Controlling of reference signal measurement

By configuring UEs to measure on low power reference signals, the need for both low power and main radio signals is minimized, resulting in reduced network energy consumption and improved power efficiency.

WO2026036653A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-19LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/072142
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-01-13
Publication Date
2026-02-19

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems require both low power and main radio reference signals for UE measurement, leading to unnecessary network energy consumption.

Method used

UEs are configured to perform measurements on low power reference signals based on network configurations, allowing for selective transmission of these signals, thereby reducing the need for both low power and main radio reference signals.

Benefits of technology

This approach achieves network energy savings by optimizing reference signal usage, enhancing power efficiency in wireless communication systems.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025072142_19022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025072142_19022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Example embodiments of the present disclosure relate to a UE, a BS, methods, apparatuses, processors, and computer readable medium for controlling of reference signal measurement. A UE may receive a first measurement configuration for LP-RS from a BS, where the first measurement configuration may include a first measurement object configuration associated with the LP-RS and a first measurement report configuration associated with the LP-RS. The UE may perform a measurement based on the first measurement configuration and transmit a report based on the first measurement report configuration. In the solution, the BS may transmit LP-RS without transmitting MR-RS, and the UE may detect LP-RS on LR, as such, the power saving can be achieved.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CONTROLLING OF REFERENCE SIGNAL MEASUREMENTTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to user equipment (UE) , a base station (BS) , methods, apparatuses, processors, and computer readable medium for controlling of reference signal (RS) measurement.BACKGROUND

[0002] A wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as base stations, which may be otherwise known as an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. Each network communication devices, such as a base station may support wireless communications for one or multiple user communication devices, which may be otherwise known as user equipment (UE) , or other suitable terminology. The wireless communications system may support wireless communications with one or multiple user communication devices by utilizing resources of the wireless communication system (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) . Additionally, the wireless communications system may support wireless communications across various radio access technologies including third generation (3G) radio access technology, fourth generation (4G) radio access technology, fifth generation (5G) radio access technology, among other suitable radio access technologies beyond 5G (B5G) (e.g., sixth generation (6G) ) .

[0003] Several technologies have been proposed for power saving of a UE. The UE in RRC_CONNECTED may use main radio (MR) , and the UE in RRC_IDEL or RRC_INACTIVE may use low power radio (LR) .

[0004] A BS transmits synchronization signal, such as primary synchronization signals (PSS) , secondary synchronization signals (SSS) , synchronization signal blocks (SSB) on physical broadcast channel (PBCH) , for RRC_CONNECTED UE. A BS transmits synchronization signal, such as low power synchronization signals (LP-SS) , for RRC_IDLE or RRC_INACTIVE UE to save energy.

[0005] RRC_CONNECTED UE always performs the Radio Resource Management (RRM)  / Radio Link Monitor  / Beam Failure Detection  / Channel State Information measurements on main radio, and the RRM measurement of the neighboring cell can only be performed by main radio.SUMMARY

[0006] The present disclosure relates to a UE, a BS, methods, apparatuses, processors, and computer readable medium for controlling of reference signal measurement. According to the proposed solution, the UE may perform a measurement on low power reference signals based on a configuration from the BS, and there is no need for the BS to always transmit both low power reference signal (LP-RS) and main radio reference signal (MR-RS) , and thus the network energy saving can be achieved.

[0007] In some implementations, there is provided a UE. The UE comprises at least one memory; and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the UE to: receive, from a base station, a first measurement configuration for LP-RS, wherein the first measurement configuration comprises a first measurement object configuration associated with the LP-RS and a first measurement report configuration associated with the LP-RS; perform a measurement on the LP-RS based on the first measurement configuration; and transmit, to the base station, a report comprising a measurement result based on the first measurement report configuration.

[0008] In some implementations, there is provided a BS. The BS comprises at least one memory; and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the BS to: transmit, to a UE, a first measurement configuration for LP-RS, wherein the first measurement configuration comprises a first measurement object configuration associated with the LP-RS and a first measurement report configuration associated with the LP-RS; transmit, to the user equipment, the LP-RS; and receive, from the user equipment, a report comprising a measurement result based on the first measurement report configuration.

[0009] In some implementations, there is provided a method performed by the UE. The method comprises: receiving, from a base station, a first measurement configuration for LP-RS, wherein the first measurement configuration comprises a first measurement object configuration associated with the LP-RS and a first measurement report configuration associated with the LP-RS; performing a measurement on the LP-RS based on the first measurement configuration; and transmitting, to the base station, a report comprising a measurement result based on the first measurement report configuration.

[0010] In some implementations, there is provided a method performed by the BS. The method comprises: transmitting, to a UE, a first measurement configuration for LP-RS, wherein the first measurement configuration comprises a first measurement object configuration associated with the LP-RS and a first measurement report configuration associated with the LP-RS; transmitting, to the user equipment, the LP-RS; and receiving, from the user equipment, a report comprising a measurement result based on the first measurement report configuration.

[0011] In some implementations, there is provided a processor for wireless communication. The processor comprises at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to: receive, from a base station, a first measurement configuration for LP-RS, wherein the first measurement configuration comprises a first measurement object configuration associated with the LP-RS and a first measurement report configuration associated with the LP-RS; perform a measurement on the LP-RS based on the first measurement configuration; and transmit, to the base station, a report comprising a measurement result based on the first measurement report configuration.

[0012] In some implementations, there is provided a processor for wireless communication. The processor comprises at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to: transmit, to a UE, a first measurement configuration for LP-RS, wherein the first measurement configuration comprises a first measurement object configuration associated with the LP-RS and a first measurement report configuration associated with the LP-RS; transmit, to the user equipment, the LP-RS; and receive, from the user equipment, a report comprising a measurement result based on the first measurement report configuration.

[0013] In some implementations of the methods, the UE described herein, further comprising: receiving, from the base station, an LP-RS configuration indicating a transmission pattern of LP-RS.

[0014] In some implementations of the methods, the UE described herein, further comprising: receiving, from the base station, a second measurement configuration for an MR reference signal, wherein the second measurement configuration comprises a second measurement object configuration associated with the reference signal and a second measurement report configuration associated with the reference signal.

[0015] In some implementations of the methods, the UE described herein, further comprising: receiving, from the base station, a first command for activating LR of the user equipment or a second command for activating MR of the user equipment.

[0016] In some implementations of the methods, the UE described herein, further comprising: receiving, from the base station, a first command indicating whether to activate LR of the user equipment.

[0017] In some implementations of the methods, the UE described herein, further comprising: receiving, from the base station, a notification indicating that the LP-RS is to be transmitted.

[0018] In some implementations of the methods, the UE described herein, further comprising: activating the LR to detect the LP-RS based on the notification or the first command.

[0019] In some implementations of the methods, the UE described herein, further comprising: starting the measurement on the LP-RS after a time offset from receiving the first command.

[0020] In some implementations of the methods, the UE described herein, further comprising: transmitting, to the base station, an indication indicating that the user equipment is monitoring the LP-RS.

[0021] In some implementations of the methods, the UE described herein, further comprising: transmitting, to the base station, a request or an inquiry indicating that the user equipment wants to monitor or measure the LP-RS.

[0022] In some implementations of the methods, the UE described herein, further comprising: determining to activate LR of the user equipment or to perform a measurement on the LP-RS based on a determination that a cell quality on MR is larger than or equals to a threshold.

[0023] In some implementations of the methods, the UE described herein, further comprising: deactivating the MR after activating the LR.

[0024] In some implementations of the methods, the UE described herein, further comprising: receiving, from the base station, a third command for deactivating the LR of the user equipment.

[0025] In some implementations of the methods, the UE described herein, further comprising: deactivating the LR based on the third command; and activating the MR after deactivating the LR.

[0026] In some implementations of the methods, the UE described herein, further comprising: deactivating the LR after a time duration, wherein the time duration is determined based on a timer that starts when activating the LR; and activating the MR after deactivating the LR.

[0027] In some implementations of the methods, the UE described herein, further comprising: receiving, from the base station, information about one of: a first power offset of CSI-RS relative to SSB, a second power offset of CSI-RS relative to LP-SS or a second power offset of LP-SS relative to CSI-RS, or a third power offset of LP-CSI-RS relative to LP-SS or a third power offset of LP-SS relative to LP-CSI-RS.

[0028] In some implementations of the methods, the UE described herein, further comprising: receiving, from the base station, information about one of: a first power offset between CSI-RS and SSB, a second power offset between MR-RS and LP-RS, or a third power offset between LP-CSI-RS and LP-SS.

[0029] In some implementations of the methods, the BS described herein, further comprising: transmitting, to the user equipment, an LP-RS configuration indicating a transmission pattern of LP-RS.

[0030] In some implementations of the methods, the BS described herein, further comprising: transmitting, to the user equipment, a second measurement configuration for an MR reference signal, wherein the second measurement configuration comprises a second measurement object configuration associated with the reference signal and a second measurement report configuration associated with the reference signal.

[0031] In some implementations of the methods, the BS described herein, further comprising: transmitting, to the user equipment, a first command for activating LR of the user equipment or a second command for activating MR of the user equipment.

[0032] In some implementations of the methods, the BS described herein, further comprising: transmitting, to the user equipment, a first command indicating whether to activate LR of the user equipment.

[0033] In some implementations of the methods, the BS described herein, further comprising: transmitting, to the user equipment, a notification indicating that the LP-RS is to be transmitted.

[0034] In some implementations of the methods, the BS described herein, further comprising: receiving, from the user equipment, an indication indicating that the user equipment is monitoring the LP-RS.

[0035] In some implementations of the methods, the BS described herein, further comprising: receiving, from the user equipment, a request or an inquiry indicating that the user equipment wants to monitor or measure the LP-RS.

[0036] In some implementations of the methods, the BS described herein, further comprising: transmitting, to the user equipment, a third command for deactivating the LR of the user equipment.

[0037] In some implementations of the methods, the BS described herein, further comprising: determining that the LR of the user equipment is deactivated after a time duration, wherein the time duration is determined based on a timer that starts when the LR is activated.

[0038] In some implementations of the methods, the BS described herein, further comprising: receiving, from a neighbor base station, a request for transmitting an MR reference signal; and transmitting, based on the request, the MR reference signal in addition to the LP-RS.

[0039] In some implementations of the methods, the BS described herein, further comprising: transmitting, to the user equipment, information about one of: a first power offset of CSI-RS relative to SSB, a second power offset of CSI-RS relative to LP-SS or a second power offset of LP-SS relative to CSI-RS, or a third power offset of LP-CSI-RS relative to LP-SS or a third power offset of LP-SS relative to LP-CSI-RS.

[0040] In some implementations of the methods, the BS described herein, further comprising: transmitting, to the user equipment, information about one of: a first power offset between CSI-RS and SSB, a second power offset between CSI-RS and LP-SS, or a third power offset between LP-CSI-RS and LP-SS.

[0041] In some implementations of the methods, the UE, the BS, and the methods described herein, the LP-RS configuration comprises one of: time domain positions of transmitted LP-RS blocks, frequency domain positions of transmitted LP-RS blocks, or an LP-RS periodicity.

[0042] In some implementations of the methods, the UE, the BS, and the methods described herein, the LP-RS configuration further comprises one of: a frequency domain offset of the LP-RS relative to a frequency domain position of MR reference signal or relative to an overall resource block grid in number of subcarriers, or a time domain offset of the LP-RS relative to a time domain position of the main radio reference signal.

[0043] In some implementations of the methods, the UE, the BS, and the methods described herein, the LP-RS configuration further comprises one of: transmission power of LP-RS, transmission power of MR-RS, or a power offset between LP-RS and MR-RS.

[0044] In some implementations of the methods, the UE, the BS, and the methods described herein, the LP-RS configuration further comprises one of: a frequency domain offset between LP-RS and MR reference signal, or a frequency domain offset between LP-RS and an overall resource block grid in number of subcarriers, or a time domain offset between the LP-RS and MR reference signal.

[0045] In some implementations of the methods, the UE, the BS, and the methods described herein, the first measurement configuration indicates a measurement identifier (ID) associated with the LP-RS.

[0046] In some implementations of the methods, the UE, the BS, and the methods described herein, the first measurement object configuration indicates one of: a measurement object ID, a list of LP reference signal blocks to be measured, or a measurement timing configuration (MTC) of the LP-RS.

[0047] In some implementations of the methods, the UE, the BS, and the methods described herein, the first measurement report configuration indicates one of: a signal type of the LP reference signal, a periodicity for triggering the report, a report interval, a report amount, a report metric, or a maximum number of reported cells.

[0048] In some implementations of the methods, the UE, the BS, and the methods described herein, the first measurement report configuration indicates one of: a signal type of the LP reference signal, one or more events for triggering the report, a metric for each of the one or more events, at least one threshold for each of the one or more events, or a timer associated with each of the one or more events.

[0049] In some implementations of the methods, the UE, the BS, and the methods described herein, the one or more events comprises one of: a metric of a serving cell based on low power radio (LR) is better than a threshold, a metric of a serving cell based on LR is worse than a threshold, a metric of a neighbor cell based on LR is better than a threshold, a metric of a neighbor cell based on LR is better than a threshold and a metric of a serving cell based on LR is worse than another threshold, a metric of a secondary cell (SCell) based on LR is better than a threshold and a metric of a primary cell (PCell) based on LR is worse than another threshold, a difference between a metric of a neighbor cell based on MR and a metric of a PCell based on MR exceeds a first offset, a difference between a metric of a neighbor cell based on MR and a metric of a PCell based on LR exceeds a second offset, a difference between a metric of a neighbor cell based on LR and a metric of a PCell based on MR exceeds a third offset, a difference between a metric of a neighbor cell based on LR and a metric of a PCell based on LR exceeds a fourth offset, a difference between a metric of a neighbor cell based on MR and a metric of an SCell based on MR exceeds a fifth offset, a difference between a metric of a neighbor cell based on MR and a metric of an SCell based on LR exceeds a sixth offset, a difference between a metric of a neighbor cell based on LR and a metric of an SCell based on MR exceeds a seventh offset, or a difference between a metric of a neighbor cell based on LR and a metric of an SCell based on LR exceeds an eighth offset.

[0050] In some implementations of the methods, the UE, the BS, and the methods described herein, the first command further indicates to the user equipment to activate one of measurements for radio resource management, radio link monitor, beam failure detection, or channel state information.

[0051] In some implementations of the methods, the UE, the BS, and the methods described herein, the first command is comprised in one of: a radio resource control (RRC) message, a medium access control (MAC) control element (CE) , downlink control information (DCI) , or a low power wake-up signal (LP-WUS) .

[0052] In some implementations of the methods, the UE, the BS, and the methods described herein, the DCI comprising the first command is scrambled by one of: a paging radio network temporary identity (RNTI) , a cell RNTI (C-RNTI) , or a dedicated RNTI.

[0053] In some implementations of the methods, the UE, the BS, and the methods described herein, the first command indicates at least one cell for applying the first command.

[0054] In some implementations of the methods, the UE, the BS, and the methods described herein, the first command indicates to the user equipment to activate LR for one or more cells, or the second command indicates to the user equipment to activate MR for one or more cells.

[0055] In some implementations of the methods, the UE, the BS, and the methods described herein, the LP-RS comprises a low power synchronization signal (LP-SS) or a low power channel state information reference signal (LP-CSI-RS) .

[0056] In some implementations of the methods, the UE, the BS, and the methods described herein, the request from a neighbor base station indicates a time length for transmitting the MR reference signal.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0057] FIG. 1 illustrates an example of a wireless communications system in which some embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0058] FIG. 2A illustrates an example architecture of coverage of LP-SS and MR-SSB;

[0059] FIG. 2B illustrates an example process of MR-SSB transmission;

[0060] FIG. 3 illustrates a signalling chart illustrating communication process in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0061] FIGS. 4A-4B illustrate some examples of transmission patterns in which some embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0062] FIG. 5 illustrates a signalling chart of a process for activating MR in which some embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0063] FIG. 6 illustrates an example of a device that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure;

[0064] FIG. 7 illustrates an example of a processor that is suitable for implementing some embodiments of the present disclosure;

[0065] FIG. 8 illustrates a flowchart of an example method implemented at a UE in accordance with aspects of the present disclosure; and

[0066] FIG. 9 illustrates a flowchart of an example method implemented at a BS in accordance with aspects of the present disclosure.

[0067] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0068] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein can be implemented in various manners other than the ones described below. In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0069] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases do not necessarily refer to the same embodiment (s) . Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0070] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms. In some examples, values, procedures, or apparatuses are referred to as “best, ” “lowest, ” “highest, ” “minimum, ” “maximum, ” or the like. It will be appreciated that such descriptions are intended to indicate that a selection among many used functional alternatives can be made, and such selections need not be better, smaller, higher, or otherwise preferable to other selections.

[0071] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of embodiments. As used herein, the singular forms “a, ” “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises, ” “comprising, ” “has, ” “having, ” “includes” and / or “including, ” when used herein, specify the presence of stated features, elements, components and / or the like, but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof. For example, the term “includes” and its variants are to be read as open terms that mean “includes, but is not limited to. ” The term “based on” is to be read as “based at least in part on. ” The term “one embodiment” and “an embodiment” are to be read as “at least one embodiment. ” The term “another embodiment” is to be read as “at least one other embodiment. ” The use of an expression such as “A and / or B” can mean either “only A” or “only B” or “both A and B. ” Other definitions, explicit and implicit, may be included below.

[0072] FIG. 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 in which some embodiments of the present disclosure can be implemented. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more UEs 104, a core network (CN) 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as a long term evolution (LTE) network or an LTE-Advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as a new radio (NR) network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0073] The one or more network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station, a network element, a radio access network (RAN) , a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface.

[0074] A network entity 102 may provide a geographic coverage area 112 for which the network entity 102 may support services (e.g., voice, video, packet data, message, broadcast, etc. ) for one or more UEs 104 within the geographic coverage area 112. For example, a network entity 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, a network entity 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network. In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas 112 may be associated with different network entities 102. Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0075] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an Internet-of-Things (IoT) device, an Internet-of-Everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100.

[0076] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in FIG. 1. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the CN 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in FIG. 1. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.

[0077] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink (SL) . For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0078] A network entity 102 may support communications with the CN 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may interface with the CN 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N3, or another network interface) . The network entities 102 may communicate with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the CN 106) . In some implementations, one or more network entities 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) . In some implementations, the network entity 102 may be a satellite 102a, there may be full or part of eNB / gNB on board. A communication link 110 between the satellite 102a and the UE 104, a communication link 110 between the satellite 102a and a BS 102, and a communication link 116 between the BS 102 and the CN 106 may be used for the NTN transparent mode. A communication link 110 between the satellite 102a and the UE 104, and a communication link 116 between the satellite 102a (with BS on board) and the CN 106 may be used for the NTN regenerative mode.

[0079] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN Intelligent Controller (RIC) (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0080] An RU may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 102 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 102 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some implementations, one or more network entities 102 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0081] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU.

[0082] Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU and an RU such that the DU may support one or more layers of the protocol stack and the RU may support one or more different layers of the protocol stack. The DU may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs) . In some implementations, a functional split between a CU and a DU, or between a DU and an RU may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU, a DU, or an RU, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU, the DU, or the RU) .

[0083] A CU may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU may be connected to one or more DUs via a midhaul communication link (e.g., F1, F1-C, F1-U) , and a DU may be connected to one or more RUs via a fronthaul communication link (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some implementations, a midhaul communication link or a fronthaul communication link may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 102 that are in communication via such communication links.

[0084] The CN 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The CN 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as mobility, authentication, and bearer management (e.g., data bearers, signal bearers, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more network entities 102 associated with the CN 106. As illustrated, some CN functions in the CN 106 may be deployed on a satellite 102b, for example, one or multiple CN functions may be on board. For example, the CN 106 with some CN functions on board may be referred to as a satellite-based core network.

[0085] The CN 106 may communicate with the packet data network 108 over one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N3, or another network interface) . The packet data network 108 may include an application server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the CN 106 via a network entity 102. The CN 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the CN 106 (e.g., one or more network functions of the CN 106) .

[0086] In the wireless communications system 100, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the network entities 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the network entities 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0087] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0088] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0089] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings (SCS) of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0090] In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0091] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0092] A UE may be equipped with an MR and an LR, the MR may be deactivated for power saving. In some examples, the MR may also be referred to as a main receiver or an MR receiver, and the LR may also be referred to as a low power receiver or an LR receiver. While the MR being deactivated, the LR can be activated for receiving low power signals. In some examples, the UE may be in a main mode if the MR is activated or the MR is turned on. In some examples, the UE may be in a low power mode if the LR is activated or the LR is turned on.

[0093] A BS may provide one or multiple cells for a UE. And the BS may transmit LP-SS for the UE in a low power mode to receive, and may transmit MR-SSB for the UE in a main mode to receive. FIG. 2A illustrates an example architecture 210 of coverage of LP-SS and MR-SSB. As illustrated, the coverage 212 of LP-SS may be smaller than the coverage 214 of MR-SSB. A UE which is located within coverage of the BS, may receive the LP-SS on LR, or receive the SSB on MR.

[0094] FIG. 2B illustrates an example process 220 of MR-SSB transmission. The process 220 may the BS 102 and the UE 104, such as that shown in FIG. 1.

[0095] The BS 102 may transmit an SSB configuration to the UE 104 at 221. The BS 102 may transmit an SSB measurement configuration to the UE 104 at 222. In addition, the UE 104 may perform a measurement on SSB at 223, and a report may be provided to the BS 102 at 224.

[0096] The SSB measurement configuration may be provided by an information element (IE) MeasConfig. The IE MeasConfig specifies measurements to be performed by the UE, and covers intra-frequency, inter-frequency and inter-RAT mobility as well as configuration of measurement gaps.

[0097] The IE MeasIdToAddModList concerns a list of measurement identities to add or modify, with for each entry the measId, the associated measObjectId and the associated reportConfigId. The IE MeasObjectToAddModList concerns a list of measurement objects to add or modify. The IE MeasObjectNR specifies information applicable for SS / PBCH block (s) intra / inter-frequency measurements and / or CSI-RS intra / inter-frequency measurements.

[0098] The IE ReportConfigNR specifies criteria for triggering of an NR measurement reporting event or of a conditional handover (CHO) , conditional PSCell addition (CPA) , or conditional PSCell change (CPC) event or of an L2 user-to-network (U2N) relay measurement reporting event. For events labelled AN with N equal to 1, 2 and so on, measurement reporting events and CHO, CPA or CPC events are based on cell measurement results, which can either be derived based on SS / PBCH block or CSI-RS. Event A1: Serving becomes better than absolute threshold; Event A2: Serving becomes worse than absolute threshold; Event A3: Neighbour becomes amount of offset better than PCell / PSCell; Event A4: Neighbour becomes better than absolute threshold; Event A5: PCell / PSCell becomes worse than absolute threshold1 AND Neighbour / SCell becomes better than another absolute threshold2; Event A6: Neighbour becomes amount of offset better than SCell; CondEvent A3: Conditional reconfiguration candidate becomes amount of offset  better than PCell / PSCell; CondEvent A4: Conditional reconfiguration candidate becomes better than absolute  threshold; CondEvent A5: PCell / PSCell becomes worse than absolute threshold1 AND  Conditional reconfiguration candidate becomes better than another absolute threshold2.

[0099] For network energy saving, the BS does not need to always transmit both LP-SS and SSB to the UE. In some times, the BS only transmits one of LP-SS or SSB. However, details of the transmission should be further studied.

[0100] Embodiments of the present disclosure provide a solution for controlling RS measurement. A UE may receive a first measurement configuration for LP-RS from a BS, where the first measurement configuration may include a first measurement object configuration associated with the LP-RS and a first measurement report configuration associated with the LP-RS. The UE may perform a measurement based on the first measurement configuration and transmit a report based on the first measurement report configuration. In case the UE is detecting LP-RS, the BS may transmit LP-RS without transmitting MR-RS, as such, the network power saving can be achieved.

[0101] In the present disclosure, the term LP-RS may refer to a low power signal or a reference signal that is received by the LR of the UE. The LP-RS may include LP-SS or LP-CSI-RS, or other type of RS on LR. In the present disclosure, the term MR-RS may refer to a main radio signal or a reference signal that is received by the MR of the UE. The MR-RS may include SSB, PBCH, DMRS (Demodulation Reference Signal) , SRS (Sounding reference signal) , CRI-RS or other type of RS on MR. It should be noted that some embodiments below are discussed with reference to LP-SS and SSB, which may be replaced by LP-CRI-RS and CRI-RS respectively unless otherwise indicated.

[0102] FIG. 3 illustrates a signalling chart illustrating communication process 300 in accordance with some example embodiments of the present disclosure. The process 300 may involve the UE 104 and the BS 102 as shown in FIG. 1, where the UE 104 is RRC_CONNECTED UE. It is to be understood that the process 300 may also be applied to another scenario different from that shown in FIG. 1, the present disclosure does not limit this aspect.

[0103] In the process 300, the BS 102 transmits, and the UE 104 receives, a first measurement configuration for LP-RS at 310. In some implementations, the first measurement configuration includes a first measurement object configuration associated with the LP-RS and a first measurement report configuration associated with the LP-RS. For instance, the first measurement configuration may be associated with LP-SS.

[0104] In addition or alternatively, the BS 102 transmits, and the UE 104 receives, a second measurement configuration for MR-RS at 305. In some implementations, the second measurement configuration includes a second measurement object configuration associated with the MR-RS and a second measurement report configuration associated with the MR-RS. For instance, the second measurement configuration may be associated with SSB. For instance, the second measurement configuration may be the SSB measurement configuration that discussed in FIG. 2B.

[0105] In some embodiments, the first and second measurement configuration may be transmitted via a same message or via different messages, and the present disclosure does not limit for this aspect.

[0106] In some implementations, the BS 102 may transmit, and the UE 104 may receive, an LP-RS configuration indicating a transmission pattern of LP-RS. In some embodiments, the LP-RS configuration may indicate one or multiple of: time domain positions of transmitted LP-RS blocks, frequency domain positions of transmitted LP-RS blocks, or an LP-RS periodicity.

[0107] In some examples, the LP-RS configuration may be an LP-SS configuration, which includes lpss-PositionsInBurst, and optional includes an LP-SS periodicity. For example, the lpss-PositionsInBurst may indicate time domain positions of the transmitted SS-blocks in a frame or in a half frame with SS blocks. For instance, the first / leftmost bit corresponds to SS block index 0, the second bit corresponds to SS block index 1, and so on. A bit with a value 0 in the bitmap indicates that the corresponding SS block is not transmitted while a bit with a value 1 indicates that the corresponding SS block is transmitted. In some examples, if the lpss-PositionsInBurst is not present in the LP-SS configuration, then the IE SSB-PositionsInBurst may be reused as lpss-PositionsInBurst. In some examples, if the LP-SS periodicity is not present in the LP-SS configuration, then a default value or an SSB periodicity may be used as the LP-SS periodicity.

[0108] In some examples, the LP-RS configuration may include a frequency domain offset of the LP-RS relative to a frequency domain position of MR-RS or relative to an overall resource block grid in number of subcarriers. In some examples, the LP-RS configuration may include a time domain offset of the LP-RS relative to a time domain position of the main radio reference signal.

[0109] Take LP-SS as an example, in some examples, the LP-SS may be frequency division multiplexing with SSB. The time domain resources for the LP-SS may be the same as resources of PSS or SSS. In some examples, the LP-SS configuration may indicate a frequency offset relative to a frequency of the overall resource block grid in number of subcarriers. For example, LP-SS-SubcarrierOffset may indicate the frequency domain offset between LP-SS and the overall resource block grid in number of subcarriers.

[0110] In some examples, the LP-SS may be time division multiplexing with SSB. The frequency domain resource for the LP-SS may be the same as or be part of the resources of SSB. In some examples, ssb-SubcarrierOffset is also used for LP-SS. Optional, the LP-SS configuration may include a time offset between SSB and LP-SS.

[0111] In some examples, the LP-SS configuration may indicate a time domain resource and a frequency domain resource for LP-SS, which may be separate from that of SSB. for example, LP-SS-SubcarrierOffset and a time offset may be indicated.

[0112] In some implementations, the LP-SS has same sequency as PSS or SSS defined for MR-SSB but with lower power than that in MR-SSB.

[0113] FIG. 4A illustrate an example of transmission pattern 410 in which some embodiments of the present disclosure can be implemented. As illustrated at 412, an offset of SSB may be used for LP-SS. For example, for LP-SS, the offset relative to Point A is 12 RB (in SCS 30 kHZ) or 24 RB (in SCS 15 kHZ) . As illustrated at 414, an offset for LP-SS may be separated indicated. For example, for LP-SS, the offset relative to Point A is LP-SS-SubcarrierOffset.

[0114] FIG. 4B illustrate an example of transmission pattern 420 in which some embodiments of the present disclosure can be implemented. As illustrated, the LP-SS may be multiplexed with PSS or SSS.

[0115] Referring back to FIG. 3, the first measurement configuration at 310 may include a measurement ID associated with the LP-RS, a first measurement object configuration associated with the measurement ID, and a first measurement report configuration associated with the measurement ID. In some embodiments, the first measurement object configuration indicates at least one of: a measurement object ID, a list of LP reference signal blocks to be measured, or a MTC of the LP-RS. In some embodiments, the first measurement configuration at 310 may be an LP-RS measurement configuration.

[0116] For ease of description, take LP-SS as an example, some embodiments with reference to LP-SS measurement configuration are provided below.

[0117] The LP-SS measurement configuration may indicate a list of measurement identities, for an entry with the measId, as shown in Table 1 below: Table 1

[0118] In some examples, the LP-SS measurement configuration includes associated measObjectId and associated reportConfigId, where the measObjectId is associated with a measurement object (MeasObject) for LP-SS block (s) , or is associated with a measurement object (MeasObject) for SSB block (s) .

[0119] The LP-SS measurement configuration may indicate a list of measurement objects, each object is associated with measnObjectId, as shown in Table 2 below: Table 2

[0120] In some examples, an IE MeasObject may specify information applicable for LP-SS block (s) intra / inter-frequency measurements. In some examples, the IE LPSS-ToMeasure may specify LP-SS configurations to be measured, and the IE LPSS-MTC may specify LPSS measurement timing configurations.

[0121] For example, the IE LPSS-ToMeasure is used to specify LP-SS configuration for LP-SS block, which indicates a set of LP-SS blocks to be measured, e.g., within an SS / PBCH Block Measurement Time Configuration (SMTC) measurement duration. For example, a bitmap including multiple bits may be used for indicting the set of LP-SS blocks. The first / leftmost bit corresponds to LP-SS block index 0, the second bit corresponds to LP-SS block index 1, and so on. A bit with value 0 in the bitmap indicates that the corresponding LP-SS block is not to be measured while a bit with value 1 indicates that the corresponding LP-SS block is to be measured. In some instances, the set of LP-SS blocks may not be indicated (e.g., a field with the bitmap is not configured) , then all LP-SS blocks may be regarded as the LP-SS blocks to be measured. For example, the UE 104 may measure all LP-SS blocks. For another example, if the IE LPSS-ToMeasure is not configured, then an IE ssb-ToMeasure may be used as IE LPSS-ToMeasure, as default.

[0122] For example, the IE LPSS-MTC may specify measurement timing configurations, i.e., timing occasions at which the UE 104 measures LP-SS. For example, the IE LPSS-MTC may indicate a frequency and / or an SCS of LP-SS. For example, the IE LPSS-MTC may indicate a list of cells to measure, which may be from an allowed list of cells.

[0123] The LP-SS measurement configuration may include an LP-SS measurement report configuration. An IE ReportConfig may specify criteria for triggering of a measurement reporting, and indicates that the RS-type is LP-SS. In some examples, the report may be triggered periodically, as shown in Table 3 below; or may be triggered by an event, as shown in Table 4 below. Alternatively, the LP-SS measurement report configuration may further indicate whether the UE 104 shall provide a measurement report for the LP-SS. Alternatively, the LP-SS measurement report configuration may further indicate whether to use an allowed list of cells for report restriction. Alternatively, the LP-SS measurement report configuration may further indicate whether to include beam measurement result in the report. Table 3 Table 4

[0124] In some examples, the measurement report may be triggered periodically. In some examples, the first measurement report configuration indicates at least one of: a signal type of the LP reference signal, a periodicity for triggering the report, a report interval, a report amount, a report metric, or a maximum number of reported cells. For example, the report metric may be one of: Reference Signal Received Power (RSRP) , Reference Signal Receiving Quality (RSRQ) , or Signal to Interference Plus Noise Ratio (SINR) .

[0125] In some examples, the measurement report may be triggered by one of events A1-A6 (represented by AN) : - Event A1: Serving becomes better than absolute threshold; - Event A2: Serving becomes worse than absolute threshold; - Event A5: PCell becomes worse than absolute threshold1 AND Neighbour / SCell  becomes better than another absolute threshold2; - Event A4: Neighbour becomes better than absolute threshold; - Event A3: Neighbour becomes amount of offset better than PCell; - Event A6: Neighbour becomes amount of offset better than SCell.

[0126] In some examples, the first measurement report configuration indicates at least one of: a signal type of the LP reference signal, one or more events for triggering the report, a metric for each of the one or more events, at least one threshold for each of the one or more events, or a timer associated with each of the one or more events. For example, an event AN may be an event-triggered reporting condition.

[0127] In some examples, the measurement report may be triggered by event AN, that is, the report is an event-triggered measurement report. Accordingly, the event-triggered configuration may be indicated. For example, at least one threshold may indicate at least one value for selecting a metric (such as RSRP, RSRQ, SINR) per RS type (such as LP-SS, LP-CSI-RS, SSB, CSI-RS) to be used for determining whether the event is met, e.g., whether a triggering condition for the measurement report is met. For instance, a number of events may also be indicated. For example, hysteresis is a parameter used to decide when to start or end the determination of event-triggered reporting condition. For example, a timer may indicate a time duration (or a time period) during which an associated event needs to be met for triggering the report. For example, a further indication (which may be indicated by reportOnLeave) may indicate whether the UE 104 shall initiate a measurement report procedure when a leaving condition is met for a cell in cellsTriggeredList.

[0128] For example, the one or more events comprises one of: a metric of a serving cell based on LR is better than a threshold, a metric of a serving cell based on LR is worse than a threshold, a metric of a neighbor cell based on LR is better than a threshold, a metric of a neighbor cell based on LR is better than a threshold and a metric of a serving cell based on LR is worse than another threshold, a metric of an SCell based on LR is better than a threshold and a metric of a PCell based on LR is worse than another threshold, a difference between a metric of a neighbor cell based on MR and a metric of a PCell based on MR exceeds a first offset, a difference between a metric of a neighbor cell based on MR and a metric of a PCell based on LR exceeds a second offset, a difference between a metric of a neighbor cell based on LR and a metric of a PCell based on MR exceeds a third offset, a difference between a metric of a neighbor cell based on LR and a metric of a PCell based on LR exceeds a fourth offset, a difference between a metric of a neighbor cell based on MR and a metric of an SCell based on MR exceeds a fifth offset, a difference between a metric of a neighbor cell based on MR and a metric of an SCell based on LR exceeds a sixth offset, a difference between a metric of a neighbor cell based on LR and a metric of an SCell based on MR exceeds a seventh offset, or a difference between a metric of a neighbor cell based on LR and a metric of an SCell based on LR exceeds an eighth offset.

[0129] As mentioned above, the reference signal may be a CRI-RS, SRS, DMRS, or SSB; and the LP-RS included LP-CSI-RS, LP-SRS, or LP-DMRS. In some example embodiments, the BS 102 may further configure or indicate transmission power for CSI-RS, SRS, DMRS, or SSB. In some examples, the BS 102 may transmit a dynamic signal (such as a MAC CE, DCI, etc. ) to the UE 104, where the dynamic signal may indicate a power offset of CSI-RS, SRS, DMRS or SSB.

[0130] For example, the BS 102 may transmit to the UE 104 one or more of the following: a first power offset of CSI-RS relative to SSB, a second power offset of CSI-RS relative to LP-SS, or a third power offset of LP-CSI-RS relative to LP-SS. In some instances, the first power offset may equal to the second power offset. In some instances, any two of the first to third power offsets are not equal.

[0131] In the process 300, the UE 104 performs a measurement on LP-RS at 320. In some implementations, the UE 104 may detect to receive the LP-RS 318 from the BS 102 or receive the LP-RS configuration, and then perform a measurement on the received LP-RS to determine a measurement result. In some examples, the measurement is performed based on the first measurement configuration. For example, the indicated metric may be determined for one or more indicated cells.

[0132] In some implementations, alternatively or additionally, if the UE 104 receives a measurement configuration for LP-RS of a cell and if the cell radio quality measured on LP-RS is higher than or equal to a first threshold, the UE 104 performs a measurement on LP-RS at 320. The first threshold is configured to the UE 104 by the network (such as the BS 102) .

[0133] In some implementations, alternatively or additionally, if the UE 104 receives a measurement object configuration for MR-RS and / or measurement report configuration for MR-RS for a cell and if the cell radio quality measured on LP-RS is lower than a second threshold, the UE 104 performs a measurement on MR-RS at 320. The second threshold is configured to the UE 104 by the network (such as the BS 102) .

[0134] In some implementations, alternatively or additionally, when evaluating the measurement report based on LP-RS for a cell, an additional offset is used for measurement reporting events. For example, the offset is used to derive value measurement on LP-RS to value measurement on MR-RS. For example, measurement value on LP-RS + additional offset = derived measurement value on MR-RS. For example, Event A1: Serving based on LP-RS becomes better than (absolute threshold for MR-RS –additional offset) . For example, Event A2: Serving based on LP-RS becomes worse than (absolute threshold for MR-RS -additional offset) . For example, Event A3: Neighbour based on LP-RS becomes amount of (offset for MR-RS –additional offset ) better than PCell / PSCell on MR-RS. For example, Event A4: Neighbour on LP-RS becomes better than (absolute threshold for MR-RS–additional offset) . For example, Event A5: PCell / PSCell on LP -RS becomes worse than (absolute threshold1 for MR-RS –additional offset ) AND Neighbour / SCell on MR-RS becomes better than another absolute threshold2. For example, Event A5: PCell / PSCell on MR-RS becomes worse than absolute threshold1AND Neighbour / SCell on LP -RS becomes better than (another absolute threshold2 for MR-RS–additional offset) . For example, Event A6: Neighbour on LP-RS becomes amount of (offset for MR-RS –additional offset) better than SCell on MR-RS. For example, Event A6: Neighbour on MR-RS becomes amount of (offset for MR-RS + additional offset) better than SCell on LP-RS.

[0135] In some implementations, alternatively or additionally, when evaluate the measurement report based on LP-RS for a cell, an additional offset is used for measurement reporting events. For example, the offset is used to derive value measurement on MR-RS to value as if measurement on LP-RS. For example, measurement value on MR-RS -additional offset = derived measurement value on LP-RS. For example, Event A1: Serving based on MR-RS becomes better than (absolute threshold for LP-RS + additional offset) . For example, Event A2: Serving based on MR-RS becomes worse than (absolute threshold for LP-RS + additional offset) . For example, Event A3: Neighbour based on MR-RS becomes amount of (offset for LP-RS + additional offset) better than PCell / PSCell on LP-RS. For example, Event A4: Neighbour on MR-RS becomes better than (absolute threshold for LP-RS + additional offset) . For example, Event A5: PCell / PSCell on MR -RS becomes worse than (absolute threshold1 for LP-RS +additional offset ) AND Neighbour / SCell on MR-RS becomes better than another absolute threshold2. For example, Event A5: PCell / PSCell on MR-RS becomes worse than absolute threshold1AND Neighbour / SCell on MR -RS becomes better than (another absolute threshold2 for LP-RS+ additional offset) . For example, Event A6: Neighbour on MR-RS becomes amount of (offset for LP-RS + additional offset) better than SCell on LR-RS. For example, Event A6: Neighbour on LP-RS becomes amount of (offset for LP-RS -additional offset) better than SCell on MR-RS.

[0136] In some implementations, a cell may a serving cell or a neighbor cell indicated by the BS 102. For example, the cell belongs to those indicated in measurement configuration.

[0137] In addition, the UE 104 transmits, and the BS 102 receives, a report related to LP-RS at 330. In some implementations, in case a triggering criteria (periodically or event-triggered) is met, the report may be transmitted.

[0138] In some implementations, the UE 104 may be RRC_CONNECTED or RRC_IDLE or RRC_INACTIVE state.

[0139] For energy saving, the UE 104 may turn on (activate) one of LR and MR, and turn off (deactivate) the other one. In some implementations, the UE 104 may determine to activate LR (or MR) based on some information from the BS 102 or based on UE implementation or its decision.

[0140] In some example embodiments, as illustrated in FIG. 3, the BS 102 may transmit, and the UE 104 may receive, a command at 315. In some examples, the command may be a first command for activating the LR of the UE 104. For example, the first command with a first value may indicate to the UE 104 to activate LR (and thus deactivate MR) . For example, if the BS 102 determine that a cell radio quality of SSB on MR is good enough (e.g., exceeds a threshold) , the BS 102 may indicate to the UE 104 to measure LP-SS instead of SSB. For instance, the association between LP-SS transmission and SSB beams may be 1: 1.

[0141] In some examples, the first command may further indicate to the UE 104 to activate at least one of measurements for radio resource management, radio link monitor, beam failure detection, or channel state information.

[0142] In some examples, the first command may be included in one of: an RRC message, a MAC CE, a DCI, or an LP-WUS. For example, the first command may be included in layer 3 signalling such as RRC signalling. For example, RRC signalling may be MIB message or System information broadcast message. For example, RRC signalling may be RRC reconfiguration message. For example, the first command may be included in layer 2 signalling such as a MAC CE. For example, the first command may be included in physical signalling, such as a DCI or physical broadcast channel (PBCH) . For example, one or more bits in DCI may be used as the first command. For example, the DCI may be scrambled by one of: a paging RNTI, a C-RNTI, or a dedicated RNTI. For instance, the first command may be included in a short message of a paging DCI, or in a paging early indication of the paging DCI. For instance, a new dedicated RNTI may be defined for scrambling the DCI that includes the first command.

[0143] In some examples, the first command may further indicate at least one cell for applying the first command. In some examples, the first command may indicate to the UE 104 to activate LR for the at least one cell. For example, the first command may explicitly indicate which cell (s) to apply the first command. For example, the at least one cell for applying the first command may include at least one of: a serving cell or a neighbor cell. For instance, the serving cell may be a primary cell and / or a secondary cell. For example, if the first command is included in a DCI, then the DCI may explicitly indicate the at least one cell, such as scheduled cell (s) .

[0144] In some other examples, which cell (s) to apply the first command may not be indicated by the first command, in this case, the UE 104 may determine at least one cell for applying the first command. For example, the at least one cell may include that associated with the first measurement configuration or the first measurement report configuration. For example, the cell (s) configured in the measurement object configuration or configured in the measurement report configuration may be determined as the at least one cell for applying the first command.

[0145] In some examples, the first command may further indicate which measurement ID to be measured by the UE 104 on LR. In some examples, a measurement associated with the indicated measurement ID may be activated for radio resource management.

[0146] In some examples, the UE 104 may activate the LR to detect / receive LP-RS based on the first command, and alternatively the UE 104 may deactivate the MR based on the first command. For example, the UE 104 activates the LR for at least one cell and deactivate the MR for the at least one cell. In some examples, the UE 104 may start the measurement on the LP-RS after a time offset from receiving the first command. For example, the UE 104 may receive the first command at time 1, and may start the measurement at time 2, which is a time offset later than time 1. For instance, the time offset may be configured by the BS 102 through a serving cell or may be predefined. For instance, the UE 104 starts the LR measurement from the first transmitted / nominal LP-RS after time 2.

[0147] In some example embodiments, the BS 102 may transmit, and the UE 104 may receive, a notification indicating that the LP-RS is to be transmitted or has transmitted. In some examples, if the BS 102 will transmit LP-RS, and the MR-RS will not be transmitted, then the notification may be provided. In some examples, upon receiving the notification, the UE 104 may be aware of the transmission of LP-RS. In addition, the UE 104 may activate the LR to detect / receive LP-RS based on the notification, and alternatively the UE 104 may deactivate the MR based on the notification. In some examples, the UE 104 may start the measurement on the LP-RS after a time offset from receiving the notification. For example, the UE 104 may receive the notification at time 1, and may start the measurement at time 2, which is a time offset later than time 1. For instance, the time offset may be configured by the BS 102 through a serving cell or may be predefined. For instance, the UE 104 starts the LR measurement from the first transmitted / nominal LP-RS after time 2.

[0148] In some example embodiments, the BS 102 does not dynamically control the UE 104 to activate / measure the LR. In some examples, the UE 104 determines to activate the LR or determines to perform a measurement on LP-RS based on a cell quality, e.g., that a cell quality on MR is larger than or equals to a threshold.

[0149] In some examples, the threshold (e.g., represented as threshold 1) based on MR may be configured or indicated by the BS 102, e.g., through a serving cell and for a specified metric (such as RSRP, RSRQ, SINR) . In some examples, the UE 104 may determine whether a cell quality on MR exceeds threshold 1. In some examples, if the cell quality on MR is larger than or equals to threshold 1, the UE 104 will switch to measure LP-RS.

[0150] In some examples, the UE 104 may transmit an indication to the BS 102, and the indication may indicate that the UE 104 is monitoring the LP-RS. As such, the BS 102 may be aware of the radio status of the UE 104, and in addition, the BS 102 may transmit LP-RS, and the transmission of MR-RS may be stopped for network energy saving.

[0151] Additionally, or alternatively, the UE 104 may transmit a request to the BS 102, and the request may indicate that the UE 104 wants to monitor LP-RS or MR-RS.

[0152] Additionally, or alternatively, the UE 104 may transmit an inquiry to the BS 102, and the inquiry may indicate that the UE 104 wants to monitor LP-RS or MR-RS.

[0153] Additionally, or alternatively, a cause may be indicated to the BS 102, where the cause may indicate a low battery state or energy saving mode.

[0154] In some implementations, the indication, request, inquiry, or cause may be included in an RRC message or MAC CE or physical random-access channel or physical uplink control channel. For example, RRC message is UE assistant information message. In some implementations, when the UE 104 becomes low battery state or enters energy saving mode, the UE 104 may trigger the request or inquiry message to the BS 102. For example, the schedule request is transmitted on PUCCH. For example, preamble is transmitted on PRACH.

[0155] In some examples, the UE 104 may activate the LR measurement if an LP-RS is detected. For example, the LP-RS (such as LP-SS) and the MR-RS (such as SSB) may have different sequences, or at different domain resources, or at different frequency resources, and the UE 104 may determine whether a detected signal is LP-RS or MR-RS. For example, the BS 102 may stop transmitting SSB and start transmitting LP-SS, and if the LP-SS is detected by the UE 104, the UE 104 may activate the LR measurement.

[0156] In some implementations, the UE 104 may further deactivate the LR and activate the MR to detect MR-RS (such as SSB) .

[0157] In some example embodiments, the BS 102 may transmit, and the UE 104 may receive, a third command for deactivating the LR. For example, if the BS 102 determine that a cell radio quality of SSB on MR is not good enough (e.g., less than a threshold) , the BS 102 may indicate to the UE 104 to measure SSB instead of LP-SS.

[0158] In some examples, the third command may be included in one of: an RRC message, a MAC CE, a DCI, a PBCH or an LP-WUS. For example, the BS 102 may transmit an RRC message, a MAC CE, or a DCI on LR to the UE 104, where the RRC message or the MAC CE or the DCI includes the third command. For example, RRC signalling may be MIB message or System information broadcast message. For example, RRC signalling may be RRC reconfiguration message. For example, RRC signalling may be RRC reconfiguration message. For example, the BS 102 may transmit an LP-WUS on LR to the UE 104, and then transmits the third command on MR to the UE 104. For example, the LP-WUS may be a sequence. For example, the UE 104 may activate the MR based on the LP-WUS, and then receive the third command. For example, the BS 102 may transmit an LP-WUS on LR to the UE 104, where the LP-WUS includes the third command or the LP-WUS is regarded as the third command. For example, the UE 104 may receive a first LP-WUS, and then start MR measurement. For example, the UE 104 may receive a second LP-WUS, and then start monitoring PDCCH and measuring MR. For instance, the first LP-WUS may be different from the second LP-WUS.

[0159] In some examples, the UE 104 may deactivate the LR after a time duration. For example, the time duration for which the LR is activated can be predefined or can be configured / indicated by the BS 102. For instance, the time duration may be indicated in the first command. In some examples, the UE 104 may start a timer when the LR is activated, and may further deactivate the LR when the timer expires. For example, the UE 104 starts LR measurement for at least one cell after receiving a first command or a notification, and starts the timer at the same time. Upon the time expiration, the UE 104 stops LR measurement for at least one cell and starts MR measurement for the at least one cell.

[0160] In some implementations, the UE 104 may further deactivate the LR and activate MR measurement if the UE 104 receives a measurement configuration for MR-RS of a cell and if the cell radio quality measured on LP-RS for a cell is lower than a first threshold, in addition the UE 104 performs a measurement on MR-RS for the cell. If the UE 104 deactivates the LR and activate MR measurement, UE 104 may inform the BS 102 that the UE 104 activates MR measurement.

[0161] In some example embodiments, the BS 102 may transmit, and the UE 104 may receive, a notification indicating that the MR-RS is to be transmitted or has transmitted. In some examples, the BS 102 transmits a third LP-WUS to UE. For instance, the third LP-WUS may be different from the first and second LP-WUS.

[0162] According to embodiments in the present disclosure, the BS 102 may transmit LP-RS without transmitting MR-RS, and the UE 104 may activate LR to detect LP-RS. As such, the energy saving gain can be achieved at both network side and UE side. In some examples, the BS 102 may dynamically control the UE 104 to activate the LR, in this way, the communication between the BS 102 and the UE 104 can be ensured.

[0163] In some implementations, the UE 104 may activate MR to detect MR-RS. FIG. 5 illustrates a signalling chart of a process 500 for activating MR in which some embodiments of the present disclosure can be implemented. The process 500 may involve the UE 104 and the BS 102 as shown in FIG. 1, where the UE 104 is RRC_CONNECTED UE or RRC_IDLE UE or RRC_INACTIVE UE. It is to be understood that the process 500 may also be applied to another scenario different from that shown in FIG. 1, the present disclosure does not limit this aspect.

[0164] In the process 500, the BS 102 transmits a second measurement configuration for MR-RS to the UE 104 at 510, and transmits a first measurement configuration for LP-RS to the UE 104 at 520. For example, the LP-RS may include LP-SS and / or LP-CSI-RS, and the MR-RS may include SSB and / or CSI-RS. Details of the first and second measurement configurations may refer to those discussed with reference to FIG. 3, and thus will not be repeated for brevity.

[0165] In addition or alternatively, the BS 102 may transmit, and the UE 104 may receive, an MR-RS configuration (such as SSB configuration) . In some embodiments, the SSB configuration may indicate a transmission pattern of SSB. In some examples, the SSB configuration may include SSB-PositionInBurst, which indicates time domain positions of SSB blocks in a frame or in a half frame with SSB blocks. In some examples, the SSB configuration may include an SSB periodicity. In some examples, a default value may be used as a periodicity of SSB if the SSB periodicity is not included in the SSB configuration.

[0166] In some examples, the SSB measurement configuration may include a measurement ID associated with SSB, a measurement object and a measurement report configuration for SSB.

[0167] In the process 500, the UE 104 performs a measurement on MR-RS at 540. In some implementations, the UE 104 may detect to receive the MR-RS 535 from the BS 102, and then perform a measurement on the received MR-RS to determine a measurement result. In some examples, the measurement is performed based on the second measurement configuration. In addition, the UE 104 transmits, and the BS 102 receives, a report related to MR-RS at 550.

[0168] In some implementations, the UE 104 may activate MR (and deactivate LR) in a default manner.

[0169] In some implementations, the BS 102 may transmit, and the UE 104 may receive, a command at 530. In some examples, the command may be a second command for activating the MR of the UE 104. In some examples, the UE 104 may activate the MR based on the second command. In some examples, the second command may be a separate command different from the first command for activating the LR discussed above. In some examples, the second command and the first command may be a common command with different values. For example, the first command with a first value may indicate to the UE 104 to activate LR (and thus deactivate MR) , and the first command with a second value may indicate to the UE 104 to activate MR (and thus deactivate LR) . For example, if the BS 102 determine that a cell radio quality of SSB on MR is not good enough (e.g., lower than a threshold) , the BS 102 may indicate to the UE 104 to measure SSB instead of LP-SS.

[0170] In some examples, the second command may be included in a RRC message, a MAC CE, a DCI, or an LP-WUS. For example, the second command may be similar with the third command discussed above.

[0171] In some examples, the BS 102 may transmit another notification indicating that MR-RS (such as SSB) is to be transmitted. In some examples, the UE 104 may activate the MR based on another notification.

[0172] After receiving the second command or another notification, the UE 104 may activate MR (and deactivate LR) to detect MR-RS such as SSB. In some examples, the UE 104 activates the MR for at least one cell and deactivate the LR for the at least one cell. In some examples, the UE 104 may start the measurement on the MR-RS after a time offset from receiving the second command (or another notification) . For example, the UE 104 may receive the second command (or another notification) at time 3, and may start the measurement at time 4, which is a time offset later than time 3. For instance, the time offset may be configured by the BS 102 through a serving cell or may be predefined. For instance, the UE 104 starts the MR measurement from the first transmitted / nominal MR-RS after time 4. In some examples, the time offset from time 3 to time 4 may be the same as or may be different from a time offset from time 1 to time 2 that mentioned above.

[0173] Alternatively, the BS 102 may further transmit, and the UE 104 may further receive a fourth command for deactivating MR, which may be the same or be similar as the first command for activating LR discussed above.

[0174] In some implementations, the notification may be included in one of: an RRC message, a MAC CE, a DCI, a PBCH or an LP-WUS. For example, RRC signalling may be MIB message or System information broadcast message. For example, RRC signalling may be RRC reconfiguration message. For example, RRC signalling may be RRC reconfiguration message.

[0175] In some embodiments, the BS 102 may receive the LP-RS configuration of a neighbor cell from a neighbor BS. So that, the BS 102 determines the first measurement configuration for LP-RS and transmits it to UE 104.

[0176] According to embodiments in the present disclosure, the BS 102 may transmit MR-RS without transmitting LP-RS, and the UE 104 may activate MR to detect MR-RS. In some examples, the BS 102 may dynamically control the UE 104 to activate the MR, in this way, the communication between the BS 102 and the UE 104 can be ensured.

[0177] In some embodiments, the BS 102 may receive a request from a neighbor BS, where the request may be associated with MR-RS such as SSB. For example, the BS 102, which is transmitting LP-SS, receives a request for transmitting SSB from a neighbor BS, and then may transmit SSB in addition to LP-SS. In some examples, the BS 102 may further transmit a second command for activating MR or transmit a notification indicating that the SSB is transmitting, to the UE 104. As such, the UE 104 may switch to MR measurement for better measurement accuracy.

[0178] In some examples, the request from the neighbor BS may further indicate a time period for transmitting SSB. In some examples, the BS 102 may transmit, and the neighbor BS may receive, a response to the request, for example, the response may be an acknowledgement (ACK) .

[0179] According to embodiments with reference to FIGS. 3-5, a solution for controlling of RS measurement is proposed. In the solution, the BS 102 may transmit one of LP-RS and MR-RS, and accordingly the UE 104 may detect and measure one of the LP-RS and MR-RS. As such, the energy saving at both BS 102 and UE 104 can be achieved. In some examples, the BS 102 may control the measurement at UE104 on LR / MR, accordingly the communication there between can be ensured.

[0180] It should be noted that the provided process is only for illustration without any limitation, some other processes are also applied, for example, some additional steps may be included, some steps may be omitted, deleted, replaced, amended, or updated, the present disclosure does not limit for this aspect.

[0181] FIG. 6 illustrates an example of a device 600 that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure. The device 600 may be an example of a user equipment or a base station as described herein. The device 600 may support wireless communication with the BS 102, the UE 104, or any combination thereof. The device 600 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 602, a memory 604, a transceiver 606, and, optionally, an I / O controller 608. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0182] The processor 602, the memory 604, the transceiver 606, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 602, the memory 604, the transceiver 606, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0183] In some implementations, the processor 602, the memory 604, the transceiver 606, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 602 and the memory 604 coupled with the processor 602 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 602, instructions stored in the memory 604) .

[0184] For example, the processor 602 may support wireless communication at the device 600 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 602 may be configured to operable to support a means for actions discussed above.

[0185] The processor 602 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 602 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 602. The processor 602 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 604) to cause the device 600 to perform various functions of the present disclosure.

[0186] The memory 604 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 604 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 602 cause the device 600 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 602 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 604 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0187] The I / O controller 608 may manage input and output signals for the device 600. The I / O controller 608 may also manage peripherals not integrated into the device 600. In some implementations, the I / O controller 608 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 608 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 608 may be implemented as part of a processor, such as the processor 606. In some implementations, a user may interact with the device 600 via the I / O controller 608 or via hardware components controlled by the I / O controller 608.

[0188] In some implementations, the device 600 may include a single antenna 610. However, in some other implementations, the device 600 may have more than one antenna 610 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 606 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 610, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 606 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 606 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 610 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 610. The transceiver 606 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0189] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 610 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0190] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 610 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0191] FIG. 7 illustrates an example of a processor 700 that is suitable for implementing some embodiments of the present disclosure. The processor 700 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 700 may include a controller 702 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 700 may optionally include at least one memory 704, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 700 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 706. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0192] The processor 700 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 700) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0193] The controller 702 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 700 to cause the processor 700 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 702 may operate as a control unit of the processor 700, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 700. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0194] The controller 702 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 704 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 700 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 702 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 704. The controller 702 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 702 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 700 to cause the processor 700 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 702 may be configured to manage flow of data within the processor 700. The controller 702 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 700.

[0195] The memory 704 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 700 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementations, the memory 704 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 700) . In some other implementations, the memory 704 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 700) .

[0196] The memory 704 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 700, cause the processor 700 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 702 and / or the processor 700 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 704 to cause the processor 700 to perform various functions. For example, the processor 700 and / or the controller 702 may be coupled with or to the memory 704, the processor 700, the controller 702, and the memory 704 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 700 may include multiple processors and the memory 704 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0197] The one or more ALUs 706 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementations, the one or more ALUs 706 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 700) . In some other implementations, the one or more ALUs 706 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 700) . One or more ALUs 706 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 706 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 706 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 706 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 706 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0198] The processor 700 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 700 may be configured to or operable to support a means for operations described in some embodiments of the present disclosure.

[0199] FIG. 8 illustrates a flowchart of a method 800 performed by a UE in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 800 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 800 may be performed by the UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0200] At 810, the method may include receiving, from a base station, a first measurement configuration for LP-RS, wherein the first measurement configuration comprises a first measurement object configuration associated with the LP-RS and a first measurement report configuration associated with the LP-RS. The operations of 810 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 810 may be performed by the UE 104 as described with reference to FIGS. 2-5.

[0201] At 820, the method may include performing a measurement on the LP-RS based on the first measurement configuration. The operations of 820 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 820 may be performed by the UE 104 as described with reference to FIGS. 2-5.

[0202] At 830, the method may include transmitting, to the base station, a report comprising a measurement result based on the first measurement report configuration. The operations of 830 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 830 may be performed by the UE 104 as described with reference to FIGS. 2-5.

[0203] FIG. 9 illustrates a flowchart of a method 900 performed by a BS in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 900 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 900 may be performed by the BS 102 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0204] At 910, the method may include transmitting, to a UE, a first measurement configuration for LP-RS, wherein the first measurement configuration comprises a first measurement object configuration associated with the LP-RS and a first measurement report configuration associated with the LP-RS. The operations of 910 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 910 may be performed by the BS 102 as described with reference to FIGS. 2-5.

[0205] At 920, the method may include transmitting, to the user equipment, the LP-RS. The operations of 920 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 920 may be performed by the BS 102 as described with reference to FIGS. 2-5.

[0206] At 930, the method may include receiving, from the user equipment, a report comprising a measurement result based on the first measurement report configuration. The operations of 930 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 930 may be performed by the BS 102 as described with reference to FIGS. 2-5.

[0207] It should be noted that the methods described herein describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0208] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0209] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0210] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor.

[0211] As used herein, including in the claims, an article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0212] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the user equipment to:receive, from a base station, a first measurement configuration for a low power reference signal (LP-RS) , wherein the first measurement configuration comprises a first measurement object configuration associated with the LP-RS and a first measurement report configuration associated with the LP-RS;perform a measurement on the LP-RS based on the first measurement configuration; andtransmit, to the base station, a report comprising a measurement result based on the first measurement report configuration.2.The user equipment of claim 1, wherein the at least one processor is further configured to cause the user equipment to:receive, from the base station, an LP-RS configuration indicating a transmission pattern of LP-RS.3.The user equipment of claim 1, wherein the LP-RS configuration further comprises one of:a frequency domain offset of the LP-RS relative to a frequency domain position of a main radio (MR) reference signal or relative to an overall resource block grid in number of subcarriers, ora time domain offset of the LP-RS relative to a time domain position of the main radio reference signal.4.The user equipment of claim 1, wherein the first measurement configuration indicates a measurement identifier (ID) associated with the LP-RS.5.The user equipment of claim 1, wherein the first measurement object configuration indicates one of:a measurement object ID,a list of LP reference signal blocks to be measured, ora measurement timing configuration (MTC) of the LP-RS.6.The user equipment of claim 1, wherein the first measurement report configuration indicates one of:a signal type of the LP reference signal,a periodicity for triggering the report,a report interval,a report amount,a report metric, ora maximum number of reported cells.7.The user equipment of claim 1, wherein the first measurement report configuration indicates one of:a signal type of the LP reference signal,one or more events for triggering the report,a metric for each of the one or more events,at least one threshold for each of the one or more events, ora timer associated with each of the one or more events.8.The user equipment of claim 7, wherein the one or more events comprises one of:a metric of a serving cell based on low power radio (LR) is better than a threshold,a metric of a serving cell based on LR is worse than a threshold,a metric of a neighbor cell based on LR is better than a threshold,a metric of a neighbor cell based on LR is better than a threshold and a metric of a serving cell based on LR is worse than another threshold,a metric of a secondary cell (SCell) based on LR is better than a threshold and a metric of a primary cell (PCell) based on LR is worse than another threshold,a difference between a metric of a neighbor cell based on MR and a metric of a PCell based on MR exceeds a first offset,a difference between a metric of a neighbor cell based on MR and a metric of a PCell based on LR exceeds a second offset,a difference between a metric of a neighbor cell based on LR and a metric of a PCell based on MR exceeds a third offset,a difference between a metric of a neighbor cell based on LR and a metric of a PCell based on LR exceeds a fourth offset,a difference between a metric of a neighbor cell based on MR and a metric of an SCell based on MR exceeds a fifth offset,a difference between a metric of a neighbor cell based on MR and a metric of an SCell based on LR exceeds a sixth offset,a difference between a metric of a neighbor cell based on LR and a metric of an SCell based on MR exceeds a seventh offset, ora difference between a metric of a neighbor cell based on LR and a metric of an SCell based on LR exceeds an eighth offset.9.The user equipment of claim 1, wherein the at least one processor is further configured to cause the user equipment to:receive, from the base station, a first command for activating LR of the user equipment or a second command for activating MR of the user equipment; orreceive, from the base station, a first command indicating whether to activate LR of the user equipment.10.The user equipment of claim 9, wherein the first command further indicates to the user equipment to activate one of measurements for radio resource management, radio link monitor, beam failure detection, or channel state information.11.The user equipment of claim 9, wherein the first command is comprised in one of:a radio resource control (RRC) message,a medium access control (MAC) control element (CE) ,downlink control information (DCI) , ora low power wake-up signal (LP-WUS) .12.The user equipment of claim 9, wherein the first command indicates at least one cell for applying the first command.13.The user equipment of claim 1, wherein the at least one processor is further configured to cause the user equipment to:receive, from the base station, a notification indicating that the LP-RS is to be transmitted or transmitted.14.The user equipment of claim 9 or 13, wherein the at least one processor is further configured to cause the user equipment to:activate the LR to detect the LP-RS based on the notification or the first command.15.The user equipment of claim 1, wherein the at least one processor is further configured to cause the user equipment to:transmit, to the base station, an indication indicating that the user equipment is monitoring the LP-RS, ortransmit, to the base station, a request or an inquiry indicating that the user equipment wants to monitor the LP-RS.16.The user equipment of claim 15, wherein the at least one processor is further configured to cause the user equipment to:determine to activate LR of the user equipment or to perform a measurement on the LP-RS based on a determination that a cell quality on MR is larger than or equals to a threshold or UE becomes energy saving mode.17.The user equipment of any of claims 14-16, wherein the at least one processor is further configured to cause the user equipment to:receive, from the base station, a third command for deactivating the LR of the user equipment.18.The user equipment of claim 1, wherein the LP-RS comprises a low power synchronization signal (LP-SS) or a low power channel state information reference signal (LP-CSI-RS) .19.A base station comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the base station to:transmit, to a user equipment (UE) , a first measurement configuration for a low power reference signal (LP-RS) , wherein the first measurement configuration comprises a first measurement object configuration associated with the LP-RS and a first measurement report configuration associated with the LP-RS;transmit, to the user equipment, the LP-RS; andreceive, from the user equipment, a report comprising a measurement result based on the first measurement report configuration.20.A processor for wireless communication, comprising:at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to:receive, from a base station, a first measurement configuration for a low power reference signal (LP-RS) , wherein the first measurement configuration comprises a first measurement object configuration associated with the LP-RS and a first measurement report configuration associated with the LP-RS;perform a measurement on the LP-RS based on the first measurement configuration; andtransmit, to the base station, a report comprising a measurement result based on the first measurement report configuration.

Citation Information

Patent Citations

  • Adaptive monitoring

    US20200022011A1

  • Configuring Measurement Reporting for New Radio

    US20210195451A1

  • Use of LP-RS for measurements in dormant states

    WO2024060266A1