen before talk (LBT) procedure prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0046] The small cell base station 102' may operate in a licensed and / or an unlicensed frequency spectrum. When operating in an unlicensed frequency spectrum, the small cell base station 102' may employ LTE or NR technology and use the same 5 GHz unlicensed frequency spectrum as used by the WLAN AP 150. The small cell base station 102' , employing LTE  / 5G in an unlicensed frequency spectrum, may boost coverage to and / or increase capacity of the access network. NR in unlicensed spectrum may be referred to as NR-U. LTE in an unlicensed spectrum may be referred to as LTE-U, licensed assisted access (LAA) , or

[0047] The wireless communications system 100 may further include a millimeter wave (mmW) base station 180 that may operate in mmW frequencies and / or near mmW frequencies in communication with a UE 182. Extremely high frequency (EHF) is part of the RF in the electromagnetic spectrum. EHF has a range of 30 GHz to 300 GHz and a wavelength between 1 millimeter and 10 millimeters. Radio waves in this band may be referred to as a millimeter wave. Near mmW may extend down to a frequency of 3 GHz with a wavelength of 100 millimeters. The super high frequency (SHF) band extends between 3 GHz and 30 GHz, also referred to as centimeter wave. Communications using the mmW / near mmW radio frequency band have high path loss and a relatively short range. The mmW base station 180 and the UE 182 may utilize beamforming (transmit and / or receive) over a mmW communication link 184 to compensate for the extremely high path loss and short range. Further, it will be appreciated that in alternative configurations, one or more base stations 102 may also transmit using mmW or near mmW and beamforming. Accordingly, it will be appreciated that the foregoing illustrations are merely examples and should not be construed to limit the various aspects disclosed herein.

[0048] Transmit beamforming is a technique for focusing an RF signal in a specific direction. Traditionally, when a network node (e.g., a base station) broadcasts an RF signal, it  broadcasts the signal in all directions (omni-directionally) . With transmit beamforming, the network node determines where a given target device (e.g., a UE) is located (relative to the transmitting network node) and projects a stronger downlink RF signal in that specific direction, thereby providing a faster (in terms of data rate) and stronger RF signal for the receiving device (s) . To change the directionality of the RF signal when transmitting, a network node can control the phase and relative amplitude of the RF signal at each of the one or more transmitters that are broadcasting the RF signal. For example, a network node may use an array of antennas (referred to as a “phased array” or an “antenna array” ) that creates a beam of RF waves that can be “steered” to point in different directions, without actually moving the antennas. Specifically, the RF current from the transmitter is fed to the individual antennas with the correct phase relationship so that the radio waves from the separate antennas add together to increase the radiation in a desired direction, while cancelling to suppress radiation in undesired directions.

[0049] Transmit beams may be quasi-co-located, meaning that they appear to the receiver (e.g., a UE) as having the same parameters, regardless of whether or not the transmitting antennas of the network node themselves are physically co-located. In NR, there are four types of quasi-co-location (QCL) relations. Specifically, a QCL relation of a given type means that certain parameters about a second reference RF signal on a second beam can be derived from information about a source reference RF signal on a source beam. Thus, if the source reference RF signal is QCL Type A, the receiver can use the source reference RF signal to estimate the Doppler shift, Doppler spread, average delay, and delay spread of a second reference RF signal transmitted on the same channel. If the source reference RF signal is QCL Type B, the receiver can use the source reference RF signal to estimate the Doppler shift and Doppler spread of a second reference RF signal transmitted on the same channel. If the source reference RF signal is QCL Type C, the receiver can use the source reference RF signal to estimate the Doppler shift and average delay of a second reference RF signal transmitted on the same channel. If the source reference RF signal is QCL Type D, the receiver can use the source reference RF signal to estimate the spatial receive parameter of a second reference RF signal transmitted on the same channel.

[0050] In receive beamforming, the receiver uses a receive beam to amplify RF signals detected on a given channel. For example, the receiver can increase the gain setting and / or adjust the phase setting of an array of antennas in a particular direction to amplify (e.g., to  increase the gain level of) the RF signals received from that direction. Thus, when a receiver is said to beamform in a certain direction, it means the beam gain in that direction is high relative to the beam gain along other directions, or the beam gain in that direction is the highest compared to the beam gain in that direction of all other receive beams available to the receiver. This results in a stronger received signal strength (e.g., reference signal received power (RSRP) , reference signal received quality (RSRQ) , signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) , etc. ) of the RF signals received from that direction.

[0051] Transmit and receive beams may be spatially related. A spatial relation means that parameters for a second beam (e.g., a transmit or receive beam) for a second reference signal can be derived from information about a first beam (e.g., a receive beam or a transmit beam) for a first reference signal. For example, a UE may use a particular receive beam to receive a reference downlink reference signal (e.g., synchronization signal block (SSB) ) from a base station. The UE can then form a transmit beam for sending an uplink reference signal (e.g., sounding reference signal (SRS) ) to that base station based on the parameters of the receive beam.

[0052] Note that a “downlink” beam may be either a transmit beam or a receive beam, depending on the entity forming it. For example, if a base station is forming the downlink beam to transmit a reference signal to a UE, the downlink beam is a transmit beam. If the UE is forming the downlink beam, however, it is a receive beam to receive the downlink reference signal. Similarly, an “uplink” beam may be either a transmit beam or a receive beam, depending on the entity forming it. For example, if a base station is forming the uplink beam, it is an uplink receive beam, and if a UE is forming the uplink beam, it is an uplink transmit beam.

[0053] The electromagnetic spectrum is often subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, etc. In 5G NR two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . It should be understood that although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “Sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF)  band (30 GHz –300 GHz) which is identified by the INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION  as a “millimeter wave” band.

[0054] The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Recent 5G NR studies have identified an operating band for these mid-band frequencies as frequency range designation FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) . Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics and / or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 and / or FR2 into mid-band frequencies. In addition, higher frequency bands are currently being explored to extend 5G NR operation beyond 52.6 GHz. For example, three higher operating bands have been identified as frequency range designations FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . Each of these higher frequency bands falls within the EHF band.

[0055] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, it should be understood that the term “sub-6 GHz” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, it should be understood that the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, FR4, FR4-a or FR4-1, and / or FR5, or may be within the EHF band.

[0056] In a multi-carrier system, such as 5G, one of the carrier frequencies is referred to as the “primary carrier” or “anchor carrier” or “primary serving cell” or “PCell, ” and the remaining carrier frequencies are referred to as “secondary carriers” or “secondary serving cells” or “SCells. ” In carrier aggregation, the anchor carrier is the carrier operating on the primary frequency (e.g., FR1) utilized by a UE 104 / 182 and the cell in which the UE 104 / 182 either performs the initial radio resource control (RRC) connection establishment procedure or initiates the RRC connection re-establishment procedure. The primary carrier carries all common and UE-specific control channels, and may be a carrier in a licensed frequency (however, this is not always the case) . A secondary carrier is a carrier operating on a second frequency (e.g., FR2) that may be configured once the RRC connection is established between the UE 104 and the anchor carrier and that may be used to provide additional radio resources. In some cases, the secondary carrier may be a carrier in an unlicensed frequency. The secondary carrier may contain only necessary  signaling information and signals, for example, those that are UE-specific may not be present in the secondary carrier, since both primary uplink and downlink carriers are typically UE-specific. This means that different UEs 104 / 182 in a cell may have different downlink primary carriers. The same is true for the uplink primary carriers. The network is able to change the primary carrier of any UE 104 / 182 at any time. This is done, for example, to balance the load on different carriers. Because a “serving cell” (whether a PCell or an SCell) corresponds to a carrier frequency  / component carrier over which some base station is communicating, the term “cell, ” “serving cell, ” “component carrier, ” “carrier frequency, ” and the like can be used interchangeably.

[0057] For example, still referring to FIG. 1, one of the frequencies utilized by the macro cell base stations 102 may be an anchor carrier (or “PCell” ) and other frequencies utilized by the macro cell base stations 102 and / or the mmW base station 180 may be secondary carriers ( “SCells” ) . The simultaneous transmission and / or reception of multiple carriers enables the UE 104 / 182 to significantly increase its data transmission and / or reception rates. For example, two 20 MHz aggregated carriers in a multi-carrier system would theoretically lead to a two-fold increase in data rate (i.e., 40 MHz) , compared to that attained by a single 20 MHz carrier.

[0058] The wireless communications system 100 may further include a UE 164 that may communicate with a macro cell base station 102 over a communication link 120 and / or the mmW base station 180 over a mmW communication link 184. For example, the macro cell base station 102 may support a PCell and one or more SCells for the UE 164 and the mmW base station 180 may support one or more SCells for the UE 164.

[0059] In some cases, the UE 164 and the UE 182 may be capable of sidelink communication. Sidelink-capable UEs (SL-UEs) may communicate with base stations 102 over communication links 120 using the Uu interface (i.e., the air interface between a UE and a base station) . SL-UEs (e.g., UE 164, UE 182) may also communicate directly with each other over a wireless sidelink 160 using the PC5 interface (i.e., the air interface between sidelink-capable UEs) . A wireless sidelink (or just “sidelink” ) is an adaptation of the core cellular (e.g., LTE, NR) standard that allows direct communication between two or more UEs without the communication needing to go through a base station. Sidelink communication may be unicast or multicast, and may be used for device-to-device (D2D) media-sharing, vehicle-to-vehicle (V2V) communication, vehicle-to-everything (V2X)  communication (e.g., cellular V2X (cV2X) communication, enhanced V2X (eV2X) communication, etc. ) , emergency rescue applications, etc. One or more of a group of SL-UEs utilizing sidelink communications may be within the geographic coverage area 110 of a base station 102. Other SL-UEs in such a group may be outside the geographic coverage area 110 of a base station 102 or be otherwise unable to receive transmissions from a base station 102. In some cases, groups of SL-UEs communicating via sidelink communications may utilize a one-to-many (1: M) system in which each SL-UE transmits to every other SL-UE in the group. In some cases, a base station 102 facilitates the scheduling of resources for sidelink communications. In other cases, sidelink communications are carried out between SL-UEs without the involvement of a base station 102.

[0060] In an aspect, the sidelink 160 may operate over a wireless communication medium of interest, which may be shared with other wireless communications between other vehicles and / or infrastructure access points, as well as other RATs. A “medium” may be composed of one or more time, frequency, and / or space communication resources (e.g., encompassing one or more channels across one or more carriers) associated with wireless communication between one or more transmitter  / receiver pairs. In an aspect, the medium of interest may correspond to at least a portion of an unlicensed frequency band shared among various RATs. Although different licensed frequency bands have been reserved for certain communication systems (e.g., by a government entity such as the Federal Communications Commission (FCC) in the United States) , these systems, in particular those employing small cell access points, have recently extended operation into unlicensed frequency bands such as the Unlicensed National Information Infrastructure (U-NII) band used by wireless local area network (WLAN) technologies, most notably IEEE 802.11x WLAN technologies generally referred to as “Wi-Fi. ” Example systems of this type include different variants of CDMA systems, TDMA systems, FDMA systems, orthogonal FDMA (OFDMA) systems, single-carrier FDMA (SC-FDMA) systems, and so on.

[0061] Note that although FIG. 1 only illustrates two of the UEs as SL-UEs (i.e., UEs 164 and 182) , any of the illustrated UEs may be SL-UEs. Further, although only UE 182 was described as being capable of beamforming, any of the illustrated UEs, including UE 164, may be capable of beamforming. Where SL-UEs are capable of beamforming, they may  beamform towards each other (i.e., towards other SL-UEs) , towards other UEs (e.g., UEs 104) , towards base stations (e.g., base stations 102, 180, small cell 102’ , access point 150) , etc. Thus, in some cases, UEs 164 and 182 may utilize beamforming over sidelink 160.

[0062] In the example of FIG. 1, any of the illustrated UEs (shown in FIG. 1 as a single UE 104 for simplicity) may receive signals 124 from one or more Earth orbiting space vehicles (SVs) 112 (e.g., satellites) . In an aspect, the SVs 112 may be part of a satellite positioning system that a UE 104 can use as an independent source of location information. A satellite positioning system typically includes a system of transmitters (e.g., SVs 112) positioned to enable receivers (e.g., UEs 104) to determine their location on or above the Earth based, at least in part, on positioning signals (e.g., signals 124) received from the transmitters. Such a transmitter typically transmits a signal marked with a repeating pseudo-random noise (PN) code of a set number of chips. While typically located in SVs 112, transmitters may sometimes be located on ground-based control stations, base stations 102, and / or other UEs 104. A UE 104 may include one or more dedicated receivers specifically designed to receive signals 124 for deriving geo location information from the SVs 112.

[0063] In a satellite positioning system, the use of signals 124 can be augmented by various satellite-based augmentation systems (SBAS) that may be associated with or otherwise enabled for use with one or more global and / or regional navigation satellite systems. For example an SBAS may include an augmentation system (s) that provides integrity information, differential corrections, etc., such as the Wide Area Augmentation System (WAAS) , the European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) , the Multi-functional Satellite Augmentation System (MSAS) , the Global Positioning System (GPS) Aided Geo Augmented Navigation or GPS and Geo Augmented Navigation system (GAGAN) , and / or the like. Thus, as used herein, a satellite positioning system may include any combination of one or more global and / or regional navigation satellites associated with such one or more satellite positioning systems.

[0064] In an aspect, SVs 112 may additionally or alternatively be part of one or more non-terrestrial networks (NTNs) . In an NTN, an SV 112 is connected to an earth station (also referred to as a ground station, NTN gateway, or gateway) , which in turn is connected to an element in a 5G network, such as a modified base station 102 (without a terrestrial antenna) or a network node in a 5GC. This element would in turn provide access to other  elements in the 5G network and ultimately to entities external to the 5G network, such as Internet web servers and other user devices. In that way, a UE 104 may receive communication signals (e.g., signals 124) from an SV 112 instead of, or in addition to, communication signals from a terrestrial base station 102.

[0065] The wireless communications system 100 may further include one or more UEs, such as UE 190, that connects indirectly to one or more communication networks via one or more device-to-device (D2D) peer-to-peer (P2P) links (referred to as “sidelinks” ) . In the example of FIG. 1, UE 190 has a D2D P2P link 192 with one of the UEs 104 connected to one of the base stations 102 (e.g., through which UE 190 may indirectly obtain cellular connectivity) and a D2D P2P link 194 with WLAN STA 152 connected to the WLAN AP 150 (through which UE 190 may indirectly obtain WLAN-based Internet connectivity) . In an example, the D2D P2P links 192 and 194 may be supported with any well-known D2D RAT, such as LTE Direct (LTE-D) , WI-FI  and so on.

[0066] FIG. 2A illustrates an example wireless network structure 200. For example, a 5GC 210 (also referred to as a Next Generation Core (NGC) ) can be viewed functionally as control plane (C-plane) functions 214 (e.g., UE registration, authentication, network access, gateway selection, etc. ) and user plane (U-plane) functions 212, (e.g., UE gateway function, access to data networks, IP routing, etc. ) which operate cooperatively to form the core network. User plane interface (NG-U) 213 and control plane interface (NG-C) 215 connect the gNB 222 to the 5GC 210 and specifically to the user plane functions 212 and control plane functions 214, respectively. In an additional configuration, an ng-eNB 224 may also be connected to the 5GC 210 via NG-C 215 to the control plane functions 214 and NG-U 213 to user plane functions 212. Further, ng-eNB 224 may directly communicate with gNB 222 via a backhaul connection 223. In some configurations, a Next Generation RAN (NG-RAN) 220 may have one or more gNBs 222, while other configurations include one or more of both ng-eNBs 224 and gNBs 222. Either (or both) gNB 222 or ng-eNB 224 may communicate with one or more UEs 204 (e.g., any of the UEs described herein) .

[0067] Another optional aspect may include a location server 230, which may be in communication with the 5GC 210 to provide location assistance for UE (s) 204. The location server 230 can be implemented as a plurality of separate servers (e.g., physically  separate servers, different software modules on a single server, different software modules spread across multiple physical servers, etc. ) , or alternately may each correspond to a single server. The location server 230 can be configured to support one or more location services for UEs 204 that can connect to the location server 230 via the core network, 5GC 210, and / or via the Internet (not illustrated) . Further, the location server 230 may be integrated into a component of the core network, or alternatively may be external to the core network (e.g., a third party server, such as an original equipment manufacturer (OEM) server or service server) .

[0068] FIG. 2B illustrates another example wireless network structure 240. A 5GC 260 (which may correspond to 5GC 210 in FIG. 2A) can be viewed functionally as control plane functions, provided by an access and mobility management function (AMF) 264, and user plane functions, provided by a user plane function (UPF) 262, which operate cooperatively to form the core network (i.e., 5GC 260) . The functions of the AMF 264 include registration management, connection management, reachability management, mobility management, lawful interception, transport for session management (SM) messages between one or more UEs 204 (e.g., any of the UEs described herein) and a session management function (SMF) 266, transparent proxy services for routing SM messages, access authentication and access authorization, transport for short message service (SMS) messages between the UE 204 and the short message service function (SMSF) (not shown) , and security anchor functionality (SEAF) . The AMF 264 also interacts with an authentication server function (AUSF) (not shown) and the UE 204, and receives the intermediate key that was established as a result of the UE 204 authentication process. In the case of authentication based on a UMTS (universal mobile telecommunications system) subscriber identity module (USIM) , the AMF 264 retrieves the security material from the AUSF. The functions of the AMF 264 also include security context management (SCM) . The SCM receives a key from the SEAF that it uses to derive access-network specific keys. The functionality of the AMF 264 also includes location services management for regulatory services, transport for location services messages between the UE 204 and a location management function (LMF) 270 (which acts as a location server 230) , transport for location services messages between the NG-RAN 220 and the LMF 270, evolved packet system (EPS) bearer identifier allocation for interworking with the EPS, and UE 204 mobility event notification. In addition, the AMF  264 also supports functionalities for   (Third Generation Partnership Project) access networks.

[0069] Functions of the UPF 262 include acting as an anchor point for intra / inter-RAT mobility (when applicable) , acting as an external protocol data unit (PDU) session point of interconnect to a data network (not shown) , providing packet routing and forwarding, packet inspection, user plane policy rule enforcement (e.g., gating, redirection, traffic steering) , lawful interception (user plane collection) , traffic usage reporting, quality of service (QoS) handling for the user plane (e.g., uplink / downlink rate enforcement, reflective QoS marking in the downlink) , uplink traffic verification (service data flow (SDF) to QoS flow mapping) , transport level packet marking in the uplink and downlink, downlink packet buffering and downlink data notification triggering, and sending and forwarding of one or more “end markers” to the source RAN node. The UPF 262 may also support transfer of location services messages over a user plane between the UE 204 and a location server, such as an SLP 272.

[0070] The functions of the SMF 266 include session management, UE Internet protocol (IP) address allocation and management, selection and control of user plane functions, configuration of traffic steering at the UPF 262 to route traffic to the proper destination, control of part of policy enforcement and QoS, and downlink data notification. The interface over which the SMF 266 communicates with the AMF 264 is referred to as the N11 interface.

[0071] Another optional aspect may include an LMF 270, which may be in communication with the 5GC 260 to provide location assistance for UEs 204. The LMF 270 can be implemented as a plurality of separate servers (e.g., physically separate servers, different software modules on a single server, different software modules spread across multiple physical servers, etc. ) , or alternately may each correspond to a single server. The LMF 270 can be configured to support one or more location services for UEs 204 that can connect to the LMF 270 via the core network, 5GC 260, and / or via the Internet (not illustrated) . The SLP 272 may support similar functions to the LMF 270, but whereas the LMF 270 may communicate with the AMF 264, NG-RAN 220, and UEs 204 over a control plane (e.g., using interfaces and protocols intended to convey signaling messages and not voice or data) , the SLP 272 may communicate with UEs 204 and external clients  (e.g., third-party server 274) over a user plane (e.g., using protocols intended to carry voice and / or data like the transmission control protocol (TCP) and / or IP) .

[0072] Yet another optional aspect may include a third-party server 274, which may be in communication with the LMF 270, the SLP 272, the 5GC 260 (e.g., via the AMF 264 and / or the UPF 262) , the NG-RAN 220, and / or the UE 204 to obtain location information (e.g., a location estimate) for the UE 204. As such, in some cases, the third-party server 274 may be referred to as a location services (LCS) client or an external client. The third-party server 274 can be implemented as a plurality of separate servers (e.g., physically separate servers, different software modules on a single server, different software modules spread across multiple physical servers, etc. ) , or alternately may each correspond to a single server.

[0073] User plane interface 263 and control plane interface 265 connect the 5GC 260, and specifically the UPF 262 and AMF 264, respectively, to one or more gNBs 222 and / or ng-eNBs 224 in the NG-RAN 220. The interface between gNB (s) 222 and / or ng-eNB (s) 224 and the AMF 264 is referred to as the “N2” interface, and the interface between gNB(s) 222 and / or ng-eNB (s) 224 and the UPF 262 is referred to as the “N3” interface. The gNB (s) 222 and / or ng-eNB (s) 224 of the NG-RAN 220 may communicate directly with each other via backhaul connections 223, referred to as the “Xn-C” interface. One or more of gNBs 222 and / or ng-eNBs 224 may communicate with one or more UEs 204 over a wireless interface, referred to as the “Uu” interface.

[0074] The functionality of a gNB 222 may be divided between a gNB central unit (gNB-CU) 226, one or more gNB distributed units (gNB-DUs) 228, and one or more gNB radio units (gNB-RUs) 229. A gNB-CU 226 is a logical node that includes the base station functions of transferring user data, mobility control, radio access network sharing, positioning, session management, and the like, except for those functions allocated exclusively to the gNB-DU (s) 228. More specifically, the gNB-CU 226 generally host the radio resource control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , and packet data convergence protocol (PDCP) protocols of the gNB 222. A gNB-DU 228 is a logical node that generally hosts the radio link control (RLC) and medium access control (MAC) layer of the gNB 222. Its operation is controlled by the gNB-CU 226. One gNB-DU 228 can support one or more cells, and one cell is supported by only one gNB-DU 228. The interface 232 between the gNB-CU 226 and the one or more gNB-DUs 228 is referred to  as the “F1” interface. The physical (PHY) layer functionality of a gNB 222 is generally hosted by one or more standalone gNB-RUs 229 that perform functions such as power amplification and signal transmission / reception. The interface between a gNB-DU 228 and a gNB-RU 229 is referred to as the “Fx” interface. Thus, a UE 204 communicates with the gNB-CU 226 via the RRC, SDAP, and PDCP layers, with a gNB-DU 228 via the RLC and MAC layers, and with a gNB-RU 229 via the PHY layer.

[0075] Deployment of communication systems, such as 5G NR systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a RAN node, a core network node, a network element, or a network equipment, such as a base station, or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented in an aggregated or disaggregated architecture. For example, a base station (such as a Node B (NB) , evolved NB (eNB) , NR base station, 5G NB, AP, TRP, cell, etc. ) may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone base station or a monolithic base station) or a disaggregated base station.

[0076] An aggregated base station may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node. A disaggregated base station may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more central or centralized units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs) ) . In some aspects, a CU may be implemented within a RAN node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CU, DU and RU also can be implemented as virtual units, i.e., a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) .

[0077] Base station-type operation or network design may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN  ) ) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) . Disaggregation may include distributing functionality across two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit  virtually, which can enable flexibility in network design. The various units of the disaggregated base station, or disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit.

[0078] FIG. 2C illustrates an example disaggregated base station architecture 250, according to aspects of the disclosure. The disaggregated base station architecture 250 may include one or more central units (CUs) 280 (e.g., gNB-CU 226) that can communicate directly with a core network 267 (e.g., 5GC 210, 5GC 260) via a backhaul link, or indirectly with the core network 267 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 259 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 257 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 255, or both) . A CU 280 may communicate with one or more DUs 285 (e.g., gNB-DUs 228) via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 285 may communicate with one or more radio units (RUs) 287 (e.g., gNB-RUs 229) via respective fronthaul links. The RUs 287 may communicate with respective UEs 204 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 204 may be simultaneously served by multiple RUs 287.

[0079] Each of the units, i.e., the CUs 280, the DUs 285, the RUs 287, as well as the Near-RT RICs 259, the Non-RT RICs 257 and the SMO Framework 255, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communication interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter or transceiver (such as a RF transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0080] In some aspects, the CU 280 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include RRC, PDCP, service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 280. The CU 280  may be configured to handle user plane functionality (i.e., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 280 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 280 can be implemented to communicate with the DU 285, as necessary, for network control and signaling.

[0081] The DU 285 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 287. In some aspects, the DU 285 may host one or more of a RLC layer, a MAC layer, and one or more high PHY layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project  In some aspects, the DU 285 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 285, or with the control functions hosted by the CU 280.

[0082] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 287. In some deployments, an RU 287, controlled by a DU 285, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 287 can be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 204. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 287 can be controlled by the corresponding DU 285. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 285 and the CU 280 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0083] The SMO Framework 255 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized  network elements, the SMO Framework 255 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 255 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 269) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 280, DUs 285, RUs 287 and Near-RT RICs 259. In some implementations, the SMO Framework 255 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 261, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 255 can communicate directly with one or more RUs 287 via an O1 interface. The SMO Framework 255 also may include a Non-RT RIC 257 configured to support functionality of the SMO Framework 255.

[0084] The Non-RT RIC 257 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, artificial intelligence / machine learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 259. The Non-RT RIC 257 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 259. The Near-RT RIC 259 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 280, one or more DUs 285, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 259.

[0085] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 259, the Non-RT RIC 257 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 259 and may be received at the SMO Framework 255 or the Non-RT RIC 257 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 257 or the Near-RT RIC 259 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 257 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO  Framework 255 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0086] FIGS. 3A, 3B, and 3C illustrate several example components (represented by corresponding blocks) that may be incorporated into a UE 302 (which may correspond to any of the UEs described herein) , a base station 304 (which may correspond to any of the base stations described herein) , and a network entity 306 (which may correspond to or embody any of the network functions described herein, including the location server 230 and the LMF 270, or alternatively may be independent from the NG-RAN 220 and / or 5GC 210 / 260 infrastructure depicted in FIGS. 2A and 2B, such as a private network) to support the operations described herein. It will be appreciated that these components may be implemented in different types of apparatuses in different implementations (e.g., in an ASIC, in a system-on-chip (SoC) , etc. ) . The illustrated components may also be incorporated into other apparatuses in a communication system. For example, other apparatuses in a system may include components similar to those described to provide similar functionality. Also, a given apparatus may contain one or more of the components. For example, an apparatus may include multiple transceiver components that enable the apparatus to operate on multiple carriers and / or communicate via different technologies.

[0087] The UE 302 and the base station 304 each include one or more wireless wide area network (WWAN) transceivers 310 and 350, respectively, providing means for communicating (e.g., means for transmitting, means for receiving, means for measuring, means for tuning, means for refraining from transmitting, etc. ) via one or more wireless communication networks (not shown) , such as an NR network, an LTE network, a GSM network, and / or the like. The WWAN transceivers 310 and 350 may each be connected to one or more antennas 316 and 356, respectively, for communicating with other network nodes, such as other UEs, access points, base stations (e.g., eNBs, gNBs) , etc., via at least one designated RAT (e.g., NR, LTE, GSM, etc. ) over a wireless communication medium of interest (e.g., some set of time / frequency resources in a particular frequency spectrum) . The WWAN transceivers 310 and 350 may be variously configured for transmitting and encoding signals 318 and 358 (e.g., messages, indications, information, and so on) , respectively, and, conversely, for receiving and decoding signals 318 and 358 (e.g., messages, indications, information, pilots, and so on) , respectively, in accordance with the designated RAT. Specifically, the WWAN transceivers 310 and 350 include one or  more transmitters 314 and 354, respectively, for transmitting and encoding signals 318 and 358, respectively, and one or more receivers 312 and 352, respectively, for receiving and decoding signals 318 and 358, respectively.

[0088] The UE 302 and the base station 304 each also include, at least in some cases, one or more short-range wireless transceivers 320 and 360, respectively. The short-range wireless transceivers 320 and 360 may be connected to one or more antennas 326 and 366, respectively, and provide means for communicating (e.g., means for transmitting, means for receiving, means for measuring, means for tuning, means for refraining from transmitting, etc. ) with other network nodes, such as other UEs, access points, base stations, etc., via at least one designated RAT (e.g., Wi-Fi, LTE Direct,  PC5, dedicated short-range communications (DSRC) , wireless access for vehicular environments (WAVE) , near-field communication (NFC) , ultra-wideband (UWB) , etc. ) over a wireless communication medium of interest. The short-range wireless transceivers 320 and 360 may be variously configured for transmitting and encoding signals 328 and 368 (e.g., messages, indications, information, and so on) , respectively, and, conversely, for receiving and decoding signals 328 and 368 (e.g., messages, indications, information, pilots, and so on) , respectively, in accordance with the designated RAT. Specifically, the short-range wireless transceivers 320 and 360 include one or more transmitters 324 and 364, respectively, for transmitting and encoding signals 328 and 368, respectively, and one or more receivers 322 and 362, respectively, for receiving and decoding signals 328 and 368, respectively. As specific examples, the short-range wireless transceivers 320 and 360 may be Wi-Fi transceivers,  transceivers,  and / or transceivers, NFC transceivers, UWB transceivers, or vehicle-to-vehicle (V2V) and / or vehicle-to-everything (V2X) transceivers.

[0089] The UE 302 and the base station 304 also include, at least in some cases, satellite signal interfaces 330 and 370, which each include one or more satellite signal receivers 332 and 372, respectively, and may optionally include one or more satellite signal transmitters 334 and 374, respectively. In some cases, the base station 304 may be a terrestrial base station that may communicate with space vehicles (e.g., space vehicles 112) via the satellite signal interface 370. In other cases, the base station 304 may be a space vehicle (or other  non-terrestrial entity) that uses the satellite signal interface 370 to communicate with terrestrial networks and / or other space vehicles.

[0090] The satellite signal receivers 332 and 372 may be connected to one or more antennas 336 and 376, respectively, and may provide means for receiving and / or measuring satellite positioning / communication signals 338 and 378, respectively. Where the satellite signal receiver (s) 332 and 372 are satellite positioning system receivers, the satellite positioning / communication signals 338 and 378 may be global positioning system (GPS) signals, global navigation satellite system (GLONASS) signals, Galileo signals, Beidou signals, Indian Regional Navigation Satellite System (NAVIC) , Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) signals, etc. Where the satellite signal receiver (s) 332 and 372 are non-terrestrial network (NTN) receivers, the satellite positioning / communication signals 338 and 378 may be communication signals (e.g., carrying control and / or user data) originating from a 5G network. The satellite signal receiver (s) 332 and 372 may comprise any suitable hardware and / or software for receiving and processing satellite positioning / communication signals 338 and 378, respectively. The satellite signal receiver (s) 332 and 372 may request information and operations as appropriate from the other systems, and, at least in some cases, perform calculations to determine locations of the UE 302 and the base station 304, respectively, using measurements obtained by any suitable satellite positioning system algorithm.

[0091] The optional satellite signal transmitter (s) 334 and 374, when present, may be connected to the one or more antennas 336 and 376, respectively, and may provide means for transmitting satellite positioning / communication signals 338 and 378, respectively. Where the satellite signal transmitter (s) 374 are satellite positioning system transmitters, the satellite positioning / communication signals 378 may be GPS signals,  signals, Galileo signals, Beidou signals, NAVIC, QZSS signals, etc. Where the satellite signal transmitter (s) 334 and 374 are NTN transmitters, the satellite positioning / communication signals 338 and 378 may be communication signals (e.g., carrying control and / or user data) originating from a 5G network. The satellite signal transmitter (s) 334 and 374 may comprise any suitable hardware and / or software for transmitting satellite positioning / communication signals 338 and 378, respectively. The satellite signal transmitter (s) 334 and 374 may request information and operations as appropriate from the other systems.

[0092] The base station 304 and the network entity 306 each include one or more network transceivers 380 and 390, respectively, providing means for communicating (e.g., means for transmitting, means for receiving, etc. ) with other network entities (e.g., other base stations 304, other network entities 306) . For example, the base station 304 may employ the one or more network transceivers 380 to communicate with other base stations 304 or network entities 306 over one or more wired or wireless backhaul links. As another example, the network entity 306 may employ the one or more network transceivers 390 to communicate with one or more base station 304 over one or more wired or wireless backhaul links, or with other network entities 306 over one or more wired or wireless core network interfaces.

[0093] A transceiver may be configured to communicate over a wired or wireless link. A transceiver (whether a wired transceiver or a wireless transceiver) includes transmitter circuitry (e.g., transmitters 314, 324, 354, 364) and receiver circuitry (e.g., receivers 312, 322, 352, 362) . A transceiver may be an integrated device (e.g., embodying transmitter circuitry and receiver circuitry in a single device) in some implementations, may comprise separate transmitter circuitry and separate receiver circuitry in some implementations, or may be embodied in other ways in other implementations. The transmitter circuitry and receiver circuitry of a wired transceiver (e.g., network transceivers 380 and 390 in some implementations) may be coupled to one or more wired network interface ports. Wireless transmitter circuitry (e.g., transmitters 314, 324, 354, 364) may include or be coupled to a plurality of antennas (e.g., antennas 316, 326, 356, 366) , such as an antenna array, that permits the respective apparatus (e.g., UE 302, base station 304) to perform transmit “beamforming, ” as described herein. Similarly, wireless receiver circuitry (e.g., receivers 312, 322, 352, 362) may include or be coupled to a plurality of antennas (e.g., antennas 316, 326, 356, 366) , such as an antenna array, that permits the respective apparatus (e.g., UE 302, base station 304) to perform receive beamforming, as described herein. In an aspect, the transmitter circuitry and receiver circuitry may share the same plurality of antennas (e.g., antennas 316, 326, 356, 366) , such that the respective apparatus can only receive or transmit at a given time, not both at the same time. A wireless transceiver (e.g., WWAN transceivers 310 and 350, short-range wireless transceivers 320 and 360) may also include a network listen module (NLM) or the like for performing various measurements.

[0094] As used herein, the various wireless transceivers (e.g., transceivers 310, 320, 350, and 360, and network transceivers 380 and 390 in some implementations) and wired transceivers (e.g., network transceivers 380 and 390 in some implementations) may generally be characterized as “atransceiver, ” “at least one transceiver, ” or “one or more transceivers. ” As such, whether a particular transceiver is a wired or wireless transceiver may be inferred from the type of communication performed. For example, backhaul communication between network devices or servers will generally relate to signaling via a wired transceiver, whereas wireless communication between a UE (e.g., UE 302) and a base station (e.g., base station 304) will generally relate to signaling via a wireless transceiver.

[0095] The UE 302, the base station 304, and the network entity 306 also include other components that may be used in conjunction with the operations as disclosed herein. The UE 302, the base station 304, and the network entity 306 include one or more processors 342, 384, and 394, respectively, for providing functionality relating to, for example, wireless communication, and for providing other processing functionality. The processors 342, 384, and 394 may therefore provide means for processing, such as means for determining, means for calculating, means for receiving, means for transmitting, means for indicating, etc. In an aspect, the processors 342, 384, and 394 may include, for example, one or more general purpose processors, multi-core processors, central processing units (CPUs) , ASICs, digital signal processors (DSPs) , field programmable gate arrays (FPGAs) , other programmable logic devices or processing circuitry, or various combinations thereof.

[0096] The UE 302, the base station 304, and the network entity 306 include memory circuitry implementing memories 340, 386, and 396 (e.g., each including a memory device) , respectively, for maintaining information (e.g., information indicative of reserved resources, thresholds, parameters, and so on) . The memories 340, 386, and 396 may therefore provide means for storing, means for retrieving, means for maintaining, etc. In some cases, the UE 302, the base station 304, and the network entity 306 may include sensing component 348, 388, and 398, respectively. The sensing component 348, 388, and 398 may be hardware circuits that are part of or coupled to the processors 342, 384, and 394, respectively, that, when executed, cause the UE 302, the base station 304, and the network entity 306 to perform the functionality described herein. In other aspects, the  sensing component 348, 388, and 398 may be external to the processors 342, 384, and 394 (e.g., part of a modem processing system, integrated with another processing system, etc. ) . Alternatively, the sensing component 348, 388, and 398 may be memory modules stored in the memories 340, 386, and 396, respectively, that, when executed by the processors 342, 384, and 394 (or a modem processing system, another processing system, etc. ) , cause the UE 302, the base station 304, and the network entity 306 to perform the functionality described herein. FIG. 3A illustrates possible locations of the sensing component 348, which may be, for example, part of the one or more WWAN transceivers 310, the memory 340, the one or more processors 342, or any combination thereof, or may be a standalone component. FIG. 3B illustrates possible locations of the sensing component 388, which may be, for example, part of the one or more WWAN transceivers 350, the memory 386, the one or more processors 384, or any combination thereof, or may be a standalone component. FIG. 3C illustrates possible locations of the sensing component 398, which may be, for example, part of the one or more network transceivers 390, the memory 396, the one or more processors 394, or any combination thereof, or may be a standalone component.

[0097] The UE 302 may include one or more sensors 344 coupled to the one or more processors 342 to provide means for sensing or detecting movement and / or orientation information that is independent of motion data derived from signals received by the one or more WWAN transceivers 310, the one or more short-range wireless transceivers 320, and / or the satellite signal interface 330. By way of example, the sensor (s) 344 may include an accelerometer (e.g., a micro-electrical mechanical systems (MEMS) device) , a gyroscope, a geomagnetic sensor (e.g., a compass) , an altimeter (e.g., a barometric pressure altimeter) , and / or any other type of movement detection sensor. Moreover, the sensor (s) 344 may include a plurality of different types of devices and combine their outputs in order to provide motion information. For example, the sensor (s) 344 may use a combination of a multi-axis accelerometer and orientation sensors to provide the ability to compute positions in two-dimensional (2D) and / or three-dimensional (3D) coordinate systems.

[0098] In addition, the UE 302 includes a user interface 346 providing means for providing indications (e.g., audible and / or visual indications) to a user and / or for receiving user input (e.g., upon user actuation of a sensing device such a keypad, a touch screen, a  microphone, and so on) . Although not shown, the base station 304 and the network entity 306 may also include user interfaces.

[0099] Referring to the one or more processors 384 in more detail, in the downlink, IP packets from the network entity 306 may be provided to the processor 384. The one or more processors 384 may implement functionality for an RRC layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a medium access control (MAC) layer. The one or more processors 384 may provide RRC layer functionality associated with broadcasting of system information (e.g., master information block (MIB) , system information blocks (SIBs) ) , RRC connection control (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , inter-RAT mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression / decompression, security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) , and handover support functions; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through automatic repeat request (ARQ) , concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units (SDUs) , re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, scheduling information reporting, error correction, priority handling, and logical channel prioritization.

[0100] The transmitter 354 and the receiver 352 may implement Layer-1 (L1) functionality associated with various signal processing functions. Layer-1, which includes a physical (PHY) layer, may include error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, modulation / demodulation of physical channels, and MIMO antenna processing. The transmitter 354 handles mapping to signal constellations based on various modulation schemes (e.g., binary phase-shift keying (BPSK) , quadrature phase-shift keying (QPSK) , M-phase-shift keying (M-PSK) , M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) ) . The coded and modulated symbols may then be split into parallel streams. Each stream may then be mapped to an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) subcarrier, multiplexed with a reference signal (e.g., pilot) in the time and / or frequency domain, and then combined together using an inverse fast Fourier  transform (IFFT) to produce a physical channel carrying a time domain OFDM symbol stream. The OFDM symbol stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams. Channel estimates from a channel estimator may be used to determine the coding and modulation scheme, as well as for spatial processing. The channel estimate may be derived from a reference signal and / or channel condition feedback transmitted by the UE 302. Each spatial stream may then be provided to one or more different antennas 356. The transmitter 354 may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0101] At the UE 302, the receiver 312 receives a signal through its respective antenna (s) 316. The receiver 312 recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the one or more processors 342. The transmitter 314 and the receiver 312 implement Layer-1 functionality associated with various signal processing functions. The receiver 312 may perform spatial processing on the information to recover any spatial streams destined for the UE 302. If multiple spatial streams are destined for the UE 302, they may be combined by the receiver 312 into a single OFDM symbol stream. The receiver 312 then converts the OFDM symbol stream from the time-domain to the frequency domain using a fast Fourier transform (FFT) . The frequency domain signal comprises a separate OFDM symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal. The symbols on each subcarrier, and the reference signal, are recovered and demodulated by determining the most likely signal constellation points transmitted by the base station 304. These soft decisions may be based on channel estimates computed by a channel estimator. The soft decisions are then decoded and de-interleaved to recover the data and control signals that were originally transmitted by the base station 304 on the physical channel. The data and control signals are then provided to the one or more processors 342, which implements Layer-3 (L3) and Layer-2 (L2) functionality.

[0102] In the downlink, the one or more processors 342 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, and control signal processing to recover IP packets from the core network. The one or more processors 342 are also responsible for error detection.

[0103] Similar to the functionality described in connection with the downlink transmission by the base station 304, the one or more processors 342 provides RRC layer functionality associated with system information (e.g., MIB, SIBs) acquisition, RRC connections, and  measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression / decompression, and security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) ; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs, re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto transport blocks (TBs) , demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through hybrid automatic repeat request (HARQ) , priority handling, and logical channel prioritization.

[0104] Channel estimates derived by the channel estimator from a reference signal or feedback transmitted by the base station 304 may be used by the transmitter 314 to select the appropriate coding and modulation schemes, and to facilitate spatial processing. The spatial streams generated by the transmitter 314 may be provided to different antenna (s) 316. The transmitter 314 may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0105] The uplink transmission is processed at the base station 304 in a manner similar to that described in connection with the receiver function at the UE 302. The receiver 352 receives a signal through its respective antenna (s) 356. The receiver 352 recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the one or more processors 384.

[0106] In the uplink, the one or more processors 384 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, control signal processing to recover IP packets from the UE 302. IP packets from the one or more processors 384 may be provided to the core network. The one or more processors 384 are also responsible for error detection.

[0107] For convenience, the UE 302, the base station 304, and / or the network entity 306 are shown in FIGS. 3A, 3B, and 3C as including various components that may be configured according to the various examples described herein. It will be appreciated, however, that the illustrated components may have different functionality in different designs. In particular, various components in FIGS. 3A to 3C are optional in alternative configurations and the various aspects include configurations that may vary due to design choice, costs, use of the device, or other considerations. For example, in case of FIG. 3A,  a particular implementation of UE 302 may omit the WWAN transceiver (s) 310 (e.g., a wearable device or tablet computer or personal computer (PC) or laptop may have Wi-Fi and / or capability without cellular capability) , or may omit the short-range wireless transceiver (s) 320 (e.g., cellular-only, etc. ) , or may omit the satellite signal interface 330, or may omit the sensor (s) 344, and so on. In another example, in case of FIG. 3B, a particular implementation of the base station 304 may omit the WWAN transceiver (s) 350 (e.g., a Wi-Fi “hotspot” access point without cellular capability) , or may omit the short-range wireless transceiver (s) 360 (e.g., cellular-only, etc. ) , or may omit the satellite signal interface 370, and so on. For brevity, illustration of the various alternative configurations is not provided herein, but would be readily understandable to one skilled in the art.

[0108] The various components of the UE 302, the base station 304, and the network entity 306 may be communicatively coupled to each other over data buses 308, 382, and 392, respectively. In an aspect, the data buses 308, 382, and 392 may form, or be part of, a communication interface of the UE 302, the base station 304, and the network entity 306, respectively. For example, where different logical entities are embodied in the same device (e.g., gNB and location server functionality incorporated into the same base station 304) , the data buses 308, 382, and 392 may provide communication between them.

[0109] The components of FIGS. 3A, 3B, and 3C may be implemented in various ways. In some implementations, the components of FIGS. 3A, 3B, and 3C may be implemented in one or more circuits such as, for example, one or more processors and / or one or more ASICs (which may include one or more processors) . Here, each circuit may use and / or incorporate at least one memory component for storing information or executable code used by the circuit to provide this functionality. For example, some or all of the functionality represented by blocks 310 to 346 may be implemented by processor and memory component (s) of the UE 302 (e.g., by execution of appropriate code and / or by appropriate configuration of processor components) . Similarly, some or all of the functionality represented by blocks 350 to 388 may be implemented by processor and memory component (s) of the base station 304 (e.g., by execution of appropriate code and / or by appropriate configuration of processor components) . Also, some or all of the functionality represented by blocks 390 to 398 may be implemented by processor and memory component (s) of the network entity 306 (e.g., by execution of appropriate code  and / or by appropriate configuration of processor components) . For simplicity, various operations, acts, and / or functions are described herein as being performed “by a UE, ” “by a base station, ” “by a network entity, ” etc. However, as will be appreciated, such operations, acts, and / or functions may actually be performed by specific components or combinations of components of the UE 302, base station 304, network entity 306, etc., such as the processors 342, 384, 394, the transceivers 310, 320, 350, and 360, the memories 340, 386, and 396, the sensing component 348, 388, and 398, etc.

[0110] In some designs, the network entity 306 may be implemented as a core network component. In other designs, the network entity 306 may be distinct from a network operator or operation of the cellular network infrastructure (e.g., NG RAN 220 and / or 5GC 210 / 260) . For example, the network entity 306 may be a component of a private network that may be configured to communicate with the UE 302 via the base station 304 or independently from the base station 304 (e.g., over a non-cellular communication link, such as Wi-Fi) .

[0111] After a random access procedure, the UE is in an RRC CONNECTED state. The RRC protocol is used on the air interface between a UE and a base station. The major functions of the RRC protocol include connection establishment and release functions, broadcast of system information, radio bearer establishment, reconfiguration, and release, RRC connection mobility procedures, paging notification and release, and outer loop power control. In LTE, a UE may be in one of two RRC states (CONNECTED or IDLE) , but in NR, a UE may be in one of three RRC states (CONNECTED, IDLE, or INACTIVE) . The different RRC states have different radio resources associated with them that the UE can use when it is in a given state. Note that the different RRC states are often capitalized, as above; however, this is not necessary, and these states can also be written in lowercase.

[0112] FIG. 4 is a diagram 400 of the different RRC states (also referred to as RRC modes) available in NR, according to aspects of the disclosure. When a UE is powered up, it is initially in the RRC DISCONNECTED / IDLE state 410. After a random access procedure, it moves to the RRC CONNECTED state 420. If there is no activity at the UE for a short time, it can suspend its session by moving to the RRC INACTIVE state 430. The UE can resume its session by performing a random access procedure to transition back to the RRC CONNECTED state 420. Thus, the UE needs to perform a random  access procedure to transition to the RRC CONNECTED state 420, regardless of whether the UE is in the RRC IDLE state 410 or the RRC INACTIVE state 430.

[0113] The operations performed in the RRC IDLE state 410 include public land mobile network (PLMN) selection, broadcast of system information, cell re-selection mobility, paging for mobile terminated data (initiated and managed by the 5GC) , discontinuous reception (DRX) for core network paging (configured by non-access stratum (NAS) ) . The operations performed in the RRC CONNECTED state 420 include 5GC (e.g., 5GC 260) and NG-RAN (e.g., NG-RAN 220) connection establishment (both control and user planes) , UE context storage at the NG-RAN and the UE, NG-RAN knowledge of the cell to which the UE belongs, transfer of unicast data to / from the UE, and network controlled mobility. The operations performed in the RRC INACTIVE state 430 include the broadcast of system information, cell re-selection for mobility, paging (initiated by the NG-RAN) , RAN-based notification area (RNA) management (by the NG-RAN) , DRX for RAN paging (configured by the NG-RAN) , 5GC and NG-RAN connection establishment for the UE (both control and user planes) , storage of the UE context in the NG-RAN and the UE, and NG-RAN knowledge of the RNA to which the UE belongs.

[0114] Even when there is no traffic being transmitted from the network to a UE, the UE is expected to monitor every downlink subframe on the physical downlink control channel (PDCCH) . This means that the UE has to be “on, ” or active, all the time, even when there is no traffic, since the UE does not know exactly when the network will transmit data for it. However, being active all the time is a significant power drain for a UE.

[0115] To address this issue, a UE may implement discontinuous reception (DRX) and / or connected-mode discontinuous reception (CDRX) techniques. DRX and CDRX are mechanisms in which a UE goes into a “sleep” mode for a scheduled periods of time and “wakes up” for other periods of time. During the wake, or active, periods, the UE checks to see if there is any data coming from the network, and if there is not, goes back into sleep mode.

[0116] To implement DRX and CDRX, the UE and the network need to be synchronized. In a worst-case scenario, the network may attempt to send some data to the UE while the UE is in sleep mode, and the UE may wake up when there is no data to be received. To prevent such scenarios, the UE and the network should have a well-defined agreement about when the UE can be in sleep mode and when the UE should be awake / active. This  agreement has been standardized in various technical specifications. Note that DRX includes CDRX, and thus, references to DRX refer to both DRX and CDRX, unless otherwise indicated.

[0117] The network (e.g., serving cell) can configure the UE with the DRX / CDRX timing using an RRC Connection Reconfiguration message (for CDRX) or an RRC Connection Setup message (for DRX) . The network can signal the following DRX configuration parameters to the UE. (1) DRX Cycle: The duration of one 'ON time' plus one 'OFF time. ' This value is not explicitly specified in RRC messages; rather, it is calculated by the subframe / slot time and “long DRX cycle start offset. ” (2) ON Duration Timer: The duration of 'ON time' within one DRX cycle. (3) DRX Inactivity Timer: How long a UE should remain 'ON' after the reception of a PDCCH. When this timer is on, the UE remains in the 'ON state, ' which may extend the ON period into the period that would be the 'OFF' period otherwise. (4) DRX Retransmission Timer: The maximum number of consecutive PDCCH subframes / slots a UE should remain active to wait for an incoming retransmission after the first available retransmission time. (5) Short DRX Cycle: A DRX cycle that can be implemented within the 'OFF' period of a long DRX cycle. (6) DRX Short Cycle Timer: The consecutive number of subframes / slots that should follow the short DRX cycle after the DRX inactivity timer has expired.

[0118] FIGS. 5A to 5C illustrate example DRX configurations, according to aspects of the disclosure. FIG. 5A illustrates an example DRX configuration 500A in which a long DRX cycle (the time from the start of one ON duration to the start of the next ON duration) is configured and no PDCCH is received during the cycle. FIG. 5B illustrates an example DRX configuration 500B in which a long DRX cycle is configured and a PDCCH is received during an ON duration 510 of the second DRX cycle illustrated. Note that the ON duration 510 ends at time 512. However, the time that the UE is awake / active (the “active time” ) is extended to time 514 based on the length of the DRX inactivity timer and the time at which the PDCCH is received. Specifically, when the PDCCH is received, the UE starts the DRX inactivity timer and stays in the active state until the expiration of that timer (which is reset each time a PDCCH is received during the active time) .

[0119] FIG. 5C illustrates an example DRX configuration 500C in which a long DRX cycle is configured and a PDCCH and a DRX command MAC control element (MAC-CE) are  received during an ON duration 520 of the second DRX cycle illustrated. Note that the active time beginning during ON duration 520 would normally end at time 524 due to the reception of the PDCCH at time 522 and the subsequent expiration of the DRX inactivity timer at time 524, as discussed above with reference to FIG. 5B. However, in the example of FIG. 5C, the active time is shortened to time 526 based on the time at which the DRX command MAC-CE, which instructs the UE to terminate the DRX inactivity timer and the ON duration timer, is received.

[0120] In greater detail, the active time of a DRX cycle is the time during which the UE is considered to be monitoring the PDCCH. The active time may include the time during which the ON duration timer is running, the DRX inactivity timer is running, the DRX retransmission timer is running, the MAC contention resolution timer is running, a scheduling request has been sent on the PUCCH and is pending, an uplink grant for a pending HARQ retransmission can occur and there is data in the corresponding HARQ buffer, or a PDCCH indicating a new transmission addressed to the cell radio network temporary identifier (C-RNTI) of the UE has not been received after successful reception of a random access response (RAR) for the preamble not selected by the UE. And, in non-contention-based random access, after receiving the RAR, the UE should be in an active state until the PDCCH indicating new transmission addressed to the C-RNTI of the UE is received.

[0121] While a UE is in RRC ACTIVE state, its location is known by the network at the cell level. However, while the UE is in the RRC IDLE state or RRC INACTIVE state, its location is known by the network at the tracking area (TA) level. More specifically, a TA is made up of one or more cells or base stations. A UE obtains a tracking area identifier (TAI) list when it attaches to the network. This list shows the tracking areas where the network expects the UE to be located and within which the UE can travel without performing a tracking area update (TAU) . When the UE moves to a new tracking area that is not on the current TAI list, the UE performs a TAU to obtain a new / updated TAI list.

[0122] FIG. 6 is a diagram 600 illustrating an example tracking area scenario, according to aspects of the disclosure. In the example of FIG. 6, the TAI list for UE1 includes tracking area codes (TACs) for TA1 and TA2 (i.e., {TAC1, TAC2} ) . This means the UE does not need to send a TAU message to the MME as long as it stays in TA1 or TA2, but it will  need to send a TAU message to the MME when it moves to a new TA (e.g. TA3) . The MME is expected to provide the UE with a new TAI list reflecting the specific details of the UE’s move (e.g. new location, moving speed, etc. ) for more efficient paging.

[0123] FIG. 7 illustrates an example TAI 700, according to aspects of the disclosure. As shown in FIG. 7, a TAI 700 includes a public land mobile network (PLMN) identifier (ID) composed of a mobile country code (MCC) and a mobile network code (MNC) . A PLMN ID is a unique code assigned to each network operator in the world. A TAI 700 further includes a TAC, which is the unique code that each network operator assigns to each of their TAs. This format of assigning TACs thereby makes a TAI 700 uniquely identified globally.

[0124] Paging is the mechanism whereby the network informs the UE that it has data for the UE. In most cases, the paging process occurs while the UE is in the RRC IDLE state or RRC INACTIVE state. This means that the UE needs to monitor whether the network is transmitting any paging message to it. For example, during the IDLE state, the UE enters the sleep mode defined in its discontinuous reception (DRX) cycle. The UE periodically wakes up and monitors its paging frame (PF) and paging occasion (PO) within that PF on the physical downlink control channel (PDCCH) to check for the presence of a paging message. The PF and PO indicate the time period (e.g., one or more symbols, slots, subframes, etc. ) during which the RAN (e.g., serving base station / TRP / cell) will transmit any pages to the UE, and therefore, the time period during which the UE should monitor for pages. The PF and PO are configured to occur periodically, specifically, at least once during each DRX cycle (which is equal to the paging cycle) . Although both the PF and PO are needed to determine the time at which to monitor for pages, for simplicity, often only the PO is referenced. If the PDCCH, via the PF and PO, indicates that a paging message is transmitted in the subframe, then the UE needs to demodulate the paging channel (PCH) on the physical downlink shared channel (PDSCH) to see if the paging message is directed to it.

[0125] The PDCCH and PDSCH are transmitted using beam sweeping and repetition. For beam sweeping, within each PO, the paging PDCCH and PDSCH are transmitted on all synchronization signal block (SSB) beams for SSBs transmitted in the cell. This is because when the UE is in the RRC IDLE state or RRC INACTIVE state, the base station does not know where in its geographic coverage area the UE is located, and therefore,  needs to beamform over its entire geographic coverage area (i.e., on all of its transmit beams) . For repetition, the paging PDCCH and PDSCH can be transmitted multiple times on each beam within the PO. Therefore, each PO contains multiple consecutive paging PDCCH monitoring occasions (PMOs) .

[0126] Legacy UE’s are expected to monitor all POs in their paging cycle (typically one PO per paging cycle per UE) . In NR, however, the network (e.g., serving base station) can transmit a page indication (PI) to a UE during a monitoring occasion ahead of a PO. The PI indicates whether the UE is paged in the upcoming PO. Specifically, if the PI indicates that the UE is not paged, the UE does not need to decode the paging PDCCH and PDSCH. Only if the PI indicates that the UE is paged does the UE continue to decode the paging PDCCH and PDSCH.

[0127] FIG. 8 is a signaling diagram 800 illustrating an example paging procedure, according to aspects of the disclosure. At stage 810, when there is traffic for a UE 204 in RRC IDLE or INACTIVE state, an AMF 264 transmits a paging message to the base station (s) (illustrated as a gNB 222) in the tracking area (s) in which the UE 204 is expected to be located (e.g., based on the UE’s 204 last TAU) . The paging message includes a UE identifier (e.g., a System Architecture Evolution (SAE) temporary mobile subscriber identity (S-TMSI) or international mobile subscriber identity (IMSI) ) , the TAI list currently configured to the UE 204, and a paging cause.

[0128] At stage 820, each gNB 222 on the TAI list broadcasts the paging message to wake up the UE 204. The paging message includes the UE ID and the paging cause. At stage 830, upon receiving the page, the UE 204 sends an RRC connection request to the gNB 222 in the tracking area on the TAI list in which the UE 204 is currently located.

[0129] FIG. 9 is a diagram 900 illustrating an example paging signaling format, according to aspects of the disclosure. A UE monitors paging occasions (POs) within its DRX cycle. There are a number of paging frames (PFs) within a DRX cycle, and a PF corresponds to a number of POs, and the UE only wakes up to monitor one PO at a time within a DRX cycle. The system frame number (SFN) for a PF is determined by: (SFN + PF_offset) mod T = (T div N) * (UE_ID mod N) . The index (i_s) indicates the index of the PO and is determined by: i_s= floor (UE_ID / N) mod Ns. Related parameters are indicated in SIB1.

[0130] Wireless communication signals (e.g., radio frequency (RF) signals configured to carry orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in accordance with a wireless communications standard, such as LTE, NR, etc. ) transmitted between a UE and a base station can be used for environment sensing (also referred to as “RF sensing” or “wireless sensing” ) . Using wireless communication signals for environment sensing can be regarded as consumer-level wireless sensing with advanced detection capabilities that enable, among other things, touchless / device-free interaction with a device / system. The wireless communication signals may be cellular communication signals, such as LTE or NR signals, WLAN signals, such as Wi-Fi signals, etc. As a particular example, the wireless communication signals may be an OFDM waveform as utilized in LTE and NR. High-frequency communication signals, such as millimeter wave (mmW) RF signals, are especially beneficial to use as sensing signals because the higher frequency provides, at least, more accurate range (distance) detection.

[0131] Possible use cases of RF sensing include health monitoring use cases, such as heartbeat detection, respiration rate monitoring, and the like, gesture recognition use cases, such as human activity recognition, keystroke detection, sign language recognition, and the like, contextual information acquisition use cases, such as location detection / tracking, direction finding, range estimation, and the like, and automotive sensing use cases, such as smart cruise control, collision avoidance, and the like.

[0132] There are different types of sensing, including monostatic sensing (also referred to as “active sensing” ) and bistatic sensing (also referred to as “passive sensing” ) . FIGS. 10A and 10B illustrate these different types of sensing. Specifically, FIG. 10A is a diagram 1000 illustrating a monostatic sensing scenario and FIG. 10B is a diagram 1030 illustrating a bistatic sensing scenario. In FIG. 10A, the transmitter (Tx) and receiver (Rx) are co-located in the same sensing device 1004 (e.g., a UE) . The sensing device 1004 transmits one or more RF sensing signals 1034 (e.g., uplink or sidelink positioning reference signals (PRS) where the sensing device 1004 is a UE) , and some of the RF sensing signals 1034 reflect off a target object 1006 (e.g., an unmanned aerial vehicle (UAV) ) . The sensing device 1004 can measure various properties (e.g., times of arrival (ToAs) , angles of arrival (AoAs) , phase shift, etc. ) of the reflections 1036 of the RF sensing signals 1034 to determine characteristics of the target object 1006 (e.g., size, shape, speed, motion state, etc. ) .

[0133] In FIG. 10B, the transmitter (Tx) and receiver (Rx) are not co-located, that is, they are separate devices (e.g., a UE and a base station) . Note that while FIG. 10B illustrates using a downlink RF signal as the RF sensing signal 1032, uplink RF signals or sidelink RF signals can also be used as RF sensing signals 1032. In a downlink scenario, as shown, the transmitter device 1002 is a base station (e.g., a gNB) and the receiver device 1008 is a UE (e.g., a mobile phone, a V2X-capable vehicle, a roadside unit (RSU) , etc. ) , whereas in an uplink scenario, the transmitter device 1002 is a UE and the receiver device 1008 is a base station. Where the transmitter device 1002 is a base station and the receiver device 1008 a UE, the sensing is referred to as UE-assisted sensing. In UE-assisted sensing, the position of receiver device 1008 should be known by the network (e.g., by GPS or other UE positioning method) .

[0134] Referring to FIG. 10B in greater detail, the transmitter device 1002 transmits RF sensing signals 1032 and 1034 (e.g., positioning reference signals (PRS) ) to the receiver device 1008, but some of the RF sensing signals 1034 reflect off a target object 1006. The receiver device 1008 (also referred to as the “sensing device” ) can measure the times of arrival (ToAs) of the RF sensing signals 1032 received directly from the transmitter device 1002 and the ToAs of the reflections 1036 of the RF sensing signals 1034 reflected from the target object 1006.

[0135] More specifically, as described above, a transmitter device (e.g., a base station) may transmit a single RF signal or multiple RF signals to a receiver device (e.g., a UE) . However, the receiver may receive multiple RF signals corresponding to each transmitted RF signal due to the propagation characteristics of RF signals through multipath channels. Each path may be associated with a cluster of one or more channel taps. Generally, the time at which the receiver detects the first cluster of channel taps is considered the ToA of the RF signal on the line-of-site (LOS) path (i.e., the shortest path between the transmitter and the receiver) . Later clusters of channel taps are considered to have reflected off objects between the transmitter and the receiver and therefore to have followed non-LOS (NLOS) paths between the transmitter and the receiver.

[0136] Thus, referring back to FIG. 10B, the RF sensing signals 1032 followed the LOS path between the transmitter device 1002 and the receiver device 1008, and the RF sensing signals 1034 followed an NLOS path between the transmitter device 1002 and the receiver device 1008 due to reflecting off the target object 1006. The transmitter device 1002 may  have transmitted multiple RF sensing signals 1032, 1034, some of which followed the LOS path and others of which followed the NLOS path. Alternatively, the transmitter device 1002 may have transmitted a single RF sensing signal in a broad enough beam that a portion of the RF sensing signal followed the LOS path (RF sensing signal 1032) and a portion of the RF sensing signal followed the NLOS path (RF sensing signal 1034) .

[0137] Based on the ToA of the LOS path, the ToA of the NLOS path, and the speed of light, the receiver device 1008 can determine the distance to the target object (s) . For example, the receiver device 1008 can calculate the distance to the target object as the difference between the ToA of the LOS path and the ToA of the NLOS path multiplied by the speed of light. In addition, if the receiver device 1008 is capable of receive beamforming, the receiver device 1008 may be able to determine the general direction to a target object 1006 as the direction (angle) of the receive beam on which the RF sensing signal following the NLOS path was received. That is, the receiver device 1008 may determine the direction to the target object 1006 as the AoA of the RF sensing signal, which is the angle of the receive beam used to receive the RF sensing signal. The receiver device 1008 may then optionally report this information to the transmitter device 1002, its serving base station, an application server associated with the core network, an external client, a third-party application, or some other sensing entity. Alternatively, the receiver device 1008 may report the ToA measurements to the transmitter device 1002, or other sensing entity (e.g., if the receiver device 1008 does not have the processing capability to perform the calculations itself) , and the transmitter device 1002 may determine the distance and, optionally, the direction to the target object 1006.

[0138] Note that if the RF sensing signals are uplink RF signals transmitted by a UE to a base station, the base station would perform object detection based on the uplink RF signals just like the UE does based on the downlink RF signals.

[0139] Like conventional wireless sensing, wireless communication-based sensing signals can be used to estimate the range (distance) , velocity (Doppler) , and angle (AoA) of a target object. However, the performance (e.g., resolution and maximum values of range, velocity, and angle) may depend on the design of the reference signal.

[0140] FIG. 11 illustrates an example call flow 1100 for an NR-based sensing procedure (e.g., a bistatic sensing procedure) in which the network configures the sensing parameters, according to aspects of the disclosure. Although FIG. 11 illustrates a network- coordinated sensing procedure, the sensing procedure could be coordinated over sidelink channels.

[0141] At stage 1105, a sensing server 1170 (e.g., inside or outside the core network) sends a request for network (NW) information to a gNB 1122 (e.g., the serving gNB of a UE 1104) . The request may be for a list of the UE’s 1104 serving cell and any neighboring cells. At stage 1110, the gNB 1122 sends the requested information to the sensing server 1170. At stage 1115, the sensing server 1170 sends a request for sensing capabilities to the UE 1104. At stage 1120, the UE 1104 provides its sensing capabilities to the sensing server 1170.

[0142] At stage 1125, the sensing server 1170 sends a configuration to the UE 1104 indicating one or more reference signal (RS) resources that will be transmitted for sensing. The reference signal resources may be transmitted by the serving and / or neighboring cells identified at stage 1110. In some cases, the NR-based sensing procedure illustrated in FIG. 11 may be a sensing-only procedure or a joint communication and sensing (JCS) procedure. In the case of a sensing-only procedure, the reference signal resources may be reference signal resources specifically configured for sensing purposes. In the case of a JCS procedure, the reference signal resources may be reference signal resources for communication that can also be used for sensing purposes. Alternatively, the reference signal resources for sensing may be multiplexed (e.g., time-division multiplexed) with reference signal resources for communication. For example, the reference signal resources for communication may be an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) waveform, while the reference signal resources for sensing may be a frequency modulation continuous wave (FMCW) waveform.

[0143] At stage 1130, the sensing server 1170 sends a request for sensing information to the UE 1104. The UE 1104 then measures the transmitted reference signals and, at stage 1135, sends the measurements, or any sensing results determined from the measurements, to the sensing server 1170.

[0144] In an aspect, the communication between the UE 1104 and the sensing server 1170 may be via the LTE positioning protocol (LPP) . The communication between the sensing server 1170 and the gNB may be via NR positioning protocol type A (NRPPa) .

[0145] In sensing scenarios, currently, the network can request UEs in the RRC CONNECTED state to assist in a sensing session. However, there may not be enough UEs in the RRC  CONNECTED state available for the sensing session, as UEs in the RRC CONNECTED state are in the RRC CONNECTED state to send or receive some sort of traffic. Accordingly, the present disclosure provides techniques to utilize UEs in an RRC unconnected state (e.g., RRC IDLE, RRC INACTIVE) for a sensing session by, for example, paging UEs in an RRC unconnected state to participate in the sensing session.

[0146] The sensing paging to find UEs for a sensing session may differ from non-sensing paging (or “legacy paging” ) , as the network may not know the specific UEs that are in a target sensing area. The purpose of the sensing paging is therefore to find UEs that can participate in a sensing session in a target sensing area, rather than UEs with specific IDs. As such, a paging message for sensing may indicate a sensing filter instead of a list of UE IDs.

[0147] A sensing paging message may indicate a target sensing area and a sensing filter. A target sensing area may be mapped to one or more TAs. FIG. 12 is a diagram 1200 illustrating an example sensing area that spans two TAs (denoted “TA1” and “TA2” ) , according to aspects of the disclosure. As will be appreciated, however, the target sensing area may be mapped to more or fewer than two TAs.

[0148] FIG. 13 is a diagram 1300 illustrating an example paging for sensing signaling flow between a UE and the network, according to aspects of the disclosure. As shown in FIG. 13, the sensing paging message includes one or more TAIs and a sensing filter. The sensing filter may include sensing capabilities required of the participating UEs, a sensing schedule (e.g., when the sensing session is to be performed) , and the like. The sensing filter does not include UE IDs, as a non-sensing paging message would. The TAIs are determined based on the target sensing area (e.g., the TAIs for TA1 and TA2 in thee example of FIG. 12) instead of the UE ID (s) of the specific UEs being paged, as in the legacy paging.

[0149] The sensing capabilities in the sensing filter of a sensing paging message may include (1) carrier and bandwidth requirements of the sensing session, (2) one or more sensing features that should be supported by the UE (e.g., micro-Doppler) , (3) parameters related to artificial intelligence  / machine learning (AI / ML) -based sensing, such as whether the UE supports a UE-side AI / ML model or a two-sided AI / ML model, AI / ML model functions that should be supported, and / or the like, (4) sensing task types that should be supported by the UE, (5) the mobility state the UE should be in for the sensing session  (e.g., low mobility) , and / or (6) the number of antennas the UE should have (e.g., multiple antennas for direction of arrival (DoA) estimation) .

[0150] The sensing schedule indicated in the sensing paging message may indicate the scheduled time window for the sensing session. If a UE is scheduled to transmit or receive communication traffic during the sensing time window, the communication may have higher priority than sensing, and as such, that UE does not match the filter. The sensing filter may be processed at the base station or the UE. If at the base station, the base station sends sensing paging messages only to unconnected UEs that do not have communication traffic during the sensing schedule. If at the UE, the base station sends sensing paging messages to all unconnected UEs regardless of communication traffic during the sensing schedule. Each receiving UE can then determine whether it matches the sensing schedule based on its communication traffic schedule.

[0151] FIG. 14 is a diagram 1400 illustrating an example paging for sensing signaling flow, according to aspects of the disclosure. At stage 1410, a sensing server (illustrated as a sensing management function (SnMF) 1470) determines a target sensing area, which corresponds to one or more TAIs. The SnMF 1470 sends the target sensing area and the sensing filter for the sensing session to the core network (e.g., illustrated as an AMF 264) .

[0152] At stage 1420, the AMF 264 sends sensing paging messages to all base stations (illustrated as a gNB (s) 222) corresponding to the TAIs in the indicated target sensing area. The gNB (s) 222 process the sensing filter and, at stage 1430, send sensing paging messages to the RRC unconnected UEs that satisfy the sensing filter (e.g., UEs that do not have traffic scheduled during the sensing session) . The sensing paging messages contain the remaining parameters of the sensing filter determined by the SnMF 1470 to be processed at the UE side. The receiving UE (s) process the remaining sensing filter parameters after receiving the sensing paging message to determine whether they meet the sensing session criteria indicated by the sensing filter.

[0153] In some cases, a sensing paging message may reuse the currently defined paging frames (PFs) and paging occasions (POs) (see, e.g., FIG. 9) . In this case, a flag in a paging message may indicate whether the paging message is a legacy (i.e., non-sensing) paging message or a sensing paging message. The PF and PO for a sensing paging message may be calculated the same way as a non-sensing paging message. For example, the sensing  paging message may be sent to which UE, calculated with whose UE ID. In addition, the same sensing paging massages may be transmitted at different POs.

[0154] FIG. 15 is a diagram 1500 illustrating a comparison between a non-sensing paging message and a sensing paging message where the sensing paging message uses non-sensing paging frames and paging occasions, according to aspects of the disclosure. As shown in FIG. 15, a non-sensing paging message includes one or more UE IDs and a flag (e.g., one bit) indicating that the paging message is not for sensing. For example, the flag may be set to “0” to indicate that the paging message is not for sensing. For this type of paging message, a UE compares its own ID to the ID (s) indicated in the paging message.

[0155] In contrast, a sensing paging message includes the remaining parameters of the sensing filter and a flag (e.g., one bit) indicating that the paging message is for sensing. For example, the flag may be set to “1” to indicate that the paging message is for sensing. For this type of paging message, a UE does not compare its own ID with the ID (s) indicated in the paging message. Rather, the UE compares its capabilities with the sensing filter indicated in the paging message.

[0156] In some cases, sensing paging messages may be differentiated from non-sensing paging messages by the sensing paging messages being transmitted on a fixed paging frame (PF) and paging occasion (PO) with a larger DRX cycle. FIG. 16 is a diagram 1600 illustrating an example scenario where sensing paging messages are transmitted with a larger DRX cycle than non-sensing paging messages, according to aspects of the disclosure. As shown in FIG. 16, the sensing paging messages are transmitted on a fixed PF and PO with a larger (longer) DRX cycle. Only UEs who support sensing or are available for sensing (e.g., UE3 in the example of FIG. 16) will monitor the sensing PF and PO. The related parameters for calculating the PF and PO may be indicated via SIB.

[0157] There are different options for how a UE may behave after receiving a sensing paging message and determining that it satisfies the criteria in the paging filter. As a first option, a UE that detects the sensing paging message and satisfies the sensing filter may initiate an RRC connection. As a second option, a UE that detects the sensing paging message and satisfies the sensing filter may send a response without initiating an RRC connection. In this case, the response may include one or more physical layer (L1) measurements (e.g., RSRP, RSRQ, received signal strength indicator (RSSI) , and / or the like based on SSB) , UE position, and / or priority for sensing. If multiple UEs respond to the sensing  paging message, the network can select a subset of UEs to initiate an RRC connection to participate in the sensing session and indicate to the remaining UEs to remain in the unconnected RRC state (thereby indicating that those UEs are not to participate in the sensing session) .

[0158] More specifically, the network (e.g., the SnMF) may select responding UEs based on the sensing requirements of the sensing session (e.g., the number of UEs needed) and the responding UEs’ L1 measurements, positions, priorities for sensing, etc. The network may indicate to the selected UEs to initiate an RRC connection via, for example, an acknowledgment (ACK) to the UE response. The network may indicate to the remaining UEs to remain in the RRC unconnected state via, for example, a negative ACK (NACK) . Alternatively, the network may not respond to the remaining UEs at all, indicating to those UEs that they are not selected using response timeout (i.e., if a UE does not receive a response before expiration of a timeout, it indicates to the UE that it has not been selected for the sensing session) .

[0159] FIG. 17 illustrates an example method 1700 of wireless sensing, according to aspects of the disclosure. In an aspect, method 1700 may be performed by a UE (e.g., any of the UEs described herein) .

[0160] At operation 1710, the UE may receive a sensing paging message from a network node, where the sensing paging message includes at least a sensing filter, and where the sensing filter indicates one or more criteria for a sensing session.

[0161] In an aspect, operation 1710 may be performed by the one or more WWAN transceivers 310, the one or more short-range wireless transceivers 320, the one or more processors 342, memory 340, and / or sensing component 348, any or all of which may be considered means for performing this operation.

[0162] At operation 1720, the UE may transmit, to the network node, a response message based on the UE satisfying the one or more criteria.

[0163] In an aspect, operation 1720 may be performed by the one or more WWAN transceivers 310, the one or more short-range wireless transceivers 320, the one or more processors 342, memory 340, and / or sensing component 348, any or all of which may be considered means for performing this operation.

[0164] As will be appreciated, a technical advantage of the method 1700 is enabling UEs in an unconnected RRC state to participate in a sensing session, thereby improving sensing coverage and efficiency.

[0165] In the detailed description above it can be seen that different features are grouped together in examples. This manner of disclosure should not be understood as an intention that the example clauses have more features than are explicitly mentioned in each clause. Rather, the various aspects of the disclosure may include fewer than all features of an individual example clause disclosed. Therefore, the following clauses should hereby be deemed to be incorporated in the description, wherein each clause by itself can stand as a separate example. Although each dependent clause can refer in the clauses to a specific combination with one of the other clauses, the aspect (s) of that dependent clause are not limited to the specific combination. It will be appreciated that other example clauses can also include a combination of the dependent clause aspect (s) with the subject matter of any other dependent clause or independent clause or a combination of any feature with other dependent and independent clauses. The various aspects disclosed herein expressly include these combinations, unless it is explicitly expressed or can be readily inferred that a specific combination is not intended (e.g., contradictory aspects, such as defining an element as both an electrical insulator and an electrical conductor) . Furthermore, it is also intended that aspects of a clause can be included in any other independent clause, even if the clause is not directly dependent on the independent clause.

[0166] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0167] Clause 1. A method of wireless sensing performed by a user equipment (UE) , comprising: receiving a sensing paging message from a network node, wherein the sensing paging message includes at least a sensing filter, and wherein the sensing filter indicates one or more criteria for a sensing session; and transmitting, to the network node, a response message based on the UE satisfying the one or more criteria.

[0168] Clause 2. The method of clause 1, wherein the one or more criteria indicate one or more sensing-related capabilities to be supported by UEs participating in the sensing session.

[0169] Clause 3. The method of clause 2, wherein the one or more sensing-related capabilities comprise: one or more carrier frequencies to be supported by the UEs participating in the sensing session, one or more bandwidths to be supported by the UEs participating in the sensing session, one or more sensing features to be supported by the UEs participating in  the sensing session, whether a UE-side machine learning model is to be supported by the UEs participating in the sensing session, whether a two-sided machine learning model is to be supported by the UEs participating in the sensing session, one or more machine learning model functions to be supported by the UEs participating in the sensing session, one or more sensing task types to be supported by the UEs participating in the sensing session, a mobility state of the UEs participating in the sensing session, a number of antennas to be supported by the UEs participating in the sensing session, or any combination thereof.

[0170] Clause 4. The method of any of clauses 2 to 3, wherein the UE satisfies the one or more criteria based on capabilities of the UE satisfying the one or more sensing-related capabilities.

[0171] Clause 5. The method of any of clauses 2 to 4, wherein the one or more sensing-related capabilities are indicated in the sensing paging message by an index value to the one or more sensing-related capabilities.

[0172] Clause 6. The method of any of clauses 1 to 5, wherein: the one or more criteria comprise a sensing schedule, and the sensing schedule indicates a time window for the sensing session.

[0173] Clause 7. The method of clause 6, wherein the UE satisfies the one or more criteria based on the UE not having communication traffic scheduled during the time window.

[0174] Clause 8. The method of any of clauses 1 to 7, wherein: the one or more criteria are a subset of a plurality of criteria for the sensing session applicable to a target sensing area in which the UE is located, and the UE satisfies a remaining subset of the plurality of criteria for the sensing session.

[0175] Clause 9. The method of any of clauses 1 to 8, wherein: the sensing paging message further includes a target sensing area, and the response message is transmitted further based on the UE being located within the target sensing area.

[0176] Clause 10. The method of clause 9, wherein the target sensing area corresponds to a tracking area.

[0177] Clause 11. The method of any of clauses 1 to 10, wherein the sensing paging message further includes a flag indicating that the sensing paging message is for sensing.

[0178] Clause 12. The method of any of clauses 1 to 11, wherein the sensing paging message is transmitted at a fixed paging frame within a paging occasion.

[0179] Clause 13. The method of clause 12, wherein the paging occasion has a larger discontinuous reception (DRX) cycle than non-sensing paging messages.

[0180] Clause 14. The method of any of clauses 1 to 13, wherein: the sensing paging message is received while the UE is in a radio resource control (RRC) unconnected state, and the response message is an RRC resume message to transition the UE to an RRC connected state.

[0181] Clause 15. The method of any of clauses 1 to 14, wherein the response message includes: one or more channel measurements, a location of the UE, a priority of the sensing session from a perspective of the UE, or any combination thereof.

[0182] Clause 16. The method of clause 15, further comprising: receiving, from the network node, an acknowledgment to the response message.

[0183] Clause 17. The method of clause 16, further comprising: transitioning to an RRC connected state in response to reception of the acknowledgment.

[0184] Clause 18. The method of any of clauses 15 to 17, further comprising: remaining in an RRC unconnected state in response to reception of a negative acknowledgment to the response message, or remaining in the RRC unconnected state in response to a failure to receive an acknowledgment of the response message.

[0185] Clause 19. A user equipment (UE) , comprising: one or more memories; one or more transceivers; and one or more processors communicatively coupled to the one or more memories and the one or more transceivers, the one or more processors, either alone or in combination, configured to: receive, via the one or more transceivers, a sensing paging message from a network node, wherein the sensing paging message includes at least a sensing filter, and wherein the sensing filter indicates one or more criteria for a sensing session; and transmit, via the one or more transceivers, to the network node, a response message based on the UE satisfying the one or more criteria.

[0186] Clause 20. The UE of clause 19, wherein the one or more criteria indicate one or more sensing-related capabilities to be supported by UEs participating in the sensing session.

[0187] Clause 21. The UE of clause 20, wherein the one or more sensing-related capabilities comprise: one or more carrier frequencies to be supported by the UEs participating in the sensing session, one or more bandwidths to be supported by the UEs participating in the sensing session, one or more sensing features to be supported by the UEs participating in the sensing session, whether a UE-side machine learning model is to be supported by the  UEs participating in the sensing session, whether a two-sided machine learning model is to be supported by the UEs participating in the sensing session, one or more machine learning model functions to be supported by the UEs participating in the sensing session, one or more sensing task types to be supported by the UEs participating in the sensing session, a mobility state of the UEs participating in the sensing session, a number of antennas to be supported by the UEs participating in the sensing session, or any combination thereof.

[0188] Clause 22. The UE of any of clauses 20 to 21, wherein the UE satisfies the one or more criteria based on capabilities of the UE satisfying the one or more sensing-related capabilities.

[0189] Clause 23. The UE of any of clauses 20 to 22, wherein the one or more sensing-related capabilities are indicated in the sensing paging message by an index value to the one or more sensing-related capabilities.

[0190] Clause 24. The UE of any of clauses 19 to 23, wherein: the one or more criteria comprise a sensing schedule, and the sensing schedule indicates a time window for the sensing session.

[0191] Clause 25. The UE of clause 24, wherein the UE satisfies the one or more criteria based on the UE not having communication traffic scheduled during the time window.

[0192] Clause 26. The UE of any of clauses 19 to 25, wherein: the one or more criteria are a subset of a plurality of criteria for the sensing session applicable to a target sensing area in which the UE is located, and the UE satisfies a remaining subset of the plurality of criteria for the sensing session.

[0193] Clause 27. The UE of any of clauses 19 to 26, wherein: the sensing paging message further includes a target sensing area, and the response message is transmitted further based on the UE being located within the target sensing area.

[0194] Clause 28. The UE of clause 27, wherein the target sensing area corresponds to a tracking area.

[0195] Clause 29. The UE of any of clauses 19 to 28, wherein the sensing paging message further includes a flag indicating that the sensing paging message is for sensing.

[0196] Clause 30. The UE of any of clauses 19 to 29, wherein the sensing paging message is transmitted at a fixed paging frame within a paging occasion.

[0197] Clause 31. The UE of clause 30, wherein the paging occasion has a larger discontinuous reception (DRX) cycle than non-sensing paging messages.

[0198] Clause 32. The UE of any of clauses 19 to 31, wherein: the sensing paging message is received while the UE is in a radio resource control (RRC) unconnected state, and the response message is an RRC resume message to transition the UE to an RRC connected state.

[0199] Clause 33. The UE of any of clauses 19 to 32, wherein the response message includes: one or more channel measurements, a location of the UE, a priority of the sensing session from a perspective of the UE, or any combination thereof.

[0200] Clause 34. The UE of clause 33, wherein the one or more processors, either alone or in combination, are further configured to: receive, via the one or more transceivers, from the network node, an acknowledgment to the response message.

[0201] Clause 35. The UE of clause 34, wherein the one or more processors, either alone or in combination, are further configured to: transition to an RRC connected state in response to reception of the acknowledgment.

[0202] Clause 36. The UE of any of clauses 33 to 35, wherein the one or more processors, either alone or in combination, are further configured to: remain in an RRC unconnected state in response to reception of a negative acknowledgment to the response message, or remain in the RRC unconnected state in response to a failure to receive an acknowledgment of the response message.

[0203] Clause 37. A user equipment (UE) , comprising: means for receiving a sensing paging message from a network node, wherein the sensing paging message includes at least a sensing filter, and wherein the sensing filter indicates one or more criteria for a sensing session; and means for transmitting, to the network node, a response message based on the UE satisfying the one or more criteria.

[0204] Clause 38. The UE of clause 37, wherein the one or more criteria indicate one or more sensing-related capabilities to be supported by UEs participating in the sensing session.

[0205] Clause 39. The UE of clause 38, wherein the one or more sensing-related capabilities comprise: one or more carrier frequencies to be supported by the UEs participating in the sensing session, one or more bandwidths to be supported by the UEs participating in the sensing session, one or more sensing features to be supported by the UEs participating in the sensing session, whether a UE-side machine learning model is to be supported by the  UEs participating in the sensing session, whether a two-sided machine learning model is to be supported by the UEs participating in the sensing session, one or more machine learning model functions to be supported by the UEs participating in the sensing session, one or more sensing task types to be supported by the UEs participating in the sensing session, a mobility state of the UEs participating in the sensing session, a number of antennas to be supported by the UEs participating in the sensing session, or any combination thereof.

[0206] Clause 40. The UE of any of clauses 38 to 39, wherein the UE satisfies the one or more criteria based on capabilities of the UE satisfying the one or more sensing-related capabilities.

[0207] Clause 41. The UE of any of clauses 38 to 40, wherein the one or more sensing-related capabilities are indicated in the sensing paging message by an index value to the one or more sensing-related capabilities.

[0208] Clause 42. The UE of any of clauses 37 to 41, wherein: the one or more criteria comprise a sensing schedule, and the sensing schedule indicates a time window for the sensing session.

[0209] Clause 43. The UE of clause 42, wherein the UE satisfies the one or more criteria based on the UE not having communication traffic scheduled during the time window.

[0210] Clause 44. The UE of any of clauses 37 to 43, wherein: the one or more criteria are a subset of a plurality of criteria for the sensing session applicable to a target sensing area in which the UE is located, and the UE satisfies a remaining subset of the plurality of criteria for the sensing session.

[0211] Clause 45. The UE of any of clauses 37 to 44, wherein: the sensing paging message further includes a target sensing area, and the response message is transmitted further based on the UE being located within the target sensing area.

[0212] Clause 46. The UE of clause 45, wherein the target sensing area corresponds to a tracking area.

[0213] Clause 47. The UE of any of clauses 37 to 46, wherein the sensing paging message further includes a flag indicating that the sensing paging message is for sensing.

[0214] Clause 48. The UE of any of clauses 37 to 47, wherein the sensing paging message is transmitted at a fixed paging frame within a paging occasion.

[0215] Clause 49. The UE of clause 48, wherein the paging occasion has a larger discontinuous reception (DRX) cycle than non-sensing paging messages.

[0216] Clause 50. The UE of any of clauses 37 to 49, wherein: the sensing paging message is received while the UE is in a radio resource control (RRC) unconnected state, and the response message is an RRC resume message to transition the UE to an RRC connected state.

[0217] Clause 51. The UE of any of clauses 37 to 50, wherein the response message includes: one or more channel measurements, a location of the UE, a priority of the sensing session from a perspective of the UE, or any combination thereof.

[0218] Clause 52. The UE of clause 51, further comprising: means for receiving, from the network node, an acknowledgment to the response message.

[0219] Clause 53. The UE of clause 52, further comprising: means for transitioning to an RRC connected state in response to reception of the acknowledgment.

[0220] Clause 54. The UE of any of clauses 51 to 53, further comprising: means for remaining in an RRC unconnected state in response to reception of a negative acknowledgment to the response message, or means for remaining in the RRC unconnected state in response to a failure to receive an acknowledgment of the response message.

[0221] Clause 55. A non-transitory computer-readable medium storing computer-executable instructions that, when executed by a user equipment (UE) , cause the UE to: receive a sensing paging message from a network node, wherein the sensing paging message includes at least a sensing filter, and wherein the sensing filter indicates one or more criteria for a sensing session; and transmit, to the network node, a response message based on the UE satisfying the one or more criteria.

[0222] Clause 56. The non-transitory computer-readable medium of clause 55, wherein the one or more criteria indicate one or more sensing-related capabilities to be supported by UEs participating in the sensing session.

[0223] Clause 57. The non-transitory computer-readable medium of clause 56, wherein the one or more sensing-related capabilities comprise: one or more carrier frequencies to be supported by the UEs participating in the sensing session, one or more bandwidths to be supported by the UEs participating in the sensing session, one or more sensing features to be supported by the UEs participating in the sensing session, whether a UE-side machine learning model is to be supported by the UEs participating in the sensing session,  whether a two-sided machine learning model is to be supported by the UEs participating in the sensing session, one or more machine learning model functions to be supported by the UEs participating in the sensing session, one or more sensing task types to be supported by the UEs participating in the sensing session, a mobility state of the UEs participating in the sensing session, a number of antennas to be supported by the UEs participating in the sensing session, or any combination thereof.

[0224] Clause 58. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 56 to 57, wherein the UE satisfies the one or more criteria based on capabilities of the UE satisfying the one or more sensing-related capabilities.

[0225] Clause 59. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 56 to 58, wherein the one or more sensing-related capabilities are indicated in the sensing paging message by an index value to the one or more sensing-related capabilities.

[0226] Clause 60. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 55 to 59, wherein: the one or more criteria comprise a sensing schedule, and the sensing schedule indicates a time window for the sensing session.

[0227] Clause 61. The non-transitory computer-readable medium of clause 60, wherein the UE satisfies the one or more criteria based on the UE not having communication traffic scheduled during the time window.

[0228] Clause 62. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 55 to 61, wherein: the one or more criteria are a subset of a plurality of criteria for the sensing session applicable to a target sensing area in which the UE is located, and the UE satisfies a remaining subset of the plurality of criteria for the sensing session.

[0229] Clause 63. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 55 to 62, wherein: the sensing paging message further includes a target sensing area, and the response message is transmitted further based on the UE being located within the target sensing area.

[0230] Clause 64. The non-transitory computer-readable medium of clause 63, wherein the target sensing area corresponds to a tracking area.

[0231] Clause 65. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 55 to 64, wherein the sensing paging message further includes a flag indicating that the sensing paging message is for sensing.

[0232] Clause 66. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 55 to 65, wherein the sensing paging message is transmitted at a fixed paging frame within a paging occasion.

[0233] Clause 67. The non-transitory computer-readable medium of clause 66, wherein the paging occasion has a larger discontinuous reception (DRX) cycle than non-sensing paging messages.

[0234] Clause 68. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 55 to 67, wherein: the sensing paging message is received while the UE is in a radio resource control (RRC) unconnected state, and the response message is an RRC resume message to transition the UE to an RRC connected state.

[0235] Clause 69. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 55 to 68, wherein the response message includes: one or more channel measurements, a location of the UE, a priority of the sensing session from a perspective of the UE, or any combination thereof.

[0236] Clause 70. The non-transitory computer-readable medium of clause 69, further comprising computer-executable instructions that, when executed by the UE, cause the UE to: receive, from the network node, an acknowledgment to the response message.

[0237] Clause 71. The non-transitory computer-readable medium of clause 70, further comprising computer-executable instructions that, when executed by the UE, cause the UE to: transition to an RRC connected state in response to reception of the acknowledgment.

[0238] Clause 72. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 69 to 71, further comprising computer-executable instructions that, when executed by the UE, cause the UE to: remain in an RRC unconnected state in response to reception of a negative acknowledgment to the response message, or remain in the RRC unconnected state in response to a failure to receive an acknowledgment of the response message.

[0239] Those of skill in the art will appreciate that information and signals 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 above description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0240] Further, those of skill in the art will appreciate that the various illustrative logical blocks, modules, circuits, and algorithm steps described in connection with the aspects disclosed herein may be implemented as electronic hardware, computer software, or combinations of both. To clearly illustrate this interchangeability of hardware and software, various illustrative components, blocks, modules, circuits, and steps have been described above generally in terms of their functionality. Whether such functionality is implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system. Skilled artisans may implement the described functionality in varying ways for each particular application, but such implementation decisions should not be interpreted as causing a departure from the scope of the present disclosure.

[0241] The various illustrative logical blocks, modules, and circuits described in connection with the aspects disclosed herein may be implemented or performed with a general purpose processor, a digital signal processor (DSP) , an ASIC, a field-programable gate array (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 conventional processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, for example, a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0242] The methods, sequences and / or algorithms described in connection with the aspects disclosed herein may be embodied directly in hardware, in a software module executed by a processor, or in a combination of the two. A software module may reside in random access memory (RAM) , flash memory, read-only memory (ROM) , erasable programmable ROM (EPROM) , electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , registers, hard disk, a removable disk, a CD-ROM, or any other form of storage medium known in the art. An example storage medium is coupled to the processor such that the processor can read information from, and write information to, the storage medium. In the alternative, the storage medium may be integral to the processor. The processor and the storage medium may reside in an ASIC. The ASIC may reside in a user terminal (e.g.,  UE) . In the alternative, the processor and the storage medium may reside as discrete components in a user terminal.

[0243] In one or more example aspects, the functions described may be implemented in hardware, software, firmware, or any combination thereof. If implemented in software, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable media includes both computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A storage media may be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, and not limitation, such computer-readable media can comprise RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other medium that can be used to carry or store desired program code in the form of instructions or data structures and that can be accessed by a computer. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of medium. Disk and disc, as used herein, includes compact disc (CD) , laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk and Blu-ray disc where disks usually reproduce data magnetically, while discs reproduce data optically with lasers. Combinations of the above should also be included within the scope of computer-readable media.

[0244] While the foregoing disclosure shows illustrative aspects of the disclosure, it should be noted that various changes and modifications could be made herein without departing from the scope of the disclosure as defined by the appended claims. For example, the functions, steps and / or actions of the method claims in accordance with the aspects of the disclosure described herein need not be performed in any particular order. Further, no component, function, action, or instruction described or claimed herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such. Furthermore, as used herein, the terms “set, ” “group, ” and the like are intended to include one or more of the stated elements. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” “comprises, ”  “comprising, ” “includes, ” “including, ” and the like does not preclude the presence of one or more additional elements (e.g., an element “having” A may also have B) . Further, the phrase “based on” is intended to mean “based, at least in part, on” unless explicitly stated otherwise. Also, as used herein, the term “or” is intended to be inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (e.g., if used in combination with “either” or “only one of” ) or the alternatives are mutually exclusive (e.g., “one or more” should not be interpreted as “one and more” ) . Furthermore, although components, functions, actions, and instructions may be described or claimed in the singular, the plural is contemplated unless limitation to the singular is explicitly stated. Accordingly, as used herein, the articles “a, ” “an, ” “the, ” and “said” are intended to include one or more of the stated elements. Additionally, as used herein, the terms “at least one” and “one or more” encompass “one” component, function, action, or instruction performing or capable of performing a described or claimed functionality and also “two or more” components, functions, actions, or instructions performing or capable of performing a described or claimed functionality in combination.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:one or more memories;one or more transceivers; andone or more processors communicatively coupled to the one or more memories and the one or more transceivers, the one or more processors, either alone or in combination, configured to:receive, via the one or more transceivers, a sensing paging message from a network node, wherein the sensing paging message includes at least a sensing filter, and wherein the sensing filter indicates one or more criteria for a sensing session; andtransmit, via the one or more transceivers, to the network node, a response message based on the UE satisfying the one or more criteria.2.The UE of claim 1, wherein the one or more criteria indicate one or more sensing-related capabilities to be supported by UEs participating in the sensing session.3.The UE of claim 2, wherein the one or more sensing-related capabilities comprise:one or more carrier frequencies to be supported by the UEs participating in the sensing session,one or more bandwidths to be supported by the UEs participating in the sensing session,one or more sensing features to be supported by the UEs participating in the sensing session,whether a UE-side machine learning model is to be supported by the UEs participating in the sensing session,whether a two-sided machine learning model is to be supported by the UEs participating in the sensing session,one or more machine learning model functions to be supported by the UEs participating in the sensing session,one or more sensing task types to be supported by the UEs participating in the sensing session,a mobility state of the UEs participating in the sensing session,a number of antennas to be supported by the UEs participating in the sensing session, orany combination thereof.4.The UE of claim 2, wherein the UE satisfies the one or more criteria based on capabilities of the UE satisfying the one or more sensing-related capabilities.5.The UE of claim 2, wherein the one or more sensing-related capabilities are indicated in the sensing paging message by an index value to the one or more sensing-related capabilities.6.The UE of claim 1, wherein:the one or more criteria comprise a sensing schedule, andthe sensing schedule indicates a time window for the sensing session.7.The UE of claim 6, wherein the UE satisfies the one or more criteria based on the UE not having communication traffic scheduled during the time window.8.The UE of claim 1, wherein:the one or more criteria are a subset of a plurality of criteria for the sensing session applicable to a target sensing area in which the UE is located, andthe UE satisfies a remaining subset of the plurality of criteria for the sensing session.9.The UE of claim 1, wherein:the sensing paging message further includes a target sensing area, andthe response message is transmitted further based on the UE being located within the target sensing area.10.The UE of claim 9, wherein the target sensing area corresponds to a tracking area.11.The UE of claim 1, wherein the sensing paging message further includes a flag indicating that the sensing paging message is for sensing.12.The UE of claim 1, wherein the sensing paging message is transmitted at a fixed paging frame within a paging occasion.13.The UE of claim 12, wherein the paging occasion has a larger discontinuous reception (DRX) cycle than non-sensing paging messages.14.The UE of claim 1, wherein:the sensing paging message is received while the UE is in a radio resource control (RRC) unconnected state, andthe response message is an RRC resume message to transition the UE to an RRC connected state.15.The UE of claim 1, wherein the response message includes:one or more channel measurements,a location of the UE,a priority of the sensing session from a perspective of the UE, orany combination thereof.16.The UE of claim 15, wherein the one or more processors, either alone or in combination, are further configured to:receive, via the one or more transceivers, from the network node, an acknowledgment to the response message.17.The UE of claim 16, wherein the one or more processors, either alone or in combination, are further configured to:transition to an RRC connected state in response to reception of the acknowledgment.18.The UE of claim 15, wherein the one or more processors, either alone or in combination, are further configured to:remain in an RRC unconnected state in response to reception of a negative acknowledgment to the response message, orremain in the RRC unconnected state in response to a failure to receive an acknowledgment of the response message.19.A method of wireless sensing performed by a user equipment (UE) , comprising:receiving a sensing paging message from a network node, wherein the sensing paging message includes at least a sensing filter, and wherein the sensing filter indicates one or more criteria for a sensing session; andtransmitting, to the network node, a response message based on the UE satisfying the one or more criteria.20.A user equipment (UE) , comprising:means for receiving a sensing paging message from a network node, wherein the sensing paging message includes at least a sensing filter, and wherein the sensing filter indicates one or more criteria for a sensing session; andmeans for transmitting, to the network node, a response message based on the UE satisfying the one or more criteria.

Citation Information

Patent Citations

  • Paging extension

    CN116076125A

  • Method for implementing sensing service, and device

    WO2023078208A1

  • Sensing in a power-saving mode in a wireless communication system

    WO2024124513A1

  • Paging for sensing ue

    WO2024148819A1