UE operation during network energy saving in a non-terrestrial network

By managing UE operations based on NTN operating states, the technique addresses the need for controlling UE behavior in NTN networks, achieving power and cost savings through aligned network energy saving features.

WO2026030927A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12APPLE INC
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/110212
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

There is a need for techniques to control user equipment (UE) behavior during network energy saving mechanisms in non-terrestrial networks (NTN) without wasting UE and/or network resources.

Method used

The introduction of techniques to manage UE operations based on three different NTN operating states (N1, N2, and N3) by determining the current state and adjusting communication behaviors accordingly, such as suspending or omitting certain operations during power-saving states to align with network energy saving features like discontinuous transmissions (DTX) and discontinuous reception (DRX).

Benefits of technology

This approach effectively conserves power and reduces resource wastage by optimizing UE behavior in response to NTN operating states, enhancing power saving and cost reduction benefits.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024110212_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024110212_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

An apparatus configured to process, based on signals received from a base station of a non-terrestrial network (NTN), NTN configuration information, wherein the NTN is configured with one or more from a set of three different NTN operating states comprising a first NTN operating state, a second NTN operating state and a third NTN operating state, determine a current NTN operating state from the set of three different NTN operating states and manage operations associated with uplink or downlink communication between the UE and the NTN based on the current NTN operating state.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

UE Operation During Network Energy Saving in a Non-Terrestrial NetworkTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure generally relates to wireless communication, and in particular, to UE operation during network energy saving in a non-terrestrial network.Background

[0002] A user equipment (UE) may establish a connection to at least one of multiple different networks or types of networks. For example, the UE may use a non-terrestrial network (NTN) to access a radio access network (RAN) and public land mobile network (PLMN) . The term NTN refers to a network utilizing non-terrestrial components (e.g., one or more satellites) for network access.

[0003] Network energy saving (NES) is a mode of operation for Fifth Generation (5G) New Radio (NR) system which reduces signaling and power draw for the network. A 5G NR network may support NES features such as, not limited to, discontinuous transmissions (DTX) and discontinuous reception (DRX) . These types of features provide power saving, cost reduction and / or complexity reduction benefits.

[0004] 5G NR NES mechanisms may be used in an NTN. It has been identified that there is a need for techniques to control UE behavior during the use of NES mechanisms in the NTN without wasting UE and / or network resources.Summary

[0005] Some example embodiments are related to an apparatus having processing circuitry configured to process, based on signals received from a base station of a non-terrestrial network (NTN) , NTN configuration information, wherein the NTN is configured with one or more from a set of three different NTN operating states comprising a first NTN operating state, a second NTN operating state and a third NTN operating state, determine a current NTN operating state from the set of three different NTN operating states and manage operations associated with uplink or downlink communication between the UE and the NTN based on the current NTN operating state.

[0006] Other example embodiments are related to a method for processing, based on signals received from a base station of a non-terrestrial network (NTN) , NTN configuration information, wherein the NTN is configured with one or more from a set of three different NTN operating states comprising a first NTN operating state, a second NTN operating state and a third NTN operating state, determining a current NTN operating state from the set of three different NTN operating states and managing operations associated with uplink or downlink communication between the UE and the NTN based on the current NTN operating state.Brief Description of the Drawings

[0007] Fig. 1 shows an example network arrangement according to various example embodiments.

[0008] Fig. 2 shows an example user equipment (UE) according to various example embodiments.

[0009] Fig. 3 shows an example base station according to various example embodiments.

[0010] Fig. 4 shows an example non-terrestrial network (NTN) architecture according to various example embodiments.

[0011] Fig. 5 shows an example timeline with three different NTN operating states according to various example embodiments.

[0012] Fig. 6 shows a method for UE operation when NTN operating states are configured according to various example embodiments.

[0013] Fig. 7 shows an example for NTN operating state configuration information signaling according to various example embodiments.

[0014] Fig. 8 shows an example for NTN operating state switch signaling according to various example embodiments.

[0015] Fig. 9 shows an example for handling a scheduling request (SR) during an NTN operating state switch to NTN operating state N1 according to various example embodiments.

[0016] Fig. 10 shows an example for handling scheduling a dynamic grant (DG) or semi-persistent scheduling (SPS) during an NTN operating state switch to NTN operating state N1 according to various example embodiments.

[0017] Fig. 11 shows an example for handling DG or SPS during an NTN operating state switch to NTN operating state N1 according to various example embodiments.

[0018] Fig. 12 shows an example for handling DG or SPS during an NTN operating state switch to NTN operating state N1 according to various example embodiments.

[0019] Fig. 13 shows an example for handling DG or SPS during an NTN operating state switch to NTN operating state N1 according to various example embodiments.

[0020] Fig. 14 shows an example for handling a configured grant (CG) during an NTN operating state switch to NTN operating state N1 according to various example embodiments.

[0021] Fig. 15 shows an example for handling a CG during an NTN operating state switch to NTN operating state N1 according to various example embodiments.

[0022] Fig. 16 shows an example for handling a SR during an NTN operating state switch to NTN operating state N2 according to various example embodiments.

[0023] Fig. 17 shows an example for handling a DG or CG retransmission during an NTN operating state switch to NTN operating state N2 according to various example embodiments.

[0024] Fig. 18 shows an example of initial access according to various example embodiments.Detailed Description

[0025] The example embodiments may be further understood with reference to the following description and the related appended drawings, wherein like elements are provided with the same  reference numerals. The example embodiments introduce techniques to support the implementation of network energy saving (NES) in a non-terrestrial network (NTN) .

[0026] The example embodiments are described with regard to a user equipment (UE) . However, reference to a UE is merely provided for illustrative purposes. The example embodiments may be utilized with any electronic component that may establish a connection to a network and is configured with the hardware, software, and / or firmware to exchange information and data with the network. Therefore, the UE as described herein is used to represent any appropriate electronic component.

[0027] The example embodiments are also described with regard to a Fifth Generation (5G) New Radio (NR) network. However, reference to 5G NR is merely provided for illustrative purposes. The example embodiments may be utilized with any appropriate type of network that may establish a connection to a UE and exchange information and data with the UE (e.g., 5G-Advanced networks, 6G networks, etc. ) .

[0028] The example embodiments are further described with regard to a 5G NR network integrated with an NTN utilizing one or more satellites to provide UE access to the 5G NR radio access network (RAN) . A satellite-based NTN may be deployed by a public land mobile network (PLMN) and may be further integrated with a terrestrial network (TN) of the PLMN. Throughout this description, the non-terrestrial component is generally described as a satellite. However, any reference to a satellite is only for illustrative purposes and the example embodiments may apply to other types of non-terrestrial components, e.g., airplanes, unmanned aerial vehicles (UAVs) , etc.

[0029] Network energy saving (NES) is a mode of operation for 5G NR which reduces signaling and power draw for the network. A 5G NR network may support NES features such as, not limited to, discontinuous transmissions (DTX) , discontinuous reception (DRX) , NES cell barring and NES based conditional handover (CHO) . These types of features may be implemented on the UE side and / or network side to provide power saving, cost reduction and / or complexity reduction benefits.

[0030] DTX and DRX are mechanisms used in mobile communication to conserve power. For example, there may be scheduled time windows during which data transfer may occur. Outside of the scheduled time window, a device (e.g., UE, base station, etc. ) may enter a low power state where at least some aspects of data exchange processing are not required to be performed. For example, outside of the scheduled time windows, device may be able to turn off parts of its radio circuitry and / or suspend certain operations to save power because data transfer is not expected to occur.

[0031] It has been identified that there is a need for techniques to control UE behavior during the use of NES mechanisms in the NTN. The example embodiments introduce techniques to control UE behavior during the use of NES mechanisms in the NTN without wasting UE and / or network resources. The example embodiments introduced herein that may be used independently from one another, in conjunction with other currently implemented NES mechanisms for the NTN, in conjunction with future implementations of NES mechanisms for the NTN or independently from other NES mechanisms for the NTN. Each of the example embodiments will be discussed in greater detail below.

[0032] Fig. 1 shows an example network arrangement 100 according to various example embodiments. The example network arrangement 100 includes a UE 110. The UE 110 may be any type of electronic component that is configured to communicate via a network, e.g., mobile phones, tablet computers, desktop computers, smartphones, phablets, embedded devices, wearables, Internet of Things (IoT) devices, etc. the example of a single UE 110 is merely provided for illustrative purposes. An actual network arrangement may include any number of UEs being used by any number of users.

[0033] The UE 110 may be configured to communicate with one or more networks. In the example of the network arrangement 100, the network with which the UE 110 may wirelessly communicate is a 5G NR RAN 120. However, the UE 110 may also communicate with other types of networks (e.g., Sixth Generation (6G) networks, 5G advanced networks, 5G cloud RAN, a next generation RAN (NG-RAN) , a long-term evolution (LTE) RAN, a legacy cellular network, a wireless local area network (WLAN) , etc. ) and the UE 110 may also communicate with networks over a wired connection. With regard to the example embodiments, the UE 110 may establish a connection with the 5G NR RAN 120. Therefore, the UE 110 may have at least a 5G NR chipset to communicate with the NR RAN 120.

[0034] The 5G NR RAN 120 may be a portion of a PLMN that may be deployed by a network carrier (e.g., Verizon, AT&T, T-Mobile, etc. ) . The 5G NR RAN 120 may include, for example, nodes or base stations (Node Bs, eNodeBs, HeNBs, eNBS, gNBs, gNodeBs, macrocells, microcells, small cells, femtocells, etc. ) that are  configured to send and receive traffic from UEs that are equipped with the appropriate cellular chip set.

[0035] In the example network arrangement 100, the 5G NR RAN 120 includes a base station (e.g., gNB 120A) that may be in a terrestrial network (TN) deployment or a non-terrestrial network (NTN) deployment. For example, a satellite-based system may be integrated with the 5G NR RAN 120 to provide network access to the UE 110 in the NTN deployment and the base station may, in some cases, be located on a non-terrestrial component, e.g., a satellite. An example NTN network architecture will be described in greater detail below with reference to Fig. 4.

[0036] The UE 110 may connect to the 5G NR-RAN 120 via the gNB 120A. Any association procedure may be performed for the UE 110 to connect to the 5G NR-RAN 120. For example, as discussed above, the 5G NR-RAN 120 may be associated with a particular cellular provider where the UE 110 and / or the user thereof has a contract and credential information (e.g., stored on a SIM card) . Upon detecting the presence of the 5G NR-RAN 120, the UE 110 may transmit the corresponding credential information to associate with the 5G NR-RAN 120. More specifically, the UE 110 may associate with a specific node (e.g., the gNB 120A) . However, as mentioned above, reference to the 5G NR-RAN 120 is merely for illustrative purposes and any appropriate type of RAN may be used.

[0037] In addition to the 5G NR RAN 120, the network arrangement 100 also includes a cellular core network 130, the Internet 140, an IP Multimedia Subsystem (IMS) 150, and a network services backbone 160. The cellular core network 130 may be considered to be the interconnected set of components that  manages the operation and traffic of the cellular network. The cellular core network 130 also manages the traffic that flows between the cellular network and the Internet 140.

[0038] The IMS 150 may be generally described as an architecture for delivering multimedia services to the UE 110 using the IP protocol. The IMS 150 may communicate with the cellular core network 130 and the Internet 140 to provide the multimedia services to the UE 110. The network services backbone 160 is in communication either directly or indirectly with the Internet 140 and the cellular core network 130. The network services backbone 160 may be generally described as a set of components (e.g., servers, network storage arrangements, etc. ) that implement a suite of services that may be used to extend the functionalities of the UE 110 in communication with the various networks.

[0039] Fig. 2 shows an example UE 110 according to various example embodiments. The UE 110 will be described with regard to the example network arrangement 100 of Fig. 1. The UE 110 may include a processor 205, a memory arrangement 210, a display device 215, an input / output (I / O) device 220, a transceiver 225 and other components 230. The other components 230 may include, for example, an audio input device, an audio output device, a power supply, a data acquisition device, ports to electrically connect the UE 110 to other electronic devices, etc.

[0040] The processor 205 may be configured to execute a plurality of engines of the UE 110. For example, the engines may include an NTN NES engine 235. The NTN NES engine 235 may perform various operations related to the example embodiments introduced herein. For example, the NTN NES engine 235 may  receive NES configuration information, communicate with the NTN during the use of NES mechanisms, perform operations related to initial access and perform operations related to mobility. These and other operations are described in greater detail below.

[0041] The above referenced engine 235 being an application (e.g., a program) executed by the processor 205 is merely provided for illustrative purposes. The functionality associated with the engine 235 may also be represented as a separate incorporated component of the UE 110 or may be a modular component coupled to the UE 110, e.g., an integrated circuit with or without firmware. For example, the integrated circuit may include input circuitry to receive signals and processing circuitry to process the signals and other information. The engine may also be embodied as one application or separate applications. In addition, in some UEs, the functionality described for the processor 205 is split among two or more processors such as a baseband processor and an applications processor. The example embodiments may be implemented in any of these or other configurations of a UE.

[0042] The memory arrangement 210 may be a hardware component configured to store data related to operations performed by the UE 110. The display device 215 may be a hardware component configured to show data to a user while the I / O device 220 may be a hardware component that enables the user to enter inputs. The display device 215 and the I / O device 220 may be separate components or integrated together such as a touchscreen.

[0043] The transceiver 225 may be a hardware component configured to establish a connection with the 5G NR-RAN 120, an  LTE-RAN (not pictured) , a legacy RAN (not pictured) , a WLAN (not pictured) , etc. Accordingly, the transceiver 225 may operate on a variety of different frequencies or channels (e.g., set of consecutive frequencies) . The transceiver 225 includes circuitry configured to transmit and / or receive signals (e.g., control signals, data signals) . Such signals may be encoded with information implementing any one of the methods described herein. The processor 205 may be operably coupled to the transceiver 225 and configured to receive from and / or transmit signals to the transceiver 225. The processor 205 may be configured to encode and / or decode signals (e.g., signaling from a base station of a network) for implementing any one of the methods described herein.

[0044] Fig. 3 shows an example base station 300 according to various example embodiments. The base station 300 may represent the gNB 120A or any other type of access node through which the UE 110 may establish a connection and manage network operations.

[0045] The base station 300 may include a processor 305, a memory arrangement 310, an input / output (I / O) device 315, a transceiver 320, and other components 325. The other components 325 may include, for example, an audio input device, an audio output device, a battery, a data acquisition device, ports to electrically connect the base station 300 to other electronic devices and / or power sources, antenna elements, antenna panels, etc.

[0046] The processor 305 may be configured to execute a plurality of engines for the base station 300. For example, the engines may include an NTN NES engine 330. The NTN NES engine 330 may perform various operations related to using NES  mechanisms in an NTN. These and other operations are described in greater detail below.

[0047] The above noted engine 330 being an application (e.g., a program) executed by the processor 305 is only an example. The functionality associated with the engine 330 may also be represented as a separate incorporated component of the base station 300 or may be a modular component coupled to the base station 300, e.g., an integrated circuit with or without firmware. For example, the integrated circuit may include input circuitry to receive signals and processing circuitry to process the signals and other information. In addition, in some base stations, the functionality described for the processor 305 is split among a plurality of processors (e.g., a baseband processor, an applications processor, etc. ) . The example embodiments may be implemented in any of these or other configurations of a base station.

[0048] The memory arrangement 310 may be a hardware component configured to store data related to operations performed by the base station 300. The I / O device 315 may be a hardware component or ports that enable a user to interact with the base station 300.

[0049] The transceiver 320 may be a hardware component configured to exchange data with the UE 110 and any other UEs in the network arrangement 100. The transceiver 320 may operate on a variety of different frequencies or channels (e.g., set of consecutive frequencies) . Therefore, the transceiver 320 may include one or more components to enable the data exchange with the various networks and UEs. The transceiver 320 includes circuitry configured to transmit and / or receive signals (e.g.,  control signals, data signals) . Such signals may be encoded with information implementing any one of the methods described herein. The processor 305 may be operably coupled to the transceiver 320 and configured to receive from and / or transmit signals to the transceiver 320. The processor 305 may be configured to encode and / or decode signals (e.g., signaling from a UE) for implementing any one of the methods described herein.

[0050] Fig. 4 shows an example non-terrestrial network (NTN) architecture 400 according to various example embodiments. An NTN may relate to any network using non-terrestrial components, such as satellites, airplanes, unmanned aerial vehicles (UAVs) , etc., to provide network services to a user terminal.

[0051] The NTN architecture 400 represents a network arrangement including one or more satellites, which in this example shows two satellite 410 and 420 that are integrated with a radio access network (RAN) 440. The RAN 440 may be, for example, the 5G NR RAN 120 described above with respect to Fig. 1.The NTN architecture 400 includes a gateway 430 connecting the RAN 440 with the NTN components. In the NTN architecture 400 of Fig. 4, the gateway 430 and the satellites 410 and 420 communicate via feeder links 412, 422. In some NTN deployments, satellites may be served by several gateways simultaneously.

[0052] The satellites 410 and 420 provide network services to a UE 110 via a service link (not shown) . The satellites 410 and RAN 420 may implement either a transparent payload or a regenerative payload. A transparent payload refers to an arrangement where the satellites 410 and 420 receive signals and transmit an amplified version of the signal, with a frequency conversion. For example, the satellite 410 may receive uplink  communications from the UE 110 on service link frequencies and transmit an amplified version of the signal to the gateway 430 on feeder link frequencies or may receive downlink communications via the gateway 430 on feeder link frequencies and transmit an amplified version of the signal to the UE 110 on service link frequencies. A regenerative payload refers to an arrangement where the satellites 410 and 420 act as a distributed unit (DU) or a base station (e.g., a gNB) , wherein received signals are regenerated with signal-processing techniques (e.g., demodulation, decoding, switching, encoding, modulation, etc. ) before being re-transmitted.

[0053] The example NTN architecture 400 shown in Fig. 4 is not intended to limit the example embodiments in any way. NTNs may be integrated with the 5G NR RAN and / or other networks in any one of a variety of manners. For example, a typical satellite-based NTN may comprise a low earth orbit (LEO) constellation including an array of satellites and gateways with broad interconnectivity via ground-to-ground station (G2G) links, satellite-to-satellite (S2S) links, ground-to-satellite (G2S) links, and satellite-to-ground (S2G) links. Other types of satellite-based NTNs include geostationary-orbiting (GEO) satellites or medium-earth-orbiting (MEO) satellites.

[0054] The different types of NTNs each have respective strengths and weaknesses and may be deployed in a variety of scenarios, depending on the goal to be achieved, e.g., broad coverage across a large region, concentrated coverage in an urban environment or along a highly trafficked route, etc. Thus, the NTN architecture 400 described in Fig. 4 is merely provided for illustrative purposes.

[0055] The example embodiments are described with regard to three different NTN operating states, N1, N2 and N3. The NTN operating states may correspond to a set of one or more beam footprints. Those skilled in the art will understand that a beam footprint generally refers to a physical area that is covered by one or more beams operated by one or more cells. In some examples, NTN operating states may specific to downlink or uplink. Thus, the NTN may have NTN operating states specific to downlink communication and NTN operating state specific to uplink communication. In other examples, a single NTN operating state may apply to both downlink and uplink communication. Entities may define NTN operating states as applying to a specific geographical area, specific set of one or more beams, a specific set of one or more cells, a specific set of one or more gNBs or any combination thereof. The example embodiments may apply to any of these or other configurations of NTN operating states.

[0056] NTN state N1 may represent an off state. For example, in N1, beam footprints are in an off state and may not be served by any signal (e.g., no satellite service) . On the network side, the NTN state N1 may provide a power saving opportunity for the network. For example, during N1, the network may turn off at least a subset of physical and / or virtual components used for data exchange processing (e.g., processing circuitry, radio circuitry, radios, transceivers, processors, etc. ) and / or suspend at least a subset of signaling operations (e.g., transmission, reception, radio resource management (RRM) , etc. ) to save power. The power saving techniques implemented during N1 may be similar to DTX / DRX and in some examples, network side DTX and / or DRX operations may be configured to align with the NTN operating states. However, network side DRX / DTX and NTN  operating states are not required to be operated in unison and may be handled as different and distinct mechanisms.

[0057] During N1, there may be no reception at the UE 110. Accordingly, during N1, the UE 110 may not trigger certain operations because the UE 110 does not expect to receive anything from the NTN. To provide some non-limiting examples, the UE 110 not monitor physical downlink control channel (PDCCH) and may not indicate semi-persistent scheduling (SPS) resource to physical layer. In addition, during N1, there may be no transmission from the UE 110, Accordingly, during N1, the UE 110 may not trigger certain operations because the UE 110 does not expect to successfully transmit anything to the NTN. To provide some non-limiting examples, the UE 110 may not indicate configured grant (CG) resources to the physical layer and may not provide periodic channel state information (CSI) reports. The UE 110 behavior during N1 may provide some power saving benefits to the UE 110. The power saving techniques implemented during N1 may be similar to DTX / DRX and in some examples, UE side DTX and / or DRX operations may be configured to align with the NTN operating states. However, UE side DRX / DTX and NTN operating states are not required to be operated in unison and may be handled as different and distinct mechanisms.

[0058] NTN state N2 may represent a state during which communication is limited to common messages. For example, in N2, beam footprints may not have active user traffic but may be served information for procedures such as, but not limited to, cell discovery and initial access. In some examples, N2 may also accommodate some or all of random-access channel (RACH) procedure signaling. On the network side, the NTN state N2 may  provide power saving benefits because only certain types of signaling are to be performed.

[0059] During N2, the UE 110 may perform operations that rely on common signaling such as, but not limited to, cell search, RRM, synchronization signal block (SSB) reception, paging monitoring, RACH and SIB reception. However, in some examples, the UE 110 may not perform operations that rely on dedicated communication such as, but not limited to, PDCCH monitoring for UE specific radio network temporary identified (RNTI) (e.g., dedicated search space) and UE dedicated transmissions.

[0060] NTN state N3 represents an active state. For example, in N3, beam footprints may have zero or more active users. Accordingly, during N3, the NTN may perform the transmissions and receptions normally expected to be performed by the NTN. In some examples, this may include the common signaling of N2, the transmission of downlink data and the reception of uplink data. In some examples, NES mechanisms such as, but not limited to, DTX and / or DRX may be performed during N3. Thus, there may be times where the network operates with limited functionality despite being in the N3 NTN operating state. On the UE side, during N3, the UE 110 may perform transmission and reception operations that are normally expected to be supported by the NTN.

[0061] Fig. 5 shows an example timeline 500 with three different NTN operating states according to various example embodiments. The timeline 500 illustrates an example of switching between N1, N2 and N3.

[0062] During time window 510, beam footprints are in an N1 state. During N1, the network and the UE 110 have an opportunity to save power by using a sleep mode of inactivity with regard to data exchange processing. For example, the base station may power down one or more radios, turn off radio circuitry and / or turn off processing circuitry corresponding to the appropriate beam footprint because the base station is not required to receive and / or transmit signals to UEs within the corresponding beam footprint. Similarly, the UE 110 may save power by powering down one or more radios or turning off radio circuitry because the UE 110 does not expect to receive signals from the base station and / or successfully transmit signals to the base station. However, the specific manner in which the base station or the UE 110 save power during a sleep mode of inactivity is beyond the scope of the exemplary embodiments. The example embodiments may use any appropriate type of power saving technique during N1.

[0063] At the start of time window 520, beam footprints are switched to an N2 state. During N2 communication is limited to common messages. Accordingly, in some examples, the base station and / or the UE 110 may use a power saving mode with regard to data exchange processing that allows for at least a subset of common signaling (e.g., cell search, initial access, etc. ) . For instance, the UE 110 may turn off radio circuitry and / or processing circuitry that is used for PDCCH monitoring for UE specific RNTI but circuitry used for procedures such as, but not limited to, cell search and monitoring for paging may remain active. However, the specific manner in which the base station or the UE 110 saves power during a power saving mode is beyond the scope of the exemplary embodiments. The example embodiments  may use any appropriate type of power saving technique during N2.

[0064] During the time window 520, the beam footprints are switched to an N3 state but the beam footprints are switched back to an N2 state before time window 520 ends. During time window 530, beam footprints are once again switched to the N1 state. During time window 540, the beam footprints are switched to the N2 state. However, unlike time window 520, the beam footprints remain in the N2 state until the end of the time window 540. During time window 550, beam footprints are once again switched to the N1 state.

[0065] The example timeline 500 is merely provided for illustrative purposes and is only one example of switching between N1, N2 and N3 states and is not intended to limit the example embodiments in any way. In an actual deployment scenario, these operating states may be configured in any appropriate manner.

[0066] Fig. 6 shows a method 600 for UE operation when NTN operating states are configured according to various example embodiments. The method 600 is described from the perspective of the UE 110 and provides a general overview of a scenario during which the example embodiments introduced herein may be utilized.

[0067] In 605, the UE 110 receives NTN operating state configuration information. The NTN operating states configuration information may be provided to the UE 110 in one or more messages. The NTN operating state configuration information may include information that allows the UE 110 to determine the timing of the NTN operating states. To provide  some non-limiting examples, the NTN configuration information may include an indication of an NTN operating state pattern (e.g., cycle) , a pattern periodicity, NTN state activation / deactivation conditions, offset values corresponding to an NTN operating state pattern and offset values corresponding to a particular NTN operating state.

[0068] In some example embodiments, the NTN operating state configuration information may be provided to the UE 110 using radio resource control (RRC) signaling. In one approach, a system information block (SIB) may carry the configuration information for the NTN operating states. The configuration information for the NTN operating states may be added to an already existing SIB or a new SIB may be introduced that is dedicated for this purpose. With this approach, N3 configuration may be common to all UEs. In another approach, the NTN operating state configuration may be provided using a combination of a SIB and dedicated RRC signaling.

[0069] Fig. 7 shows an example 700 for NTN operating state configuration information signaling according to various example embodiments. The example 700 shows the UE 110, an NTN 705 and NTN operating states N1, N2 and N3. When the NTN 705 is in N2, beam footprints may not have active user traffic but may be served the necessary information for procedures such as, but not limited to, cell discovery and initial access. Thus, in this example, the UE 110 receives a SIB 710, transmits a RACH preamble 712 and receives random access response (RAR) 714 during N2. The SIB 710 may include the NTN operating state configuration information for N1 and N2 or the UE 110 may have already been provided with the N1 and N2 configuration information.

[0070] During N2, the UE 110 may also receive message 4 (Msg4) 716 and transmit message 5 (Msg5) 718. The NTN 705 may provide NTN operating state configuration information for N3 using Msg4. Once configured, in N3, one or more dedicated channels may be used for uplink and / or downlink data 720 between the UE 110 and NTN 705.

[0071] In some examples, NTN operating states may be activated by default once configured by RRC. In other examples, there may be predetermined conditions for triggering an NTN operating state switch. For instance, consider a scenario where the NTN operating state is N3. During N3, the base station determines that are no UEs connected to the cell configured to serve the corresponding beam footprint. This may trigger an NTN state switch from N3 to N2. This switch allows the base station to save power by no longer having to maintain a channel that is not in use. During N2, common signaling is enabled to allow any devices within the corresponding beam footprint to connect to the base station. For instance, the UE 110 may trigger an initial connection with the base station during N2 (e.g., receive SIB, transmit a RACH preamble, etc. ) . This may trigger an NTN state switch from N2 to N3 to provide a dedicated channel for UE 110 traffic.

[0072] In some examples, a SIB modification procedure may be used to provision new NTN operating state pattern. In other examples, downlink control information (DCI) may be used to provide an N3 state start or stop. The DCI may be UE specific or group common DCI. In another example, dedicated RRC signaling may be used to trigger an NTN state switch (e.g., N3 to N2, etc. ) .

[0073] Fig. 8 shows an example 800 for NTN operating state switch signaling according to various example embodiments. The example 800 shows the UE 110, an NTN 805 and NTN operating states N3, N2 and N3.

[0074] In 810, during N3 operating state, the UE 110 receives an N3 stop indication. The N3 stop indication may be provided to the UE 110 using a SIB, DCI, dedicated RRC signaling or any other appropriate type of message. In 820, during N2 operating state, the UE 110 receive an N3 start indication. The N3 start indication may be provided to the UE 110 using a SIB, DCI or any other appropriate type of message.

[0075] Returning to the method 600 of Fig. 6, in 610, one or more operations corresponding to the NTN are triggered. The operation may include, but is not limited to, transmitting a signal to the NTN, receiving a signal from the NTN, performing a measurement on a cell of the NTN, operating a timer associated with communication between the UE 110 and the NTN and operating a counter associated with communication between the UE 110.

[0076] In 615, before the UE 110 performs the one or more operations triggered in in 610, the UE 110 determines a current NTN operating state for the NTN, e.g., N1, N2, N3. The current NTN operating state may be determined based on the NTN operating state configuration information received in 605, one or more predetermined conditions, explicit signaling from the NTN, an implicit indication from the NTN or based on any other appropriate factor.

[0077] Determining the current NTN operating state is not required to be performed before or after the one or more operations corresponding to the NTN are triggered. The NTN operating state may be configured in a known pattern and / or dynamically change. Thus, in some examples, the current NTN operating state may be a continuously monitored and updated by the UE 110. However, the example embodiments are not limited to the UE 110 determining the current NTN operating state at any particular time or in any particular manner. The example embodiments may use any appropriate technique to determine the current NTN operating state of the NTN.

[0078] In 620, the UE 110 manages the one or more operations triggered in 610 based on the current NTN operating state. For instance, During N3, the UE 110 may perform the one or more operations in their normal manner. However, during N1 or N2, the UE 110 may decide to suspend or omit the one or more operations until a subsequent time or not perform the one or more operations at all.

[0079] To provide some non-limiting examples of UE 110 behavior during N1, the UE 110 may not monitor PDCCH, may not indicate SPS resources to the physical layer, the UE 110 may not indicate CG resources to the physical layer and may not provide periodic CSI reports. Other examples of UE 110 behavior during N1 are described in greater detail below.

[0080] To provide some non-limiting examples of UE 110 behavior during N2, the UE 110 may perform cell search, RRM, SSB reception, paging monitoring, RACH and SIB reception. However, the UE 110 may not perform PDCCH monitoring for UE specific RNTI and may not perform UE dedicated transmissions. Other examples  of UE 110 behavior during N2 are described in greater detail below.

[0081] According to some aspects, the example embodiments introduce techniques to control UE 110 behavior when there is an NTN operating state switch to N1. Fig. 9 shows an example 900 for handling a scheduling request (SR) during an NTN operating state switch to NTN operating state N1 according to various example embodiments.

[0082] The example 900 includes the UE 110 and the NTN 905 with operating states N3, N1 and N3. In this example, the UE 110 transmits a SR 910 to the NTN 905. The time duration 915 represents the UE to gNB round trip time (RTT) . In this example, the UE to gNB RTT ends during an N1 state and thus, the NTN 905 would not respond to the SR 910 because during the N1 state where beam footprints are in an off state and may not be served by any signal (e.g., no satellite service) .

[0083] The UE 110 may not monitor for PDCCH during N1. Instead, the active time for PDCCH monitoring is scheduled for the subsequent N3 state. In this example, an extra delay 920 may be added to UE gNB RTT to ensure that the UE 110 does not perform PDCCH monitoring 925 until the switch from N1 to N3 occurs. The NTN 905 transmits a grant 930 in response to the SR 910 during N3 while the UE 110 is monitoring PDCCH in 925. That is, the active time span for PDCCH monitoring may be configured to align with the DTX active time of the NTN cell.

[0084] Fig. 10 shows an example 1000 for handling a dynamic grant (DG) or semi-persistent scheduling (SPS) during an NTN operating state switch to NTN operating state N1 according to  various example embodiments. The example 1000 of includes the UE 110 and an NTN 1005 with operating states N3, N1 and N3. In this example, the UE 110 receives a grant 1010 from the UE 110. The grant 1010 may be a DG or a grant for SPS.

[0085] The time duration 1012 represents the time duration of the timer, drx-hybrid automatic repeat request (HARQ) -RTT-Timerdownlink (DL) . This timer may control when HARQ feedback (e.g., acknowledgement (ACK) , negative acknowledgement (NACK) , etc. ) is to be transmitted by the UE 110 in response to the grant 1010. The drx-HARQ-RTT-TimerDL may expire during N3. In this example, it may be assumed that the HARQ feedback 1011 is a NACK and a retransmission of the grant 1010 is needed.

[0086] The example 1000 is also described with regard to drx-HARQ-RTT-TimerDL-NTN which represents a time duration of the drx-HARQ-RTT-TimerDL plus the RTT for a retransmission of the grant. The time duration 1014 represents the drx-HARQ-RTT-TimerDL-NTN. However, reference to the term drx-HARQ-RTT-TimerDL-NTN is merely provided for illustrative purposes. Different entities may refer to a similar concept by a different name.

[0087] In this example, the UE 110 starts a retransmission timer 1016 once drx-HARQ-RTT-TimerDL-NTN expires to control when the UE 110 is to monitor for the retransmission. However, outside of N3, the UE 110 does not perform PDCCH monitoring 1018 even when the retransmission timer is running. The gNB of the NTN 1005 may operate a similar timer or use any other appropriate technique to ensure that the retransmission of the grant does not occur during N1 and is transmitted to the UE 110 during N3.

[0088] Fig. 11 shows an example 1100 for handling DG or SPS during an NTN operating state switch to NTN operating state N1 according to various example embodiments. The example 1100 includes the UE 110 and an NTN 1105 with operating states N3, N1 and N3. In this example, the UE 110 receives a grant 1110 from the NTN 1105. The grant 1110 may be a DG or a grant for SPS.

[0089] After the UE 110 receives the grant 1110, the UE 110 starts the drx-HARQ-RTT-TimerDL 1112. The duration of this timer would normally expire during N1. However, in this example, the UE 110 stops the timer at 1114 when N1 starts. The UE 110 resumes the timer 1112 when N3 starts at 1116. Upon expiration of the drx-HARQ-RTT-TimerDL 1112, the UE 110 starts the retransmission timer 1120 and receives the retransmitted grant 1122. In other examples, instead of stopping and resuming the drx-HARQ-RTT-TimerDL, the drx-HARQ-RTT-TimerDL may be extended such that it does not end during N1 and instead ends at the start of or during the next N3. Which allows the retransmission timer to start during N3 where the UE 110 would monitor PDCCH for the retransmitted grant.

[0090] Fig. 12 shows an example 1200 for handling DG or SPS during an NTN operating state switch to NTN operating state N1 according to various example embodiments. The example 1200 includes the UE 110 and an NTN 1205 with operating states N3, N1 and N3. In this example, the UE 110 receives grant 1210 from the NTN 1205. The grant 1210 may be a DG or a grant for SPS.

[0091] After the UE 110 receives the grant 1210, the UE 110 starts the drx-HARQ-RTT-TimerDL-NTN timer 1212. In this example, the drx-HARQ-RTT-TimerDL-NTN timer 1212 is configured to expire  at 1220 which is during N1. To ensure that the UE 110 does not perform PDCCH monitoring until N3, an extra delay 1230 is added to the drx-HARQ-RTT-TimerDL-NTN timer 1212. After the extra delay 1230, the retransmission timer 1240 starts at 1242 which coincides with the start of N3. While the retransmission timer 1240 is running during N3, the UE 110 performs PDCCH monitoring 1250. Outside of N3, the UE 110 does not perform PDCCH monitoring even when the retransmission timer is running.

[0092] Fig. 13 shows an example 1300 for handling DG or SPS during an NTN operating state switch to NTN operating state N1 according to various example embodiments. The example 1300 includes the UE 110 and an NTN 1305 with operating states N3, N1 and N3. In this example, the UE 110 receives grant 1310 from the NTN 1305. The grant 1310 may be a DG or a grant for SPS.

[0093] After the UE 110 receives the grant 1310, the UE 110 starts the drx-HARQ-RTT-TimerDL timer 1312. In this example, the drx-HARQ-RTT-TimerDL timer 1312 expires at 1320 which is during N1.To ensure that the UE 110 does not perform PDCCH monitoring until N3, the retransmission timer 1314 is suspended and does not start immediately after the drx-HARQ-RTT-TimerDL timer expires. Instead, the retransmission timer 1314 starts at 1330 which coincides with N3. While the retransmission timer 1314 is running during N3, the UE 110 performs PDCCH monitoring 1340. Outside of N3, the UE 110 does not perform PDCCH monitoring even when the retransmission timer is running.

[0094] Fig. 14 shows an example 1400 for handling a configured grant (CG) during an NTN operating state switch to NTN operating state N1 according to various example embodiments. The example 1400 of Fig. 14 includes the UE 110 and an NTN 1405  with operating states N3, N1 and N3. In this example, the UE 110 transmits a message 1410 to a gNB of the NTN 1405.

[0095] After the transmission of the message 1410, a configured grant timer (configuredGrantTimer) 1420 is started. While the configuredGrantTimer 1420 is running, the UE 110 may perform PDCCH monitoring 1430. However, when the configuredGrantTimer 1420 is running and the NTN 1405 is in the N1 state, the UE 110 does not perform PDCCH monitoring. In this example, the configuredGrantTimer 1420 is extended by a time duration 1440 to ensure that it goes beyond N1 and into the subsequent N3 state.

[0096] Fig. 15 shows an example 1500 for handling a CG during an NTN operating state switch to NTN operating state N1 according to various example embodiments. The example 1500 includes the UE 110 and an NTN 1505 with operating states N3, N1 and N3. In this example, the UE 110 transmits a message 1510 to the NTN 1505.

[0097] After the transmission of the message 1510, a configured grant timer (configuredGrantTimer) 1520 is started. While the configuredGrantTimer 1520 is running, the UE 110 may perform PDCCH monitoring 1530. However, when the configuredGrantTimer 1520 is running and the NTN 1505 is in the N1 state, the UE 110 does not perform PDCCH monitoring. In this example, the configuredGrantTimer 1520 is suspended at 1540 when the NTN 1505 is in the N1 state and resumes at 1550 when the NTN 1505 switches back to the N3 state.

[0098] Fig. 16 shows an example 1600 for handling a SR during an NTN operating state switch to NTN operating state N2  according to various example embodiments. The example 1600 includes the UE 110 and an NTN 1605 with operating states N3, N2 and N3. In this example, the UE 110 transmits a SR 1610 to the NTN 1605.

[0099] After the transmission of the SR 1610, the time window 1615 represents a UE-gNB RTT. After the UE-gNB RTT 1615, the UE 110 performs PDCCH monitoring 1620 during N2. In some examples, the UE 110 may monitor the PDCCH with a new beam. In some examples, power control may be based on the N2 beam.

[0100] Fig. 17 shows an example 1700 for handling a DG or CG retransmission during an NTN operating state switch to NTN operating state N2 according to various example embodiments. The example 1700 includes the UE 110 and an NTN 1705 with operating states N3, N2 and N3. In this example, the UE 110 receives a grant 1710 from the NTN 1705.

[0101] After the reception of the grant 1710, a drx-HARQ-RTT-Timer 1715 is started. When the drx-HARQ-RTT-Timer 1715 ends, the UE 110 starts a retransmission timer 1720. In this example, during the retransmission timer 1720, the UE 110 performs PDCCH monitoring 1725 during a time duration that spans both N2 and N3. In some examples, the UE 110 may monitor the PDCCH with a new beam. In some examples, power control may be based on the N2 beam during N2 state.

[0102] In some example scenarios, the UE 110 may start certain operations during N3 but then an NTN operating state switch occurs to NTN operating state N1 and there is not enough time to complete the operation before the switch to N1. For instance, the UE 110 may transmit one or more SRs during N3. The  UE 110 may increment a SR counter for each SR. After the NTN state switch from N3 to N1, the UE 110 may be triggered to transmit another SR. In this example, the UE 110 does not increment the SR counter for any SRs triggered during N1. In some examples, the UE 110 may not start a sr-ProhibitTimer for the SR during N1. The sr-ProhibitTimer may be used to stop the UE 110 from transmitting SRs for a certain duration of time. Since the NTN may not receive the SR during N1, the UE 110 may not perform these types of SR related operations during N1 (e.g., increment counter, use prohibit timer, etc. ) .

[0103] In another example, there may not be enough time to send HARQ ACK feedback before the end of NTN operating state N3 and the switch to NTN operating state N1. In this type of scenario, the UE 110 may clear the HARQ feedback buffer or delay HARQ ACK feedback until a next occurrence of an NTN operating state N3. On the network side, the network may skip scheduling DG for both DL and UL during an NTN state switch from NTN operating state N3 to NTN operating state N3.

[0104] In another example, the UE 110 may be performing a repetition based UL transmission when the NTN operating state switch from NTN operating state N3 to NTN operating state N1 occurs. The NTN operating state switch may occur before the repetitions have been completed. In this type of scenario, the UE 110 may skip any repetition that are to occur during N1.

[0105] In some example embodiments, the UE 110 may start certain signaling operations during N3 but then a switch occurs from NTN operating state N3 to NTN operating state N2. For instance, the UE 110 may transmit one or more SRs during NTN operating state N3. The UE 110 may increment a SR counter for  each SR transmitted during NTN operating state N3. After the NTN operating state switch occurs from NTN operating state N3 to NTN operating state N2, the UE 110 may be triggered to transmit another SR. In this scenario, the UE 110 may not increment the SR counter for any SR transmissions triggered during N2. In addition, the UE 110 may not start a sr-ProhibitTimer for the SR during N2. Since the NTN may not receive the SR during S2, the UE 110 may not perform certain operations related to handling SRs during NTN operating state N2 (e.g., increment counter, use prohibit timer, etc. ) .

[0106] In other examples, there may not be enough time to send HARQ ACK feedback before the end of NTN operating state N3 and the switch to NTN operating state N2. In this type of scenario, the UE 110 may still transmit HARQ feedback during N2. In some examples, power control for the HARQ feedback may follow the N2 beam.

[0107] In another example, the UE 110 may be performing a repetition based UL transmission during NTN operating state N3 and an NTN state switch from NTN operating state N3 to NTN operating state N2 occurs before the repetitions have been completed. In one approach, the repetitions may occur during N2. In another approach, the repetitions that overlap with N2 may be skipped by the UE 110.

[0108] In some of the examples described above, timers are extended to avoid certain UE 110 operations during NTN off state time duration (e.g., NTN operating state N1) . In other examples, timers are stopped / suspended during NTN operating state N1 and resumed when there is a switch to NTN operating state N2 or N3. In addition to the timers mentioned above, these techniques may  be used on a beam failure recovery timer, a retransmission timer, a radio link control (RLC) reassembly timer, a packet data convergence protocol (PDCP) discard timer and RRC timers (e.g., RRC timer T304, RRC timer T310, RRC timer T300, RRC timer T301, etc. ) .

[0109] According to some aspects, the example embodiments introduce techniques for handling initial access in an NTN supporting NTN operating states N1, N2 and N3. Fig. 18 shows an example 1800 of initial access according to various example embodiments.

[0110] The example 1800 shows a timeline for NTN DTX 1810 with instances of DTX active time 1812 and DTX off time 1814, a timeline for NTN DRX 1820 with instances of DRX active time 1822 and DRX off time 1824 and a timeline for UE 110 operations. In this example, the NTN DTX 1810 pattern and the NTN DRX 1820 pattern are different.

[0111] In 1850, the UE 110 transmits Message 1 (msg1) of a RACH procedure. The transmission of msg1 occurs during the NTN DRX active time 1822. In this example, msg1 RACH occasions (RO) are configured to align with NTN DRX active times to avoid msg1 transmissions during NTN DRX off times.

[0112] During initial access, the network may respond to msg1 with message 2 (msg2) which may also be referred to as random access response (RAR) . The transmission of msg2 1855 occurs during an NTN DTX active time 1812.

[0113] The UE 110 monitors PDCCH for a response to msg1 during a RAR window 1860. The RAR window 1860 may be started  based on a time duration 1832 which represents UE-gNB RTT for a response to msg1 plus an extra delay such that the RAR window 1860 aligns with an instance of DTX active time 1812. The UE 110 may monitor PDCCH during the RAR window and when NTN is in DTX active time 1812 (e.g., N2, N3) .

[0114] During initial access, the UE 110 may respond to msg2 with message 3 (msg3) on the physical uplink shared channel (PUSCH) . In legacy NTN initial access, an NTN offset value may be added to the delay between msg2 and msg3 PUSCH to accommodate the service link RTT and common RACH between the UE and the reference point.

[0115] The UE 110 transmits msg3 1865 on the PUSCH. The UE 110 may transmit msg3 1865 based on time duration 1834 which represents the legacy delay including the offset value and an extra delay to ensure that msg3 1865 occurs during an DRX active time 1822.

[0116] During initial access, the network may respond to msg3 with message 4 (msg4) which may also be referred to as contention resolution. The transmission of msg4 1870 aligns with an NTN DTX active time 1812.

[0117] The UE 110 may monitor PDCCH for msg4 while a random access (RA) contention resolution timer 1875 is running and the network is in DTX active time 1812. The RA contention resolution timer 1875 may be started based on a time duration 1836 which represents UE-gNB RTT for a response to msg3 plus an extra delay such that the RA contention resolution timer 1875 aligns with an instance of DTX active time 1812. The UE 110 may monitor PDCCH  when the RA contention resolution timer 1875 is running and when NTN is in DTX active time 1812 (e.g., N2, N3) .

[0118] According to some aspects, the example embodiments introduce techniques to control UE 110 behavior during connected state mobility. In one aspect, the example embodiments introduce an RRM event for connected mobility within an NTN supporting NTN operating states (e.g., N1, N2, N3) . The RRM event may comprise one or more conditions (e.g., thresholds, relative differences, etc. ) that are to be satisfied to trigger connected state mobility. There may be an RRM event for inter-cell mobility and / or intra-cell mobility.

[0119] For connected mode mobility, a list of beam level N2 may be configured in each measurement occasion (MO) . To provide an example, consider a scenario in which the UE 110 is within coverage of two different NTN satellites (e.g., satellite 1 and satellite 2) . Each NTN satellite may have a different N2 pattern for an SSB index (e.g., SSB index #1, SSB index #2) . Thus, in this example, the list of beam level N2 corresponding to each MO may include a satellite #1: N2 pattern for SSB index #1, satellite #1: N2 pattern for SSB index #2, satellite #2: N2 pattern for SSB index #1 and satellite #2: N2 pattern for SSB index #1.

[0120] For each NTN cell, the UE 110 may perform measurements on each beam according to its corresponding N2 and / or N3 pattern. Additional example configuration parameters for connected state mobility in an NTN supporting NRN operating states include, but are not limited to, synchronization signal (SS) physical broadcast channel (PBCH) power configured per beam, SS PBCH measurement timing configuration (SMTC) pattern  provisioned per frequency and a per UE measurement gap to perform connected state mobility measurements. The configuration information for connected state mobility may be provided as part of the NTN operating state configuration information describe above or separately from the NTN operating state configuration information using any appropriate type of message (e.g., SIB, RRC, etc. ) .

[0121] The example embodiments also introduce techniques for mobility handling with regard to RACH for RRC re-establishment. In some examples, the UE 110 may initiate RRC re-establishment on an NTN neighbor beam or cell supporting NTN operating states only during a corresponding NTN operating state N2. For example, the UE 110 may perform RRC re-establishment on a neighbor beam or cell as part of connected mode mobility when the neighbor beam or cell is in NTN operating state N2. In some examples, the UE 110 may perform RRC re-establishment on a serving beam or cell during NTN operating states N2 or N3.

[0122] The example embodiments also introduce techniques for mobility handling with regard to RACH for handover (HO)  / conditional handover (CHO) . In some examples, the NTN may indicate when the UE 110 can transmit RACH during NTN operating state N2. In some examples, both NTN operating states N2 and N3 may be used for RACH occasion validation. In other examples, for contention free random access (CFRA) , the UE 110 may only initiate HO to target beam or cell within its corresponding NTN operating state N3. If the UE 110 falls back to contention based random access (CBRA) , the UE 110 may initiate RACH within target bean or cells NTN operating state N2 or N3.

[0123] The example embodiments also introduce technique for mobility handling with regard to RACH-less handover. In some examples, DG or CG for RRC reconfiguration complete message may only be transmitted within corresponding NTN operating state N3.

[0124] For idle state mobility, in some examples, an NTN NES capable UE (e.g., UE 110) may treat a cell as barred when a SIB1 indicates cellBarredNTN-r17. In some examples, a neighbor cell or beam’s N1 and / or N2 pattern may be provided to the UE 110 in a SIB and an SMTC pattern associated with the neighbor cells or beam’s N2 patterns may be provided to the UE 110 in the SIB. Alternatively, an SMTC pattern may be provided independently from the N2 pattern and then the UE 110 may combine the SMTC pattern and the NE pattern together.

[0125] A scenario may occur where an SMTC is scheduled that does not align with an active beam (e.g., NTN operating state N1) . In this type of scenario, the UE 110 may not perform measurements on a neighbor cell or beam in an N1 state even when an SMTC is configured. However, the UE 110 may perform measurements on a neighbor cell or beam in an N2 state when an SMTC is configured. In some examples, compared to legacy approached, measurements may be performed more frequently during N2 to mitigate the impact of less measurement opportunities.

[0126] Examples

[0127] In a first example, a method comprising processing, based on signals received from a base station of a non-terrestrial network (NTN) , NTN configuration information, wherein the NTN is configured with one or more from a set of three different NTN operating states comprising a first NTN operating state, a second NTN operating state and a third NTN  operating state, determining a current NTN operating state from the set of three different NTN operating states and managing operations associated with uplink or downlink communication between the UE and the NTN based on the current NTN operating state.

[0128] In a second example, the method of the first example, wherein the NTN configuration information is provided in a system information block (SIB) and includes NTN operating state configuration information for the first NTN operating state, the second NTN operating state and the third NTN operating state.

[0129] In a third example, the method of the second example, wherein the NTN operating state configuration information for the third NTN operating state is common to all UEs associated with a same beam footprint.

[0130] In a fourth example, the method of the first example, wherein the NTN configuration information is provided in a system information block (SIB) and dedicated radio resource control (RRC) signaling, wherein the SIB includes NTN operating state configuration information for the first NTN operating state and the second NTN operating state and wherein the dedicated RRC signaling include NTN operating state configuration information for the third NTN operating state.

[0131] In a fifth example, the method of the first example, further comprising processing, based on signaling from the NTN, a new pattern for the first NTN operating state, the second NTN operating state and the third NTN operating state during a system information block (SIB) modification procedure.

[0132] In a sixth example, the method of the first example, further comprising processing downlink control information (DCI) comprising an indication that the current NTN operation state is to be switched to a different NTN operating state, wherein the DCI is one or UE specific DCI or group common DCI.

[0133] In a seventh example, the method of the sixth example, wherein the current NTN operating state is the third NTN operating state and the DCI indicates that the third NTN operating state is to stop.

[0134] In an eighth example, the method of the sixth example, wherein the current NTN operating state is the second NTN operating state and the DCI indicates that the third NTN operating state is to start.

[0135] In a ninth example, the method of the first example, wherein the current NTN operating state is the third NTN operating state, the method further comprising processing dedicated radio resource control (RRC) signaling comprising an indication that the current NTN operating state is to be switched from the third NTN operating state to the second NTN operating state.

[0136] In a tenth example, the method of the first example, further comprising generating, for transmission to the NTN during a first NTN discontinuous reception (DRX) active time, a message 1 (msg1) .

[0137] In an eleventh example, the method of the tenth example, further comprising monitoring physical downlink control channel (PDCCH) for a random access response (RAR) in response  to msg1 during a time window, wherein a start of the time window is based on a sum of a first duration and a second duration, wherein the first duration is equal to a UE to base station round trip time (RTT) and the second duration is based on a start of an NTN discontinuous transmission (DTX) active time.

[0138] In a twelfth example, the method of the first example, further comprising generating, for transmission to the NTN during an NTN discontinuous reception (DRX) active time, a message 3 (msg3) .

[0139] In a thirteenth example, the method of the twelfth example, further comprising determining when the msg3 is to be transmitted based on a sum of a first duration and a second duration, wherein the first duration is based on a legacy NTN offset value and the second duration is based on a start of an NTN discontinuous reception (DRX) active time.

[0140] In a fourteenth example, the method of the twelfth example, further comprising monitoring physical downlink control channel (PDCCH) for a random access contention resolution in response to the msg3 during a time window, wherein a start of the time window is based on a sum of a first duration and a second duration, wherein the first duration is equal to a UE to base station round trip time (RTT) and the second duration is based on a start of an NTN discontinuous reception (DTX) active time.

[0141] In a fifteenth example, the method of the first example, further comprising generating, for transmission to the NTN during a first instance of the third NTN operating state, a scheduling request to the NTN, wherein a UE to base station  round trip time (RTT) associated with the scheduling request is to end during an instance of the first NTN operating state which is to occur after the first instance of the third NTN operating state ends and monitoring physical downlink control channel (PDCCH) during a second instance of the third NTN operating state that is to occur after the instance of the first operating state ends.

[0142] In a sixteenth example, the method of the first example, further comprising processing, based on signaling received from the base station, a grant during an instance of the third NTN operating state and monitoring physical downlink control channel (PDCCH) for a retransmission of the grant based on a retransmission timer, wherein the retransmission timer starts after the instance of the third NRN operating state at a time that is based on a first round trip time (RTT) corresponding to the gran and a second RTT corresponding to a transmission of hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback.

[0143] In a seventeenth example, the method of the first example, further comprising processing, based on signaling received from the base station, a grant during a first instance of the third NTN operating state, wherein the first instance of the third NTN operating state occurs before a first instance of the first NTN operating state and a second instance of the third NTN operating state occurs after the first instance of the first NTN operating state, starting a round trip time (RTT) timer after the grant, suspending the RTT timer at the end of the first instance of the third NTN operating state, resuming the RTT timer at the start of the second instance of the third NTN operating state, wherein the RTT timer ends during the second instance of the third NTN operating state, starting a  retransmission timer during the second instance of the third NTN operating state after the RTT timer ends and monitoring physical downlink control channel (PDCCH) for a retransmission of the grant during the retransmission timer.

[0144] In an eighteenth example, the method of the first example, further comprising processing, based on signaling received from the base station, a grant during a first instance of the third NTN operating state, wherein the first instance of the third NTN operating state occurs before a first instance of the first NTN operating state and a second instance of the third NTN operating state occurs after the first instance of the first NTN operating state, starting a round trip time (RTT) timer after the grant, wherein the RTT timer runs through an end of the first instance of the third NTN operating state, an end of the first instance of the first NTN operating state and a start of the second instance of the third NTN operating state, starting a retransmission timer during the second instance of the third NTN operating state after the RTT timer ends and monitoring physical downlink control channel (PDCCH) for a retransmission of the grant during the retransmission timer and the second instance of the third NTN operating state.

[0145] In a nineteenth example, the method of the first example, further comprising processing, based on signaling received from the base station, a grant during a first instance of the third NTN operating state, wherein the first instance of the third NTN operating state occurs before a first instance of the first NTN operating state and a second instance of the third NTN operating state occurs after the first instance of the first NTN operating state, starting a round trip time (RTT) timer after the grant, wherein the RTT timer runs ends during the  first instance of the first NTN operating state, suspending a retransmission timer during the first instance of the first NTN operating state after the RTT timer ends, resuming the retransmission timer at a start of the second instance of third NTN operating state and monitoring physical downlink control channel (PDCCH) for a retransmission of the grant during the retransmission timer and the second instance of the third NTN operating state.

[0146] In a twentieth example, the method of the first example, further comprising generating, for transmission to the NTN during a first instance of the third NTN operating state, a message, starting a configured grant (CG) timer after the message during the first instance of the third NTN operating state, wherein the CG timer runs through a first instance of the first NTN operating state which occurs after the first instance of the third NTN operation state and a start of a second instance of the third NTN operating state and monitoring physical downlink control channel (PDCCH) when the CG timer is running during the third NTN operating state and skip PDCCH monitoring during the first NTN operating state.

[0147] In a twenty first example, the method of the first example, further comprising generating, for transmission to the NTN during a first instance of the third NTN operating state, a message, starting a configured grant (CG) timer after the message during the first instance of the third NTN operating state, wherein the CG timer stops at the end of the first instance of the third NTN operating state and resumes at the start of a second instance of the third NTN operating state which occurs after a first instance of the first NTN operating state and monitoring physical downlink control channel (PDCCH)  when the CG timer is running during the third NTN operating state.

[0148] In a twenty second example, the method of the first example, further comprising generating, for transmission to the NTN during a first instance of the third NTN operating state, a scheduling request, starting a round trip time (RTT) timer after the scheduling request during the first instance of the third NTN operating state, wherein the RTT timer ends during a first instance of the second NTN operating state which occurs after the first instance of the third NTN operating state and monitoring physical downlink control channel (PDCCH) after the RTT timer ends during the first instance of the second NTN operating state.

[0149] In a twenty third example, the method of the twenty second example, wherein the UE monitors the PDCCH based on a new beam.

[0150] In a twenty fourth example, the method of the twenty second example, wherein a power control is based on a beam of the first instance of the second NTN operating state.

[0151] In a twenty fifth example, the method of the first example, further comprising processing, based on signaling received from the base station, a grant during a first instance of the third NTN operating state, starting a round trip time (RTT) timer after the grant, wherein the RTT timer ends during a first instance of the second NTN operating state which occurs after the first instance of the third NTN operating state, starting a retransmission timer after the RTT timer ends during the first instance of the second NTN operating start wherein the  retransmission timer runs during a second instance of the third NTN operating state which occurs after the first instance of the first NTN operating state and monitoring physical downlink control channel (PDCCH) during the retransmission timer.

[0152] In a twenty sixth example, the method of the twenty fifth example, wherein the UE monitors the PDCCH based on a new beam for retransmission.

[0153] In a twenty seventh example, the method of the twenty fifth example, wherein a power control is based on a beam configuration for the second NTN operating state during the first instance of the second NTN operating state.

[0154] In a twenty eighth example, the method of the first example, further comprising generating, for transmission to the NTN, multiple scheduling requests, wherein a scheduling request counter is suspended during the first NTN operating state.

[0155] In a twenty ninth example, the method of the first example, further comprising generating, for transmission to the NTN, multiple scheduling requests, wherein a scheduling request prohibit timer is suspended during the first NTN operating state.

[0156] In a thirtieth example, the method of the first example, further comprising generating, for transmission to the NTN during a first instance of the third NTN operating state, hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback, wherein a HARQ feedback buffer is not empty before an end of the first instance of the NTN operating state.

[0157] In a thirty first example, the method of the thirtieth example, further comprising clearing the HARQ feedback buffer at a start of a first instance of the first NTN operating state which occurs after the first instance of the first NTN operating state.

[0158] In a thirty second example, the method of the thirtieth example, further comprising delaying the HARQ feedback until a start of a second instance of the third NTN operating state which occurs after a first instance of the first NTN operating state.

[0159] In a thirty third example, the method of the first example, further comprising generating, for transmission to the NTN, multiple repetitions, wherein repetitions scheduled to occur during the first NTN operating state are skipped.

[0160] In a thirty fourth example, the method of the first example, further comprising generating, for transmission to the NTN, multiple scheduling requests, wherein a scheduling request counter is suspended during the second NTN operating state.

[0161] In a thirty fifth example, the method of the first example, further comprising generating, for transmission to the NTN, multiple scheduling requests, wherein a scheduling request prohibit timer is suspended during the second NTN operating state.

[0162] In a thirty sixth example, the method of the first example, further comprising generating, for transmission to the NTN during a first instance of the third NTN operating state and a first instance of the second NTN operating state which occurs  after the first instance of the third NTN operating state, hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback.

[0163] In a thirty seventh example, the method of the first example, further comprising generating, for transmission to the NTN, multiple repetitions, wherein repetitions scheduled to occur during the second NTN operating state are skipped.

[0164] In a thirty eighth example, the method of the first example, further comprising generating, for transmission to the NTN during a first instance of the third NTN operating state and a first instance of the second NTN operating state which occurs after the first instance of the third NTN operating state, multiple repetitions.

[0165] In a thirty ninth example, the method of the first example, further comprising monitoring UE specific physical downlink control channel (PDCCH) during the second NTN operating state outside of a UE discontinuous reception (DRX) off duration.

[0166] In a fortieth example, the method of the first example, wherein the configuration information includes a radio resource management (RRM) event for connection state mobility and a list of second NTN operating state patterns for one or more synchronization signal block (SSB) indexes of one or more NTN cells.

[0167] In a forty first example, the method of the fortieth example, wherein synchronization signal (SS) physical broadcast channel (PBCH) power is configured per beam.

[0168] In a forty second example, the method of the fortieth example, wherein synchronization signal (SS) physical broadcast channel (PBCH) measurement timing configuration (SMTC) pattern is provisioned per frequency.

[0169] In a forty third example, the method of the fortieth example, wherein a connected state mobility measurement gap is configured per UE.

[0170] In a forty fourth example, the method of the first example, wherein random access channel (RACH) for radio resource control (RRC) reestablishment to a neighbor cell configured with the first NTN operating state, the second NTN operating state and the third NTN operation state is limited to a neighbor cell second NTN operating state.

[0171] In a forty fifth example, the method of the first example, wherein random access channel (RACH) for radio resource control (RRC) reestablishment to a serving cell configured with the first NTN operating state, the second NTN operating state and the third NTN operation state is limited to a serving cell second NTN operating state and third NRN operating state.

[0172] In a forty sixth example, the method of the first example, further comprising processing, based on signaling received from the base station, an indication of whether the UE is to transmit random access channel (RACH) during the second NTN operating state.

[0173] In a forty seventh example, the method of the first example, wherein a random access channel (RACH) occasion is  configured to occur during the second NTN operating state and the third NTN operating state.

[0174] In a forty eighth example, the method of the first example 1, wherein during contention free random access (CFRA) , the UE transits a handover complete message to a target cell during a target cell third NTN operating state.

[0175] In a forty ninth example, the method of the first example, wherein the UE transits a radio resource control (RRC) reconfiguration complete message to a target cell during a target cell third NTN operating state.

[0176] In a fiftieth example, the method of the first example, further comprising processing, based on signaling received from the base station, a system information block 1 (SIB1) indicating that an NTN cell is barred to an NTN network energy saving (NES) capable UE.

[0177] In a fifty first example, the method of the first example, further comprising processing, based on signaling received from the base station, a system information block (SIB) indicating a pattern for a neighbor cell first NTN operating state and second NTN operating state.

[0178] In a fifty second example, the method of the fifty first example, wherein the SIB further comprises a pattern for the neighbor cell synchronization signal (SS) physical broadcast channel (PBCH) measurement timing configuration (SMTC) .

[0179] In a fifty third example, the method of the fifty first example, further comprising processing, based on signaling  received from the base station, a pattern for the neighbor cell synchronization signal (SS) physical broadcast channel (PBCH) measurement timing configuration (SMTC) .

[0180] In a fifty fourth example, the method of the first example, further comprising determining that a synchronization signal (SS) physical broadcast channel (PBCH) measurement timing configuration (SMTC) overlaps with the first NTN operating state and skipping the SMTC based on determining that the SMTC overlaps with the first NTN operating state.

[0181] In a fifty fifth example, the method of the first example, further comprising determining that a synchronization signal (SS) physical broadcast channel (PBCH) measurement timing configuration (SMTC) overlaps with the second NTN operating state and performing measurements during the SMTC based on determining that the SMTC overlaps with the second NTN operating state.

[0182] In a fifty sixth example, the method of the first example, further comprising determining that a timer overlaps with a first NTN operating state and extending the timer based on determining that the timer overlaps with the first NTN operating state.

[0183] In a fifty seventh example, the method of the fifty sixth example, wherein the timer is one of a scheduling request prohibit timer, a beam failure recovery timer, a retransmission timer, a radio link control (RLC) reassembly timer, a packet data convergence protocol (PDCP) discard timer, a radio resource control (RRC) T304 timer, a RRC T310 timer, a RRC T300 timer and a RRC T301 rimer.

[0184] In a fifty eighth example, the method of the first example, further comprising determining that a timer overlaps with a first NTN operating state, suspending the timer during the first NTN operating state and resuming the timer after the first NTN operating state ends.

[0185] In a fifty ninth example, the method of the fifty eighth example, wherein the timer is one of a scheduling request prohibit timer, a beam failure recovery timer, a retransmission timer, a radio link control (RLC) reassembly timer, a packet data convergence protocol (PDCP) discard timer, a radio resource control (RRC) T304 timer, a RRC T310 timer, a RRC T300 timer and a RRC T301 timer.

[0186] In a sixtieth example, a processor configured to perform any of the methods of the first through fifty ninth examples.

[0187] In a sixty first example, a user equipment (UE) configured to perform any of the methods of the first through fifty ninth examples.

[0188] Those skilled in the art will understand that the above-described example embodiments may be implemented in any suitable software or hardware configuration or combination thereof. An example hardware platform for implementing the example embodiments may include, for example, an Intel x86 based platform with compatible operating system, a Windows OS, a Mac platform and MAC OS, a mobile device having an operating system such as iOS, Android, etc. The example embodiments described above may be embodied as a program containing lines of code stored on a non-transitory computer readable storage medium  that, when compiled, may be executed on a processor or microprocessor.

[0189] Although this application described various embodiments each having different features in various combinations, those skilled in the art will understand that any of the features of one embodiment may be combined with the features of the other embodiments in any manner not specifically disclaimed or which is not functionally or logically inconsistent with the operation of the device or the stated functions of the disclosed embodiments.

[0190] It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding industry or governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled so as to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.

[0191] It will be apparent to those skilled in the art that various modifications may be made in the present disclosure, without departing from the spirit or the scope of the disclosure. Thus, it is intended that the present disclosure cover modifications and variations of this disclosure provided they come within the scope of the appended claims and their equivalent.

Claims

1.An apparatus comprising processing circuitry configured to:process, based on signals received from a base station of a non-terrestrial network (NTN) , NTN configuration information, wherein the NTN is configured with one or more from a set of three different NTN operating states comprising a first NTN operating state, a second NTN operating state and a third NTN operating state;determine a current NTN operating state from the set of three different NTN operating states; andmanage operations associated with uplink or downlink communication between the UE and the NTN based on the current NTN operating state.2.The apparatus of claim 1, wherein the NTN configuration information is provided in a system information block (SIB) and includes NTN operating state configuration information for the first NTN operating state, the second NTN operating state and the third NTN operating state.3.The apparatus of claim 1, wherein the NTN configuration information is provided in a system information block (SIB) and dedicated radio resource control (RRC) signaling, wherein the SIB includes NTN operating state configuration information for the first NTN operating state and the second NTN operating state and wherein the dedicated RRC signaling include NTN operating state configuration information for the third NTN operating state.4.The apparatus of claim 1, wherein the processing circuitry is further configured to:process, based on signaling from the NTN, a new pattern for the first NTN operating state, the second NTN operating state and the third NTN operating state during a system information block (SIB) modification procedure.5.The apparatus of claim 1, wherein the processing circuitry is further configured to:process downlink control information (DCI) comprising an indication that the current NTN operation state is to be switched to a different NTN operating state, wherein the DCI is one or UE specific DCI or group common DCI.6.The apparatus of claim 1, wherein the current NTN operating state is the third NTN operating state, further comprising:process dedicated radio resource control (RRC) signaling comprising an indication that the current NTN operating state is to be switched from the third NTN operating state to the second NTN operating state.7.The apparatus of claim 1, wherein the processing circuitry is further configured to:generate, for transmission to the NTN during a first NTN discontinuous reception (DRX) active time, a message 1 (msg1) .8.The apparatus of claim 1, wherein the processing circuitry is further configured to:generate, for transmission to the NTN during an NTN discontinuous reception (DRX) active time, a message 3 (msg3) .9.The apparatus of claim 1, wherein the processing circuitry is further configured to:generate, for transmission to the NTN during a first instance of the third NTN operating state, a scheduling request to the NTN, wherein a UE to base station round trip time (RTT) associated with the scheduling request is to end during an instance of the first NTN operating state which is to occur after the first instance of the third NTN operating state ends; andmonitor physical downlink control channel (PDCCH) during a second instance of the third NTN operating state that is to occur after the instance of the first operating state ends.10.The apparatus of claim 1, wherein the processing circuitry is further configured to:process, based on signaling received from the base station, a grant during an instance of the third NTN operating state; andmonitor physical downlink control channel (PDCCH) for a retransmission of the grant based on a retransmission timer, wherein the retransmission timer starts after the instance of the third NRN operating state at a time that is based on a first round trip time (RTT) corresponding to the gran and a second RTT corresponding to a transmission of hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback.11.The apparatus of claim 1, wherein the processing circuitry is further configured to:process, based on signaling received from the base station, a grant during a first instance of the third NTN operating state, wherein the first instance of the third NTN operating state occurs before a first instance of the first NTN operating state and a second instance of the third NTN operating state occurs after the first instance of the first NTN operating state; andstart a round trip time (RTT) timer after the grant;suspend the RTT timer at the end of the first instance of the third NTN operating state;resume the RTT timer at the start of the second instance of the third NTN operating state, wherein the RTT timer ends during the second instance of the third NTN operating state;start a retransmission timer during the second instance of the third NTN operating state after the RTT timer ends; andmonitor physical downlink control channel (PDCCH) for a retransmission of the grant during the retransmission timer.12.The apparatus of claim 1, wherein the processing circuitry is further configured to:process, based on signaling received from the base station, a grant during a first instance of the third NTN operating state, wherein the first instance of the third NTN operating state occurs before a first instance of the first NTN operating state and a second instance of the third NTN operating state occurs after the first instance of the first NTN operating state;start a round trip time (RTT) timer after the grant, wherein the RTT timer runs through an end of the first instance of the third NTN operating state, an end of the first instance of the first NTN operating state and a start of the second instance of the third NTN operating state;start a retransmission timer during the second instance of the third NTN operating state after the RTT timer ends; andmonitor physical downlink control channel (PDCCH) for a retransmission of the grant during the retransmission timer and the second instance of the third NTN operating state.13.The apparatus of claim 1, wherein the processing circuitry is further configured to:process, based on signaling received from the base station, a grant during a first instance of the third NTN operating state, wherein the first instance of the third NTN operating state occurs before a first instance of the first NTN operating state and a second instance of the third NTN operating state occurs after the first instance of the first NTN operating state;start a round trip time (RTT) timer after the grant, wherein the RTT timer runs ends during the first instance of the first NTN operating state;suspend a retransmission timer during the first instance of the first NTN operating state after the RTT timer ends;resume the retransmission timer at a start of the second instance of third NTN operating state; andmonitor physical downlink control channel (PDCCH) for a retransmission of the grant during the retransmission timer and the second instance of the third NTN operating state.14.The apparatus of claim 1, wherein the processing circuitry is further configured to:generate, for transmission to the NTN during a first instance of the third NTN operating state, a message;start a configured grant (CG) timer after the message during the first instance of the third NTN operating state, wherein the CG timer runs through a first instance of the first NTN operating state which occurs after the first instance of the third NTN operation state and a start of a second instance of the third NTN operating state; andmonitor physical downlink control channel (PDCCH) when the CG timer is running during the third NTN operating state and skip PDCCH monitoring during the first NTN operating state.15.The apparatus of claim 1, wherein the processing circuitry is further configured to:generate, for transmission to the NTN during a first instance of the third NTN operating state, a message;start a configured grant (CG) timer after the message during the first instance of the third NTN operating state, wherein the CG timer stops at the end of the first instance of the third NTN operating state and resumes at the start of a second instance of the third NTN operating state which occurs after a first instance of the first NTN operating state; andmonitor physical downlink control channel (PDCCH) when the CG timer is running during the third NTN operating state.16.The apparatus of claim 1, wherein the processing circuitry is further configured to:generate, for transmission to the NTN during a first instance of the third NTN operating state, a scheduling request;start a round trip time (RTT) timer after the scheduling request during the first instance of the third NTN operating state, wherein the RTT timer ends during a first instance of the second NTN operating state which occurs after the first instance of the third NTN operating state; andmonitor physical downlink control channel (PDCCH) after the RTT timer ends during the first instance of the second NTN operating state.17.The apparatus of claim 1, wherein the processing circuitry is further configured to:process, based on signaling received from the base station, a grant during a first instance of the third NTN operating state;start a round trip time (RTT) timer after the grant, wherein the RTT timer ends during a first instance of the second NTN operating state which occurs after the first instance of the third NTN operating state;start a retransmission timer after the RTT timer ends during the first instance of the second NTN operating start wherein the retransmission timer runs during a second instance of the third NTN operating state which occurs after the first instance of the first NTN operating state; andmonitor physical downlink control channel (PDCCH) during the retransmission timer.18.The apparatus of claim 1, wherein the processing circuitry is further configured to:generate, for transmission to the NTN, multiple scheduling requests, wherein a scheduling request counter is suspended during the first NTN operating state.19.The apparatus of claim 1, wherein the processing circuitry is further configured to:generate, for transmission to the NTN, multiple scheduling requests, wherein a scheduling request prohibit timer is suspended during the first NTN operating state.20.The apparatus of claim 1, wherein the processing circuitry is further configured to:generate, for transmission to the NTN during a first instance of the third NTN operating state, hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback, wherein a HARQ feedback buffer is not empty before an end of the first instance of the NTN operating state.

Citation Information

Patent Citations

  • Method and apparatus for wireless communication

    CN118056443A

  • NTN-related communication

    US20230232262A1

  • Receipt of satellite assistance information at a user equipment configured for discontinuous operation

    US20240107624A1

  • Power-saving monitoring in non-terrestrial networks

    WO2023154317A1

  • Discontinuous coverage-related power saving

    WO2024019918A1