Methods and apparatuses for communication with a device

The method calculates UE-UL TRP links using configuration information to reduce signal overhead and enable accurate uplink transmissions in energy saving wireless communication systems with multiple TRPs, improving communication efficiency.

WO2026051000A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-12HUAWEI TECH CO LTD
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-06
Publication Date
2026-03-12

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing energy saving techniques for wireless communication systems, such as those involving energy saving TRPs, face challenges in reducing reference signal overhead for user equipment to determine the direction of transmission and reception, especially in scenarios with multiple TRPs.

Method used

A method and apparatus are provided to calculate the direction of a user equipment-UL TRP link based on the direction of a UE-DL/UL TRP link and an association between them, using configuration information that reduces the number of signals transmitted in different directions, which can be broadcast or multicast, enabling accurate small data transmission even in RRC-INACTIVE states.

Benefits of technology

This approach reduces signal overhead and allows for accurate uplink transmissions in energy saving scenarios, making it efficient for hypercell networks with multiple TRPs by minimizing unnecessary signaling and enhancing communication efficiency.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024117356_12032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024117356_12032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Aspects of the present disclosure are directed to a method performed at a user equipment (UE). The method comprises receiving a downlink (DL) signal from a first transmission and reception point (TRP) from a first direction; and transmitting an uplink (UL) signal to a second TRP in a second direction, wherein the second direction is determined based on the first direction and an association between the second direction and the first direction.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS AND APPARATUSES FOR COMMUNICATION WITH A DEVICETECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates generally to wireless communications, and in particular to methods and apparatuses for communication in a communication network.BACKGROUND

[0002] While the recent history of wireless communication systems has provided improvements in energy efficiency of elements in such wireless communication systems, multiple energy saving techniques for a gNodeB (gNB) (also referred to generally as a base station (BS) ) and / or a transmission and reception point (TRP) may be utilized in a radio access network (RAN) .

[0003] A TRP utilizing energy saving techniques may be referred to as an energy saving TRP. Conventionally, the energy saving TRPs (ES TRPs) may apply different energy saving techniques to save power consumption. In one energy saving example, an ES TRP transmits common signals, such as synchronization signal block (SSB) bursts (e.g. over long periods) , but sleeps (is inactive) during time periods between the SSB bursts. Such common signals may be helpful for measurements and reporting by a user equipment (UE) . In another example of energy saving techniques, an ES TRP could be “on” for a short period of time and “off” for a long period of time. During the “on” period, the ES TRP may transmit and / or receive signals. In a third energy saving example, an ES TRP may only receive UL signals and turn off downlink (DL) transmission, which may be termed as receive only point (ROP) or uplink (UL) TRP.

[0004] For such ES TRPs, it would be useful to propose some methods that a UE knows directions of transmitting and / or receiving from an ES TRPs with less overhead (e.g. low reference signal overhead) .

[0005] Without loss of generality, the examples and procedures described herein consider a UL TRP as an energy saving technique. However, it should be understood it is also possible to apply or extend proposed methods for scenarios that include TRPs with other types of energy saving techniques.SUMMARY

[0006] This present disclosure provides a communication method and apparatus used to calculate a direction of a user equipment (UE) -UL TRP link accurately in a communication system where at least one downlink / uplink (DL / UL) TRP and at least one UL TRP are included. The DL / UL TRP is capable / configured for both DL and UL communication while the UL TRP is capable / configured for UL communication only. The direction of the UE-UL TRP link may be determined based on a direction of a UE-DL / UL TRP link and an association between the direction of the UE-UL TRP link and a direction of a UE-DL / UL TRP link. The association may be indicated in configuration information, which may help to reduce the number of UL signals transmitted in several different directions of a wide angular range. Thus, the signal overhead may be reduced.

[0007] Furthermore, the configuration information may be broadcast or multicast to a plurality of UEs, rather than a specific UE. Thus, the number of configuration signalling (e.g., transmission configuration indication (TCI) signalling) may be reduced as well.

[0008] In some implementations, the method may be applied to a UE configured with an RRC-INACTIVE state, which may enable the UE to transmit small data transmission (SDT) in an accurate direction.

[0009] Furthermore, when more than one DL / UL TRPs are located within one hypercell network, the DL / UL TRPs may transmit an identical DL signal at the same time but in different respective directions. Accordingly, the configuration information including the association enables the more than one DL / UL TRPs in the hypercell network to be transparent to a UE regardless of the number of TRPs, i.e. the UE is effectively communicating with the hypercell, via one or more TRP, as a whole, as opposed to a particular identified TRP.

[0010] According to a first aspect, a communication method is described. The method may be applied at a terminal side, for example, a terminal or a module in a terminal, a circuit or a chip (for example, a modem (modem) chip, also referred to as a baseband (baseband) chip, or a system on chip (system on chip, SoC) chip or a system in package (system in package, SIP) chip that includes a modem core) that is responsible for a communication function in a terminal. For example, the method is applied to  a terminal. In this method, the terminal receives a downlink (DL) signal from a first transmission and reception point (TRP) from a first direction, and transmits an uplink (UL) signal to a second TRP in a second direction. The second direction is determined based on the first direction and an association between the second direction and the first direction.

[0011] In a possible design, the method further comprises receiving configuration information, wherein the configuration information comprises an indication of the association between the first direction and the second direction.

[0012] In a possible design, the association is based on one or more of: directionality of the DL signal from the first TRP received at the UE; measured signal strength of the DL signal at the UE; and location of the UE.

[0013] In a possible design, the association between the second direction and the first direction defines an angular offset between the first direction and the second direction.

[0014] In a possible design, the method further comprises measuring the DL signal; transmitting measurements of the DL signal to the first TRP; and receiving a configuration information, wherein the received configuration information that comprises the indication of the association is determined based on the measurements of the DL signal.

[0015] In a possible design, the angular offset is indicated by a transmission configuration indication (TCI) .

[0016] In a possible design, the TCI includes a spatial receive (Rx) parameter.

[0017] In a possible design, wherein the spatial Rx parameter includes a Quasi Co-Location (QCL) -D parameter.

[0018] In a possible design, the method further comprises determining the second direction based on the angular offset with respect to the first direction, the first direction and a location of the UE.

[0019] In a possible design, the DL signal is a first DL signal from the first TRP, and the association is a first association between the second direction and the first direction, the method further comprises: receiving a second DL signal from a third TRP from a third direction; measuring the second DL signal; and determining the second direction based on the first direction, the first association, the third direction, and a second association between the third direction and the second direction.

[0020] In a possible design, wherein the first TRP and the second TRP are in a same hypercell.

[0021] In a possible design, wherein the association is defined by a function or a table.

[0022] In a possible design, wherein the configuration information is a broadcast message.

[0023] In a possible design, the method further comprises transmitting feedback information to the first TRP, the feedback information related to measurements of the DL signal.

[0024] In a possible design, the configuration information is first configuration information, the method further comprises receiving second configuration information for downlink reference signal configuration.

[0025] In a possible design, the configuration information further comprises information for configuration of the DL signal.

[0026] In a possible design, the DL signal includes a channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0027] In a possible design, wherein the UL signal includes a sounding reference signal (SRS) .

[0028] In a possible design, transmitting the UL signal to the second TRP in the second direction comprises: transmitting at least one UL signal to the second TRP within an angular range that is less than a predefined value.

[0029] In a possible design, the first TRP and the third TRP use same configuration information to transmit an identical DL signal in different directions within a same hypercell.

[0030] In a possible design, wherein the second TRP is an energy saving TRP.

[0031] According to a second aspect, a method may be applied to a network side, for example, a location server or a component (for example, a circuit, a chip, or a chip system) in a location server on a network side. For example, the method is applied to a location server. In the method, the location server is a transmission and reception point (TRP) . The method comprises broadcasting a configuration signal, wherein the configuration signal includes an indication of an association between a first direction where a user equipment (UE) receives a downlink (DL) signal and a second direction where the UE transmits an uplink (UL) signal; and transmitting the DL signal to the UE in the first direction.

[0032] In a possible design, the association is based on one or more of: directionality of the DL signal from the TRP to the UE; measured signal strength of the DL signal at the UE; and location of the UE.

[0033] In a possible design, the association between the first direction and the second direction defines an angular offset between the first direction and the second direction.

[0034] In a possible design, the angular offset is indicated by a transmission configuration indication (TCI) .

[0035] In a possible design, the TCI includes a spatial receive (Rx) parameter.

[0036] In a possible design, the spatial Rx parameter includes a Quasi Co-Location (QCL) -D parameter.

[0037] According to a third aspect, a method may be applied to a network side, for example, a location server or a component (for example, a circuit, a chip, or a chip system) in a location server on a network side. For example, the method is applied to a location server. In the method, the location server is a transmission and reception point (TRP) . The method comprises transmitting a DL signal to a user equipment (UE) in a first direction; receiving measurements of the DL signal to the UE; determining an association between the first direction and a second direction where the UE transmits an uplink (UL) signal; and transmitting a configuration signal, wherein the configuration signal includes an indication of the association between the first direction and the second direction.

[0038] In a possible design, the association is based on one or more of: directionality of the DL signal from the TRP to the UE; measured signal strength of the DL signal at the UE; and location of the UE.

[0039] In a possible design, the association between the first direction and the second direction defines an angular offset between the first direction and the second direction.

[0040] In a possible design, the angular offset is indicated by a transmission configuration indication (TCI) .

[0041] In a possible design, the TCI includes a spatial receive (Rx) parameter.

[0042] In a possible design, the spatial Rx parameter includes a Quasi Co-Location (QCL) -D parameter.

[0043] In a possible design, the configuration signal is a first configuration signal, the method further comprises: transmitting a second configuration signal to the UE for downlink reference signal configuration.

[0044] According to a fourth aspect, a method may be applied to a network side, for example, a location server or a component (for example, a circuit, a chip, or a chip system) in a location server on a network side. For example, the method is applied to a location server. In the method, the location server is a transmission and reception point (TRP) . The method comprises transmitting a downlink (DL) signal to a user equipment (UE) in a first direction, wherein the DL signal is used in determining an association between the first direction and a second direction where the UE transmits an uplink (UL) signal to a second TRP.

[0045] According to a fifth aspect, a communication apparatus is described. The communication apparatus has a function of implementing the first aspect. For example, the communication apparatus includes a corresponding module, unit, or means for performing operations in the first aspect. The module, unit, or means may be specifically implemented by using software, may be implemented by using hardware, or may be implemented by using software in combination with hardware.

[0046] According to a sixth aspect, a communication apparatus is described. The communication apparatus has a function of implementing the second aspect. For example, the communication apparatus includes a corresponding module, unit, or means for performing operations in the second aspect. The module, unit, or means may be specifically implemented by using software, may be implemented by using hardware, or may be implemented by using software in combination with hardware.

[0047] According to a seventh aspect, a communication apparatus is described. The communication apparatus has a function of implementing the second aspect. For example, the communication apparatus includes a corresponding module, unit, or means for performing operations in the third aspect. The module, unit, or means may be specifically implemented by using software, may be implemented by using hardware, or may be implemented by using software in combination with hardware.

[0048] According to an eighth aspect, another communication apparatus is described. The communication apparatus includes a memory and one or more processors. The memory is configured to store a part or all of a necessary computer program or instructions for implementing a function in the first aspect. The one or more processors may execute the computer program or the instructions, and when the computer program or the instructions is / are executed, the communication apparatus is enabled to implement the method in any possible design or implementation of the first aspect.

[0049] In some embodiments, the communication apparatus may further include an interface circuit, and the processor is configured to communicate with another apparatus or component through the interface circuit.

[0050] In some embodiments, the communication apparatus may further include the memory.

[0051] The communication apparatus may be a terminal, a module in a terminal, or a chip responsible for a communication function in a terminal, for example, a modem chip (also referred to as a baseband chip) or an SoC chip or an SIP chip that includes a modem module.

[0052] According to a nineth aspect, another communication apparatus is described. The communication apparatus includes a memory and one or more processors. The memory is configured to store a part or all of a necessary computer program or instructions for implementing a function in the second aspect, the third aspect, or the fourth. The one or more processors may execute the computer program or the instructions, and when the computer program or the instructions is / are executed, the communication apparatus is enabled to implement the method in any possible design or implementation of the second aspect, the third aspect, or the fourth.

[0053] According to a tenth aspect, a communication system is described. The communication system comprises a processor and a computer-readable medium having stored thereon, computer executable isntructions that, when exectued, cause the system to perform the methods as any one of the possible designs of the first aspect to the fourth aspect.

[0054] According to an eleventh aspect, a computer-readable storage medium is described. The computer-readable storage medium stores computer-readable instructions, and when a computer reads and executes the computer-readable instructions, the computer is enabled to perform the method in any one of the possible designs of the first aspect to the fourth aspect.

[0055] According to a twelfth aspect, this application provides a computer program product. When a computer reads and executes the computer program product, the computer is enabled to perform the method in any one of the possible designs of the first aspect to the fourth aspect.

[0056] According to a thirteenth aspect, this application provides a system comprising at least one of an apparatus at a UE of the present application, or an apparatus at a network device of the present application.

[0057] According to a fourteenth aspect, this application provides a method performed by a system comprising at least one of an apparatus at a UE of the present application, and an apparatus at a network device of the present application.

[0058] This application encompasses various embodiments, including not only method embodiments, but also other embodiments such as apparatus embodiments and embodiments related to non-transitory computer readable storage media. Embodiments may incorporate, individually or in combinations, the features disclosed herein.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0059] For a more complete understanding of the present embodiments, and the advantages thereof, reference is now made, by way of example, to the following descriptions taken in conjunction with the accompanying drawings, in which:

[0060] FIG. 1 is a schematic diagram of a communication system in which embodiments of the present disclosure may occur.

[0061] FIG. 2 is another schematic diagram of a communication system in which embodiments of the present disclosure may occur.

[0062] FIG. 3 is a block diagram illustrating units or modules in a device in which embodiments of the present disclosure may occur.

[0063] FIG. 4 is a block diagram illustrating units or modules in a device in which embodiments of the present disclosure may occur.

[0064] FIG. 5 is a block diagram illustrating units or modules in a device in which embodiments of the present disclosure may occur.

[0065] FIG. 6A is a schematic diagram illustrating a communication network where at least one downlink (DL)  / UL TRP, at least one UL TRP, and at least one UE are included that may be used in accordance with aspects of the present disclosure.

[0066] FIG. 6B is a schematic diagram illustrating a radio access network (RAN) architecture including a hypercell network that may be used in accordance with aspects of the present disclosure.

[0067] FIG. 7 is a schematic diagram illustrating signal transmission in the network architecture that may be used in accordance with aspects of the present disclosure.

[0068] FIG. 8 is a schematic diagram illustrating alternative signal transmission in the network architecture that may be used in accordance with aspects of the present disclosure.

[0069] FIG. 9A is a graphical diagram illustrating that an example implementation of calculating a direction of a UE-UL TRP link that may be used in accordance with aspects of the present disclosure.

[0070] FIG. 9B is a graphical diagram illustrating that an alternative example implementation of calculating a direction of a UE-UL TRP link that may be used in accordance with aspects of the present disclosure.

[0071] FIG. 10 is an example signal flow diagram illustrating signalling among a DL / UL TRP, a user equipment (UE) , and a UL TRP that may be used in accordance with aspects of the present disclosure.

[0072] FIG. 11 is an alternative example signal flow diagram illustrating signalling among a DL / UL TRP, a user equipment (UE) , and a UL TRP that may be used in accordance with alternative aspects of the present disclosure.

[0073] FIG. 12 is a schematic diagram illustrating a hypercell network including a plurality of TRPs that may be used in accordance with aspects of the present disclosure.

[0074] FIG. 13 is a flowchart illustrating an example method of UL transmission performed by the UE that may be used in accordance with aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0075] For illustrative purposes, specific example embodiments will now be explained in greater detail below in conjunction with the figures.

[0076] The embodiments set forth herein represent information sufficient to practice the claimed subject matter and illustrate ways of practicing such subject matter. Upon reading the following description in light of the accompanying figures, those of skill in the art will understand the concepts of the claimed subject matter and will recognize applications of these concepts not particularly addressed herein. It should be understood that these concepts and applications fall within the scope of the disclosure and the accompanying claims.

[0077] Moreover, it will be appreciated that any module, component, or device disclosed herein that executes instructions may include or otherwise have access to a non-transitory computer / processor readable storage medium or media for storage of information, such as computer / processor readable instructions, data structures, program modules, and / or other data. A non-exhaustive list of examples of non-transitory computer / processor readable storage media includes magnetic cassettes, magnetic tape, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, optical disks such as compact disc read-only memory (CD-ROM) , digital video discs or digital versatile discs (i.e. DVDs) , Blu-ray DiscTM, or other optical storage, volatile and non-volatile, removable and non-removable media implemented in any method or technology, random-access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM) , flash memory or other memory technology. Any such non-transitory computer / processor storage media may be part of a device or accessible or connectable thereto. Computer / processor readable / executable instructions to implement an application or module described herein may be stored or otherwise held by such non-transitory computer / processor readable storage media.

[0078] Aspects of the present disclosure are directed to methods for performing UL transmissions in accurate directions by including an association between a direction of a UE-DL / UL TRP link and a direction of a UE-UL TRP link in configuration information. In some applications, the configuration information may be broadcast or multicast.

[0079] Furthermore, in some embodiments, the UE may be configured with an RRC-INACTIVE state to transmit small data transmission (SDT) in uplink directions to UL TRPs or ROPs accurately. SDT is a procedure used for transmission of data and / or signalling over allowed radio bearers in RRC_INACTIVE state (i.e. without the UE transitioning to RRC_CONNECTED state) .

[0080] FIGs. 1, 2, 3, 4, and 5 following below provide context for a network and devices that may be in the network and that may implement aspects of the present disclosure.

[0081] FIG. 1, is a schematic illustration of an example communication system according to an implementation of the present disclosure, there is shown a communication system 100 that includes a radio access network (RAN) 120, one or more communication electronic devices (EDs) 10a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h, 110i, 110j (collectively referred to as 110) , a core network 130, a Public Switched Telephone Network (PSTN) 140, the Internet 150, and other networks 160 . The RAN 120 may include, but is not limited to, a future generation RAN, or a legacy RAN such as, but not limited to, 5th generation (5G) , 4th generation (4G) , 3rd generation (3G) or 2nd generation (2G) radio access network. The RAN 120 may be, for example, an Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) , a NextGen RAN (NG RAN) , or some other type of RAN. Examples of RAN 120 based on the evolution of telecommunications standards include, but is not limited to, GSM (Global System for Mobile Communications) and CDMA (Code Division Multiple Access) for 2G, UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) based on WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) and CDMA2000 for 3G, LTE (Long-Term Evolution) and WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) for 4G, and NR (New  Radio) for 5G. In some implementations, The RAN 120 may use any radio access technology (RAT) in the wireless interface between the one or more EDs 110 and the RAN 120. In some implementations, the term “radio access” may refer to the future generation air interface standards which may include both terrestrial networks (TNs) and non-terrestrial networks (NTNs) . These networks will be described in greater detail below in conjunction with various implementations. The one or more communication EDs 110 (also referred to as “user equipment” ) are configured to connect (e.g., communicatively couple) with each other or to one or more network nodes 170a, 170b (collectively referred to as 170) in the RAN 120. The core network (CN) 130 is a part of the communication system 100 and consists of network nodes (e.g., 170a , 170b) which provide support for the network features and telecommunication services. In some implementations, the CN 130 may be dependent on the RAT used in the communication system 100. In other implementations, the CN 130 may be access-agnostic, i.e., the CN 130 may be independent of the RAT used in the communication system 100. There are different types of CN 130, for different 3GPP system generations. For example, the CN 130 is the Evolved Packet Core (EPC) in 4G, also known as the Evolved Packet System (EPS) . In another example, the CN 130 is the 5G Core (5GC) which was developed as part of the 5G System (5GS) . The CN 130 also enables integration of different 3GPP and non-3GPP access types. In some implementations and referring to FIG. 1, the CN 130 also provides the interface towards external networks that may include the PSTN 140, the Internet 150, and other networks 160 in the communication system 100.

[0082] In general, the communication system 100 facilitates interaction between multiple wireless or wired elements. The communication system 100 may transmit different types of content, such as voice, data, video, and / or text, through different transmission methods such as, but not limited to, broadcast, multicast, groupcast, and unicast. Additionally, the communication system 100 operates by allocating and / or sharing resources, such as carrier spectrum bandwidth, among its constituent elements.

[0083] The communication system 100 may provide a wide range of communication services and applications including, but not limited to, Enhanced Mobile Broadband (eMBB) services, Ultra-Reliable Low-Latency Communication (URLLC) services, Massive Machine Type Communication (mMTC) services, Integrated Sensing And Communication (ISAC) , immersive communication, Ultra-massive Machine-Type Communication (uMTC) , hyper reliable and low-latency communication, ubiquitous connectivity, integrated AI and communication, and other services that can be provided by a future generation communication system. The communication system 100 may provide other services and applications such as, but not limited to, earth monitoring, remote sensing, passive sensing and positioning, navigation and tracking, autonomous delivery and mobility and the like.

[0084] The communication system 100 may include a terrestrial communication system (or network) and / or a non-terrestrial communication system (or network) . The communication system 100 may provide a high degree of availability and robustness through a joint operation of the terrestrial communication system and the non-terrestrial communication system. For example, integrating a non-terrestrial communication system (or components thereof) into a terrestrial communication system can result in a heterogeneous network comprising multiple layers. The heterogeneous network may achieve better overall performance through efficient multi-link joint operation, more flexible functionality sharing, and faster physical layer link switching between terrestrial networks and non-terrestrial networks. The terrestrial communication system and the non-terrestrial communication system could be considered as sub-systems of the communication system 100.

[0085] FIG. 2 illustrates another example communication system 100 according to an implementation of the present disclosure, there is shown the communication system 100 includes EDs 110a, 110b, 110c, 110d (collectively referred to as ED 110) , RANs 120a, 120b, one or more CNs 130, a PSTN 140, the Internet 150, and other networks 160. Additionally, the communication system 100 may also include a non-terrestrial network (NTN) 120c. The RANs 120a and 120b may include network nodes 170a and 170b respectively. Examples of network nodes 107a, 107b include base stations, which can be generally referred to as terrestrial network (TN) devices or terrestrial transmit and receive points (T-TRPs) 170a and 170b (collectively referred to as 170) . In this context, the terms "TRP" and "base station" are used interchangeably unless otherwise specified. For simplicity, this disclosure primarily refers to network nodes as base stations; however, unless explicitly stated otherwise, references to TRP are considered non-limiting and interchangeable. The T-TRPs 170a, 170b may be base stations mounted on a building or tower. In one implementation, the NTN 120c includes a RAN node such as a base station 172, which may be generally referred to as an NTN device, a non-terrestrial node, a non-terrestrial network device, a non-terrestrial base station, or a non-terrestrial transmit and receive point (NT-TRP) 172.

[0086] In some implementations, the NT-TRP 172 is not attached to the ground, for example, as in the case of an airborne base station. An airborne base station may be implemented using communication equipment supported or carried by a flying device.  For example, a flying device may include, but is not limited to, an airborne platform (such as a blimp or an airship) , balloon, drone (such as quadcopter) , and other types of aerial vehicles. In some implementations, an airborne base station may be supported or carried by an unmanned aerial system (UAS) or an unmanned aerial vehicle (UAV) , such as a drone. An airborne base station may be a moveable or mobile base station that can be flexibly deployed in different locations to meet network demand. A satellite base station is another example of a non-terrestrial base station. A satellite base station may be implemented using communication equipment supported or carried by a satellite. A satellite base station may also be referred to as an orbiting base station. High altitude platforms are yet another example of non-terrestrial base stations, including international mobile telecommunication base stations.

[0087] As referred to herein, and unless specified otherwise, a “TRP” may also refer to a T-TRP or an NT-TRP, a “T-TRP” may also refer to a “TN TRP” , and an “NT-TRP” may also refer to an “NTN TRP” . The NTN 120c may be considered a RAN, sharing operational aspects with RANs 120a, 120b. The NTN 120c may include at least one NTN device and at least one corresponding terrestrial network device. The at least one NTN device may function as a transport layer device and the at least one corresponding terrestrial network device may function as a RAN node, communicating with the ED 110 via the NTN device. Additionally, there may be an NTN gateway on the ground (referred to as a terrestrial network device) that also functions as a transport layer device facilitating communication with both the NTN device and the RAN node. The RAN node may communicate with the ED 110 via the NTN device and the NTN gateway. In some implementations, the NTN gateway and the RAN node may be located within the same device.

[0088] A base station 170 (also referred to as a TRP as stated above) is a network element within a radio access network responsible for radio transmission and reception in one or more cells to or from the ED (such as a user equipment (UE) ) . In different implementations, the base station 170 may also be known as a base transceiver station (BTS) , a radio base station, a network node, a network device, a device on the network side, a transmit / receive node, a Node B, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a Home eNodeB, a next Generation NodeB (gNB) , a transmission point (TP) , a site controller, an access point (AP) , a wireless router, a relay station, a terrestrial node, a terrestrial network device, a terrestrial base station, a non-terrestrial node, a non-terrestrial network device, a non-terrestrial base station, and a positioning node, among other possibilities. The base station 170 may be a macro base station (BS) , a pico BS, a relay node, a donor node, or combinations thereof. When the base station 170 performs (or is configured to perform) a method described herein, it may be interpreted as the base station itself, one or more modules (or units) in the base station, a circuit or chip, or a combination thereof, performing the method. For example, the circuit or chip may include a modem chip, also referred to as a baseband chip, a system on chip (SoC) including a modem core, system in package (SIP) ) , and the like, and may be responsible for one or more communication functions within the base station.

[0089] The EDs 110a-110d and TRPs 170a-170b, 172 are examples of communication equipment configured to implement some or all of the operations and / or implementations described herein. The T-TRP 170a forms part of the RAN 120a, which may include other TRPs, and / or other devices. Also, the TRP 170b forms part of the RAN 120b, which may include other TRPs, and / or devices. Each TRP 170a, 170b may transmit and / or receive wireless signals within a particular geographic region or area, sometimes referred to as a “cell” or a “coverage area” . The TRPs 170a-170b may be responsible for allocating and / or configuring resources and transmission and / or reception in a set of cell (s) . A cell is a radio network object that can be uniquely identified by a cell identification that is broadcasted over a geographical region or area from base stations associated with the cell. A cell can work in either FDD or TDD mode. A cell may be further divided into cell sectors, and a base station 170a-170b may, for example, employ one or more transceivers to provide services to one or more sectors. Some implementations, may include pico or femto cells if supported by the radio access technology. In some implementations, one or more transceivers could be used for each cell, such as with Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) technology. The number of RANs 120a-120b shown is merely an example. Any number of RANs may be contemplated when designing the communication system 100.

[0090] A base station may be a single element, as shown in the figures, or multiple elements distributed throughout the corresponding RAN, or otherwise configured. In some implementations, a plurality of RAN nodes coordinate to assist the ED 110 in implementing radio access, and different RAN nodes separately implement and handle different functions of the base station. For example, the RAN node may be a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a CU-control plane (CP) , a CU-user plane (UP) , or a radio unit (RU) etc. The CU and the DU may be separately deployed, or included within the same element (i.e., a baseband unit (BBU) ) . The RU may be included in a radio frequency device or a radio frequency unit (i.e., a remote radio unit (RRU) , an  active antenna unit (AAU) , or a remote radio head (RRH) ) . In different systems, the CU (or the CU-CP and the CU-UP) , the DU, or the RU may be known by different names, but their functions are understood by person skilled in the art. For example, in an open radio access network (ORAN) system, a CU may be referred to as an open CU (O-CU) , a DU may be referred to as an open DU (O-DU) , and a CU-CP may be referred to as an open CU-CP (O-CU-CP) . The CU-UP may also be referred to as an open CU-UP (O-CU-UP) , and the RU may also be referred to as an open RU (O-RU) . Any one of the CU (or the CU-CP, the CU-UP) , the DU, and the RU may be implemented using a software module, a hardware module, or a combination of a software module and a hardware module.

[0091] Furthermore, communication between different devices / apparatuses in various implementations of this disclosure may refer to direct communication (that is, without the need of forwarding by another device / apparatus) , or may refer to communication (s) between different devices / apparatuses via another device / apparatus (that is, requiring forwarding by another device / apparatus) . Alternatively, such communication (s) may involve one functional unit inside a device / apparatus using another functional unit within the device / apparatus to communicate with another device / apparatus. In other words, phrases such as "sending (or transmitting) information to. . . (an ED or a base station) " in this disclosure may be understood as a destination endpoint of the information being an ED or a base station, including, sending / transmitting information directly or indirectly to an ED or a base station. Similarly, phrases like "receiving information from. . . (an ED or a base station) " may be understood as a source endpoint of the information being an ED or a base station, including directly or indirectly receiving information from an ED or a base station. Between the source endpoint that sends the information and the destination endpoint, necessary processing such as, but not limited to, format conversion, digital-to-analog conversion, amplification, and filtering may be performed on the information. However, the destination endpoint may understand valid information from the source endpoint. A similar understanding applies to other descriptions in this disclosure without reiterating details already described. In the present disclosure, the terms "send" and "transmit" may be used interchangeably in different implementations of this disclosure.

[0092] The ED 110 is used to connect people, objects, machines, and other entities. The ED 110 may be widely used in various scenarios including, but not limited to, cellular communications, device-to-device (D2D) , vehicle to everything (V2X) , peer-to-peer (P2P) , machine-to-machine (M2M) , MTC, internet of things (IoT) , virtual reality (VR) , augmented reality (AR) , mixed reality (MR) , metaverse, digital twin, industrial control, self-driving, remote medical, smart grid, smart furniture, smart office, smart wearable, smart transportation, smart city, drones, robots, remote sensing, passive sensing, positioning, navigation and tracking, and autonomous delivery and mobility.

[0093] Each ED 110 represents any suitable end user device for wireless operation and may include such devices (or may be referred to as, but not limited to) a user equipment (UE) or a user device or a terminal device, a wireless transmit / receive unit (WTRU) , a mobile station, a fixed or mobile subscriber unit, a cellular telephone, a station (STA) , an MTC device, a personal digital assistant (PDA) , a smartphone, a laptop, a computer, a tablet, a wireless sensor, a consumer electronics device, a smart book, a vehicle, a car, a truck, a bus, a train, or an IoT device, wearable devices (such as a watch, a pair of glasses, head mounted equipment, etc. ) , an industrial device, or an apparatus (such as a module, modem, or chip) in the forgoing devices, among other possibilities. Future generation EDs 110 may be referred to by other terms. When an ED 110 performs (or is configured to perform) a method described herein, it may be interpreted as the ED itself, one or more modules (or units) in the ED, a circuit or chip, or a combination thereof, performing the method. For example, the circuit or chip may include a modem chip, also referred to as a baseband chip, a system on chip (SoC) including a modem core, or system in package (SIP) , and the like, and may be responsible for one or more communication functions in the ED.

[0094] Each ED 110 connected to TRPs 170a-170b, and / or TRPs 172 can be dynamically or semi-statically turned-on (i.e., established, activated, or enabled) , turned-off (i.e., released, deactivated, or disabled) and / or configured in response to one of more of:connection availability and connection necessity.

[0095] Any ED 110 may be alternatively or additionally configured to interface, access, or communicate with any of the TRPs 170a, 170b and 172, the Internet 150, the CN 130, the PSTN 140, the other networks 160, or any combination thereof. In some examples, the ED 110a may communicate an uplink (UL) and / or downlink (DL) transmission over a terrestrial air interface 190a with station-TRP 170a. In some examples, the EDs 110a, 110b, 110c, and 110d may also communicate directly with one another via one or more sidelink (SL) air interfaces 190b. In some examples, the EDs 110a, 110d may communicate using an UL and / or DL transmission over a non-terrestrial air interface 190c with NT-TRP 172.

[0096] An air interface (such as, for example, 190a, 190b, 190c) generally includes a number of components and associated parameters that collectively specify how a transmission is to be sent and / or received over a wireless communications link between two or more communicating devices such as EDs and base station (s) . For example, an air interface may include one or more components defining the waveform (s) , frame structure (s) , multiple access scheme (s) , protocol (s) , coding scheme (s) and / or modulation scheme (s) for conveying information (such as, data) over a wireless communications link. The air interfaces 190a and 190b may use similar communication technology, that may include any suitable radio access technology.

[0097] The non-terrestrial air interface 190c can enable communication between the EDs 110a, 110d and one or more NT-TRPs 172 via a wireless link or simply a link. For some examples, the link is a dedicated connection for unicast transmission, a connection for broadcast transmission, or a connection between a group of EDs 110 and one or more NT-TRPs 172 for multicast transmission.

[0098] The TRPs 170a-170b, 172 may communicate with one another over one or more air interfaces 190e, 190f using wireless communication links (such as radio frequency (RF) , microwave, infrared (IR) , etc. ) or wired communication links. The air interfaces 190e, 190f may utilize any suitable radio access technology, and may be substantially similar to the air interfaces 190a, 190c over which the EDs 110a-110d communicate with one or more of the TRP 170a-170b, 172 or they may be substantially different. For example, the communication system 100 may implement one or more channel access methods, such as Time Division Multiple Access (TDMA) , Frequency Division Multiple Access (FDMA) , Code Division Multiple Access (CDMA) , Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) , Low Density Signature Multicarrier Code Division Multiple Access (LDS-MC-CDMA) , Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) , Pattern Division Multiple Access (PDMA) , Lattice Partition Multiple Access (LPMA) , Resource Spread Multiple Access (RSMA) , and Sparse Code Multiple Access (SCMA) .

[0099] The RANs 120a and 120b are in communication with the CN 130 to provide the EDs 110a 110b, and 110c with various services such as voice, data, multimedia, and other services. The RANs 120a and 120b and / or the CN 130 may be in direct or indirect communication with one or more other RANs (not shown) , which may or may not be directly served by the CN 130, and may employ different radio access technologies from RAN 120a and / or RAN 120b. The CN 130 may also serve as a gateway access between (i) the RANs 120a and 120b and / or the EDs 110a 110b, and 110c, and (ii) other networks (such as the PSTN 140, the Internet 150, and the other networks 160) . In addition, some or all of the EDs 110a 110b, and 110c may include functionality for communicating with different wireless networks over different wireless links using different wireless technologies and / or protocols. For example, the EDs 110a 110b, and 110c communicate using different cellular communications protocols, such as, but not limited to, a Global System for Mobile Communications (GSM) protocol, a code-division multiple access (CDMA) network protocol, a Push-to-Talk (PTT) protocol, a PTT over Cellular (POC) protocol, a Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) protocol, a 3GPP Long Term Evolution (LTE) protocol, a fifth generation (5G) protocol, a New Radio (NR) protocol, and the like. Instead of wireless communication (or in addition thereto) , the EDs 110a 110b, and 110c may communicate using wired communication channels to a service provider or switch (not shown) , and / or to the Internet 150. The PSTN 140 may include circuit switched telephone networks for providing plain old telephone service (POTS) . The Internet 150 may include a network of computers and subnets (intranets) or both, and incorporate protocols, such as internet protocol (IP) , transmission control protocol (TCP) , user datagram protocol (UDP) . EDs 110a 110b, and 110c may be multimode devices capable of operation according to multiple radio access technologies, and may incorporate one or multiple transceivers necessary to support such.

[0100] In addition, the communication system 100 may comprise a sensing agent (not shown) to manage the sensed data from ED 110 and / or any one of TRPs 170a, 170b, 172. In one implementation, the sensing agent may be part of any one of TRPs 170a, 170b, 172. In another implementation, the sensing agent is a separate node that can communicate with the CN 130 and / or the RAN 120 (such as any one of TRPs 170a, 170b, 172) .

[0101] FIG. 3 is a schematic illustration showing an apparatus 310 wirelessly communicating with another apparatus 320 within a communication system (e.g., the communication system 100) according to an implementation of the present disclosure. The apparatus 310 may be an electronic device (such as ED 110) . The apparatus 320 may be a network node (e, g., the network node 170) such as T-TRP 170 or an NT-TRP 172. Although only one apparatus 310, and one apparatus 320 are shown in the figure, the number of apparatus 310 and / or number of apparatus 320 can vary, potentially including one or more of each. For example, a single ED 110 may be served by a single T-TRP 170 (or a single NT-TRP 172) , or by multiple T-TRPs 170 (or multiple NT-TRPs 172) . Similarly, a single ED 110 may be served by one or more T-TRPs 170 and one or more NT-TRPs 172. Similarly, a single T-TRP 170 (or a single NT-TRP 172) may serve one or more EDs 110.

[0102] The apparatus 310 may include one or more processors 210. For clarity and to avoid overcrowding the illustration, only a single processor 210 is illustrated. The apparatus 310 may further include a transmitter 201 and a receiver 203 coupled to one or more antennas 204. For clarity, only a single antenna 204 is illustrated. One, some, or all of the antennas 204 may alternatively be panels. In some implementations, the transmitter 201 and the receiver 203 are separate from each other. In other implementations, the transmitter 201 and the receiver 203 may be integrated into a single unit, for example, as a transceiver. The transceiver is configured to modulate data or other content for transmission by the one or more antennas 204 or a network interface controller (NIC) . The transceiver may also be configured to demodulate data or other content received by the one or more antennas 204. A transceiver may include any suitable structure for generating signals for wireless or wired transmission and / or for processing signals received through wireless or wired communication. Each antenna 204 includes any suitable structure for transmitting and / or receiving wireless or wired signals. The apparatus 310 may include a memory 208. In some implementations, the apparatus 310 may include multiple memories 208. Only a single transmitter 201, receiver 203, processor 210, memory 208, and antenna 204 is illustrated for simplicity, but the apparatus 310 may include one or more other components. In some implementations of the present disclosure, the transceiver (or transmitter 201 and / or receiver 203) may be viewed as an interface circuit.

[0103] The memory 208 is configured to store instructions used to perform operations described herein. The memory 208 may also be configured to store data that is used, generated, or collected by the apparatus 310. For example, the memory 208 can store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionalities and / or operations described herein and that which are executed by the one or more processors 210.

[0104] The apparatus 310 may further include one or more input / output devices (not shown) or interfaces. The input / output devices or interfaces facilitate interaction with a user or other devices in the network. Each input / output device or interface includes suitable components for faciltating transmission of information to a user and reception of information from a user, and for various network interface communications. Such components may include, but are not limited to, a speaker, microphone, keypad, keyboard, display, touch screen, and the like.

[0105] The processor 210 may be configured to perform (or control the apparatus 310 to perform) operations (or methods) described herein as being performed by the apparatus 310. For example, the processor 210 performs or controls the apparatus 310 to perform the operations of: a) receiving one or more transport blocks (TBs) , b) using a resource for decoding at least one of the received TBs, c) releasing the resource for decoding another of the received TBs, and / or d) receiving configuration information configuring a resource. Specifically, the operations may include tasks related to: preparing a transmission for UL transmission to the apparatus 320, processing DL transmissions received from the apparatus 320, and handling SL transmission to and from another apparatus 310. Processing operations related to preparing a transmission for UL transmission may include operations such as, but not limited to, encoding, modulating, transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing DL transmissions may include operations such as, but not limited to, receive beamforming, demodulating and decoding received symbols. Processing operations related to processing SL transmissions may include operations such as, but not limited to, transmit / receive beamforming, modulating / demodulating and encoding / decoding symbols. Depending upon the implementation, a DL transmission may be received by the receiver 203, possibly using receive beamforming, and the processor 210 may extract signaling from the DL transmission (such as by detecting and / or decoding the signaling) . An example of signaling may be a reference signal transmitted by the apparatus 320. In some implementations, the processor 210 implements the transmit beamforming and / or the receive beamforming based on the indication of beam direction, such as beam angle information (BAI) , received from the apparatus 320. In some implementations, the processor 210 may be configured to perform operations relating to network access (such as initial access) and / or downlink synchronization, which includes operations for detecting a synchronization sequence, decoding and obtaining the system information, and the like. In some implementations, the processor 210 may perform channel estimation, such as using a reference signal received from the apparatus 320.

[0106] Although not illustrated, in some implementations, the processor 210 may either be a part of the transmitter 201 or a part of the receiver 203 or a part of both the transmitter 201 and the receiver 203. Although not illustrated, in some implementations, the memory 208 may be a part of the processor 210.

[0107] The processor 210, along with the processing components of the transmitter 201 and the receiver 203 may each be implemented by one or more processors that may the same or different. These processors are configured to execute instructions stored in a memory (such as in the memory 208) .

[0108] The apparatus 320 includes one or more processors 260 (only one processor 260 is illustrated ) . The apparatus 320 may further include one or more transmitters 252 and one or more receivers 254 coupled to one or more antennas 256. Only a single antenna 256 is illustrated to avoid clutter in the illustration. One, some, or all of the antennas 256 may alternatively be panels. In some implementations, the transmitter 252 and the receiver 254 are separate from each other. In other implementations, the transmitter 252 and the receiver 254 may be integrated into a single unit such as, for example, as a transceiver. The apparatus 320 may further include a memory 258. In some implementations, the apparatus 320 may include multiple memories 258. The apparatus 320 may further include a scheduler 253. Only a single transmitter 252, receiver 254, processor 260, memory 258, antenna 256 and scheduler 253 are illustrated for simplicity, however the apparatus 320 may include one or more other components. In the present disclosure, in some implementations, the transceiver (or transmitter 252 and / or receiver254) may be viewed as an interface circuit.

[0109] In some implementations, various components of the apparatus 320 may be distributed. For example, some of the modules of the apparatus 320 may be located remotely from the equipment housing the antennas 256 for the apparatus 320 (and therefore also can be viewed as one or more nodes) . These modules, which can be considered as one or more nodes, may be coupled to the equipment that houses the antennas 256 over a communication link (not shown) , sometimes referred to as front haul, such as the Common Public Radio Interface (CPRI) . Therefore, in some implementations, the term apparatus 320 may also refer to network-side nodes that perform processing operations such as, but not limited to, determining the location of the apparatus 310, resource allocation (scheduling) , message generation, and encoding / decoding, and that which are not necessarily part of the equipment that houses the antennas 256 of the apparatus 320. The nodes may also be coupled to other apparatuses 320. In some implementations, the apparatus 320 may actually be a plurality of nodes that are operating together to serve the apparatus 310, such as through the use of coordinated multipoint transmissions, or through the use of ORAN system as described above in the disclosure.

[0110] The processor 260 is configured to perform operations including those related to: preparing a transmission for DL transmission to the apparatus 310, processing an UL transmission received from the apparatus 310, preparing a transmission for backhaul transmission to another apparatus 320, and processing a transmission received over backhaul from another apparatus 320. Processing operations related to preparing a transmission for DL or backhaul transmission may include operations such as, but not limited to, encoding, modulating, precoding (such as MIMO precoding) , transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing received transmissions in the UL or over backhaul may include operations such as, but not limited to, receive beamforming, demodulating received symbols, and decoding received symbols. The processor 260 may also be configured to perform operations relating to network access (such as initial access) and / or DL synchronization, such as generating the content of synchronization signal blocks (SSBs) , generating the system information, and the like. In some implementations, the processor 260 is further configured to generate an indication of beam direction, such as BAI, which may be scheduled for transmission by the scheduler 253 which will be described below. In some implementations, the processor 260 implements the transmit beamforming and / or receive beamforming based on beam direction information (such as BAI) received from another apparatus 320. The processor 260 is configured to perform other network side processing operations described herein, such as, but not limited to, determining the location of the apparatus 310, determining where to deploy another apparatus 320, and the like. In some implementations, the processor 260 may generate signaling data, to configure one or more parameters of the apparatus 310 and / or one or more parameters of another apparatus 320. Any signaling data generated by the processor 260 is sent by the transmitter 252. In some implementations, the apparatus 320 implements physical layer processing. In some implementations, the apparatus 320 may perform higher layer functions such as those at the Medium Access Control (MAC) or Radio Link Control (RLC) layers in addition to physical layer processing. In the apparatus 320, the scheduler 253 may be coupled to the processor 260 or integrated within the processor 260. In some implemenations, the scheduler 253 may be integrated within the apparatus 320 or may be operated separately from the apparatus 320. The scheduler 253 may schedule UL, DL, SL, and / or backhaul transmissions, including issuing scheduling grants and / or configuring scheduling-free (such as “configured grant” ) resources.

[0111] The apparatus 320 may further include a memory 258 that is configured to store instructions for performing the operations described herein. The memory 258 may also store data that is used, generated, or collected by the apparatus 320. For example, the memory 258 can store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionalities and / or implementations described herein and that which are executed by the processor 260.

[0112] Although not illustrated, the processor 260 may be implemented as part of the transmitter 252 and / or a part of the receiver 254. Although not illustrated, in some implementations, the processor 260 may implement the scheduler 253 andthe memory 258 may be implemeted as part of the processor 260.

[0113] The processor 260, the scheduler 253, the processing components of the transmitter 252, and the processing components of the receiver 254 may each be implemented by the same or different processors that are configured to execute instructions stored in a memory, such as in the memory 258.

[0114] The apparatus 320 and / or the apparatus 310 may include other components, not shown or described herein for the sake of clarity.

[0115] Multiple-input and multiple-output (MIMO) technology allows an antenna array of multiple antennas to perform signal transmissions and receptions to meet high transmission rate requirements. The ED 110 and the T-TRP 170 and / or the NT-TRP may use MIMO to communicate using wireless resource blocks. MIMO utilizes multiple antennas at the transmitter to transmit wireless resource blocks over parallel wireless signals. It follows that multiple antennas may be utilized at the receiver. MIMO may beamform parallel wireless signals for reliable multipath transmission of a wireless resource block. MIMO may involve parallel wireless signals that transport different data to increase the data rate of the wireless resource block.

[0116] In recent years, possibility of using MIMO (e.g., large-scale MIMO) wireless communication systems with the T-TRP 170 and / or the NT-TRP 172 configured with a large number of antennas has gained wide attention from academia and industry. In such a large-scale MIMO system, the T-TRP 170, and / or the NT-TRP 172, is generally configured with more than ten antenna units (see antennas 256 and antennas 204 in FIG. 3) . The T-TRP 170, and / or the NT-TRP 172, is generally operable to serve dozens (which may be, but is not limited to, 40) of EDs 110. A large number of antenna units of the T-TRP 170 and the NT-TRP 172 may greatly increase the degree of spatial freedom of wireless communication, greatly improve the transmission rate, spectral efficiency and power efficiency, and, to a large extent, reduce interference between cells. The increase of the number of antennas allows for each antenna unit to be made in a smaller size with a lower cost. Using the degree of spatial freedom provided by the large-scale antenna units, the T-TRP 170 and the NT-TRP 172 of each cell may communicate with many EDs 110 in the cell on the same time-frequency resource at the same time, thus greatly increasing the spectral efficiency. A large number of antenna units of the T-TRP 170 and / or the NT-TRP 172 may also enable each user to have better spatial directivity for uplink and downlink transmission, so that the transmitting power of the T-TRP 170 and / or the NT-TRP 172 and an ED 110 may be reduced and the power efficiency is correspondingly increased. When the antenna number of the T-TRP 170 and / or the NT-TRP 172 is sufficiently large, random channels between each ED 110 and the T-TRP 170 and / or the NT-TRP 172 may approach orthogonality such that interference between cells and users and the effect of noise may be reduced. The plurality of advantages described hereinbefore enable large-scale MIMO to have valuable application prospects.

[0117] A MIMO system may include a receiver connected to a receive (Rx) antenna, a transmitter connected to transmit (Tx) antenna and a signal processor connected to the transmitter and the receiver. Each of the Rx antenna and the Tx antenna may include a plurality of antennas. For instance, the Rx antenna may have a uniform linear array (ULA) antenna, in which the plurality of antennas are arranged in line at even intervals. When a radio frequency (RF) signal is transmitted through the Tx antenna, the Rx antenna may receive a signal reflected and returned from a forward target.

[0118] A non-exhaustive list of possible units, or possible configurable parameters, or in some embodiments of a MIMO system, include a panel and a beam.

[0119] A panel is a unit of an antenna group, or antenna array, or antenna sub-array, which unit may control a Tx beam or a Rx beam independently.

[0120] A beam may be formed by performing amplitude and / or phase weighting on data transmitted or received by at least one antenna port. A beam may be formed by using another method, for example, adjusting a related parameter of an antenna unit. The beam may include a Tx beam and / or a Rx beam. The transmit beam indicates distribution of signal strength formed in different directions in space after a signal is transmitted through an antenna. The receive beam indicates distribution of signal strength that is of a wireless signal received from an antenna and that is in different directions in space. Beam information may include a beam identifier, or an antenna port (s) identifier, or a channel state information reference signal (CSI-RS) resource identifier, or a SSB resource identifier, or a sounding reference signal (SRS) resource identifier, or other reference signal resource identifier.

[0121] Note that the term “signaling” , as used herein, may alternatively be referred to as control signaling, control message, control information, or message for simplicity. Signaling between a base station (such as the TRP 170a. 170b, 172) and a UE or sensing device (such as ED 110) , or signaling between a different UE or sensing device (such as between ED 110a and ED 110b) may be carried in physical layer signaling (also called as dynamic signaling) , which is transmitted in a physical layer control channel. For DL, the physical layer signaling may be known as downlink control information (DCI) which is transmitted in a physical downlink control channel (PDCCH) . For UL, the physical layer signaling may be known as uplink control information (UCI) which is transmitted in a physical uplink control channel (PUCCH) . For SL, signaling between different UEs or sensing devices (such as between ED 110a and ED 110b) may be known as SL control information (SCI) which is transmitted in a physical sidelink control channel (PSCCH) . Signaling may be carried in a higher layer (such as higher than physical layer) signaling, which is transmitted in a physical layer data channel, such as in a physical downlink shared channel (PDSCH) for downlink signaling, in a physical uplink shared channel (PUSCH) for uplink signaling, and in a physical sidelink shared channel (PSSCH) for SL signaling. Higher layer signaling may also be called static signaling, or semi-static signaling. The higher layer signaling may include radio resource control (RRC) protocol signaling or media access control -control element (MAC-CE) signaling. Signaling may be included in a combination of physical layer signaling and higher layer signaling.

[0122] It should be noted that in the present disclosure, “information” , when different from “message” , may be carried within a single message, or may be carried in multiple separate messages.

[0123] FIG. 4 illustrates an example apparatus 410 according to an implementation of the present disclosure. The apparatus 410 may be a communication device or an apparatus implemented in a communication device such as the ED 110 or the TRPs 170a, 170b, 172. For example, the apparatus 410 implemented in an ED may be an integrated circuit, which in some instances may be referred to as a chip, a modem, a modem chip, a baseband chip, or a baseband processor. In some implementations, one or more integrated circuits can be packaged into a system-on-chip, a system-in-package, or a multi-chip module. The apparatus 410 can include one or more integrated circuits and other discrete components. In some implementations, the apparatus 410 may be a module within the ED 110, or within the apparatus 310. In some implementations, the apparatus 410 may be a module within one of the TRPs 170a, 170b, 172, or the apparatus 320.

[0124] In an example, the apparatus 410 may include one or more processors 411, and an interface circuit 412. The apparatus 410 may further include a memory 413. The one or more processors 411 are configured to process signals and execute one or more communication protocols. The memory 413 is configured to store at least a part of corresponding computer program instructions and / or data. In an example, the one or more processors 411 execute the computer program instructions stored in the memory 413 to implement related operations (for example, inputting, outputting, receiving, and transmitting) in the method embodiments disclosed herein. In some implementations, the memory 413 being configured to store the corresponding computer program instructions and / or data may mean that the memory 413 is configured to store all of the corresponding computer program instructions and / or data for execution by the one or more processors 411. In some implementations, the memory 413 being configured to store the corresponding computer program instructions and / or data may mean that the memory 413 is configured to store a part of the corresponding computer program instructions and / or data. For example, the part of the corresponding computer program instructions and / or data may include computer program instructions and / or data that need to be currently executed by the one or more processors 411. Thus, the memory 413 may store different parts of computer program instructions and / or data for a plurality times for the one or more processors 411 to perform related operations in the method embodiments disclosed herein. As a communication interface, the interface circuit 412 is configured to implement communication with another component. For example, the interface circuit 412 may communicate a signal with other apparatus / system such as a radio frequency processing apparatus, or processor system. The communication includes transmitting signal (or data, information) to another component or device, or receives signal from another component or device. “transmitting” includes outputting the signal to a component or device that is directly or indirectly coupled to the interface circuit (transmitting unit) . “receiving” includes inputting or obtaining a signal from a component or device that is directly or indirectly couped to the interface circuit (receiving unit) . Optionally, to reduce a load of the one or more processors, a baseband signal processing circuit 414 may be also disposed to implement processing of at least a part of baseband signals, including signal demodulation, modulation, encoding, decoding, or the like.

[0125] The apparatus 410 may be the processor 210 (or 260) within the apparatus 310 (or 320) , in some scenarios, or may be included witin the processor 210 (or 260) within the apparatus 310 (or 320) in some scenarios. The apparatus 410 may be a baseband  chip or may include a baseband chip. In some implementations, the apparatus 410 may be independently packaged into a chip. In some implementations, the apparatus 310 (or 320) includes different types of chips. The apparatus 410 may be packaged into a processor chip (for example, an SoC chip or an SIP chip) with the different types of chips. In some implementations, the apparatus 410 may be packaged into a chip with some or all of circuits of a radio frequency processing system that may further be included in the apparatus 310 (or 320) .

[0126] FIG. 5 illustrates example apparatus 510 according to an implemenation of the present diclosure. The apparatus 510 may include corresponding modules or units configured to implement methods and / or implementations described herein. In some implementations, the apparatus 510 includes a processing unit 512 and a communication unit 513. Optionally, the apparatus 510 may further include a storage unit 511 configured to store apparatus program code (or instructions) and / or data.

[0127] The apparatus 510 may be an ED side apparatus, for example, an ED or a module in an ED, or a circuit or a chip responsible for a communication function in an ED. In some implementations, apparatus 510 may be the apparatus 310. The processing unit 512 may be the processor 210. The communication unit 513 may comprise a receiving unit and / or a transmitting unit. The receiving unit and / or the transmitting unit may be the transmitter 201 and / or the receiver 203 respectively. The storage unit 511 may be the memory 208.

[0128] The apparatus 510 may be a base station side apparatus, for example, a base station or a module in a base station, or a circuit or a chip responsible for a communication function in a base station. In some implementations, apparatus 510 may be apparatus 320. The processing unit 512 may be the processor 260 (the scheduler 253 may also be included) . The communication unit 513 may comprise a receiving unit and / or a transmitting unit. The receiving unit and / or the transmitting unit may be the transmitter 252 and / or the receiver 254 respectively. The storage unit 511 may be the memory 258.

[0129] In some implementations, when the apparatus 510 is an ED 110 or a module in an ED 110, a function of the apparatus 510 may be implemented by one or more processors. Specifically, the processor may include a modem chip, or a SoC chip or an SIP chip that includes a modem core. A function of the communication unit 513 may be implemented by a transceiver circuit.

[0130] In some implementations, when the apparatus 510 is a circuit or a chip that is responsible for a communication function in an ED 110, -such as a modem chip, a SoC chip or an SIP chip that includes a modem core -a function of the processing unit 512 may be implemented by a circuit system within the chip which includes one or more processors. A function of the communication unit 513 may be implemented by an interface circuit or a data transceiver circuit on the chip.

[0131] It may be understood that the units in the apparatus 510 may be logical or functional. Each function may correspond to one functional unit, or two or more functions may be integrated into a single functional unit. In actual implementation, all or some of the units may be integrated into a single physical entity, or may be distributed across different physical entities. In addition, the functional units may be implemented in the form of hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether a function is implemented in the form of hardware or software depends on particular applications and design constraint conditions of the technical solutions. A person skilled in the art may use different methods to implement the described functions for specific applications, but it should not be considered that the implementation goes beyond the scope of this disclosure.

[0132] In an example, a functional unit in any one of the apparatuses may be configured as one or more integrated circuits for implementing the methods disclosed herein, for example, as one or more application-specific integrated circuits (application-specific integrated circuits, ASICs) , one or more central processing units (CPUs) , one or more microprocessors or microprocessor units (MPUs) , one or more microcontrollers or microcontroller units (MCUs) , one or more digital signal processors (DSPs) , one or more field programmable gate arrays (FPGAs) , or a combination of these.

[0133] In an example, the storage unit 511 may include a random access memory, a flash memory, a read-only memory, a programmable read-only memory, an electrically erasable programmable memory, and / or a register.

[0134] A processor may be referred to as a processor system, an application processor, a baseband processor, a processor circuit, or a processor core. The processor may include one or a combination of one or more central processing units (CPUs) , one or more digital signal processors (DSPs) , one or more microprocessors (microprocessor units, MPUs) , one or more microcontrollers (microcontroller units, MCUs) , one or more graphics processing units (GPUs) , one or more field programmable gate arrays (FPGAs) , one or more artificial intelligence processors (AI processors) , or one or more neural network processing units (NPUs) .

[0135] Memory or a storage unit may include one or more of the following storage media: a random access memory (RAM) , a static random access memory (static RAM, SRAM) , a dynamic random access memory (dynamic RAM, DRAM) , a phase-change  memory (PCM) , a resistive random access memory (resistive RAM, ReRAM) , a magnetoresistive random access memory (magnetoresistive RAM, MRAM) , a ferroelectric random access memory (ferroelectric RAM, FRAM) , a cache, a register, a read-only memory (ROM) , a flash memory (flash memory) , an erasable programmable read-only memory (erasable programmable ROM, EPROM) , a hard disk, and the like. In an example, computer program instructions used to execute embodiments may be stored in a non-volatile memory, for example, at least a part of a memory or storage unit (for example, one or more of a ROM, a flash memory, an EPROM, or a hard disk) . When a terminal runs, a part or all of corresponding computer program instructions may be loaded to a memory that has a higher transmission speed with the processor, for example, at least a part of a memory or a storage unit (for example, one or more of a RAM, an SRAM, a DRAM, a PCM, a RERAM, an MRAM, a FRAM, a cache, or a register) , so that the processor executes the computer program instructions to perform the steps in the method embodiments disclosed herein.

[0136] Aspects of the present disclosure relate to energy saving TRPs. Some methods that facilitate the communication with energy saving TRPs with low overhead will now be discussed.

[0137] A TRP utilizing any energy saving techniques is referred to as an energy saving TRP. Conventionally, the energy saving TRPs may apply different energy saving techniques to save power consumption. In one energy saving example, an energy saving TRP transmits common signals, such as synchronization signal block (SSB) bursts (e.g. over long periods) , but sleeps (is inactive) during time periods between the SSB bursts. Such common signals may be helpful for measurements and reporting by a user equipment (UE) . In another example of energy saving techniques, an energy saving TRP could be “on” for a short period of time and “off” for a long period of time. During the “on” period, the energy saving TRP may transmit and / or receive signals. In a third energy saving example, an energy saving TRP may only receive UL signals and turn off downlink (DL) transmission, which may be termed as receive only point (ROP) or uplink (UL) TRP.

[0138] For such energy saving TRPs, it would be useful to propose some methods that a UE knows directions of transmitting and / or receiving from an energy saving TRPs with less overhead (e.g. low reference signal overhead) .

[0139] Without loss of generality, the following example and procedures consider the third example of energy saving technique (e.g., UL TRP) . However, it should be understood it is also possible to apply or extend the proposed methods for scenarios that include TRPs with other types of energy saving techniques.

[0140] FIG. 6A discloses a communication system 600 that includes Downlink (DL)  / Uplink (UL) transmission and reception points (TRPs) and at least one UL TRPs, in accordance with example embodiments. The communication system 600 comprises one or more DL / UL TRPs (e.g., DL / UL TRP 602) , a user equipment (UE) (e.g., the UE 604) , and one or more UL TRPs (e.g., UL TRPs 606 (1) and 606 (2) ) . In some examples, the DL / UL TRP may also be known as UL / DL TRP, and these two terms may be used interchangeable herein. In other possible configurations, the UL TRP may also be known as receive only point (ROP) . One example of the ROP may include an energy saving point.

[0141] The DL / UL TRP 602 has the capabilities to establish bidirectional communication (e.g., both DL and UL communication 612(1) , 612 (2) ) with the UE 604. In some examples, the DL / UL TRP 602 may also be referred to as a gNodeB (gNB) or base station (BS) to provide connectivity between UEs and an evolved packet core (EPC) . The UL TRPs 606 (1) , 606 (2) only have the capabilities to establish UL communication 614 (1) , 614 (2) with the UE 604. In this communication scenario, utilizing the UL TRPs 606(1) , 606 (2) in the communication system 600 may help to improve coverage of control and traffic data and throughput of the entire system. Furthermore, energy consumption of the entire system 600 may be reduced because the UL TRPs 606 (1) , 606 (2) may be capable of turning off DL transmission.

[0142] In some examples, the DL / UL TRP 602 and the UL TRPs 606 (1) , 606 (2) may be positioned within a hypercell network 610, which is illustrated with reference to FIG. 6B. One hypercell may include one or more TRPs, and a quantity of TRPs may be flexibly configured. In the hypercell, no explicit TRP ID is configured and all TRPs share the same cell ID. TRPs in a hyper cell are transparent to UEs, i.e., UEs in a hyper cell are unaware of specific TRPs and the number of TRPs. The UE detects that the UE accesses the hypercell instead of the TRP. Although an example hypercell network 610 is illustrated and discussed below, this is only illustrative and is not intended to be limiting. In other examples, the configuration of the hypercell network 610 may be any other suitable hypercell network, and the number of TRPs (e.g., the number of DL / UL TRP 602 and / or the number of the UL TRPs 606(1) , 606 (2) ) may be flexibly configured. In some examples, the hypercell network 610 may be a portion of a radio access  network-based notification area (RNA) . The RNA refers to an area that includes a cell or a group of cells in a wireless communications network.

[0143] In this hypercell network 610, no explicit TRP identification (ID) is configured for each specific TRP, and all TRPs in the common hypercell network 610 share a same cell ID. The TRPs in the hypercell network 610 are transparent to UEs. In other words, the UE 604 is unaware of any specific TRPs (e.g., specific TRP ID) and does not have the information of the number of TRPs in the hypercell network 610. When the UE 604 tries to detect and access the hypercell network 610, the UE 604 may attempt to access the hypercell network 610 via utilizing the hypercell network ID instead of a specific TRP ID in the hypercell network 610.

[0144] It is noted that for ease of illustration, a path between a DL / UL TRP and a UE (e.g., the DL / UL TRP 602 and UE 604) is referred to as DL / UL TRP-UE link or UE-DL / UL TRP link herein. The UE 604 receives a DL signal from the DL / UL TRP 602 over the DL / UL TRP-UE link from a first direction. Similarly, a path between a UL TRP (e.g., UE TRP 606 (1) or 606 (2) ) and the UE 604) is referred to as UL TRP-UE link or UE-UL TRP link. The UE 604 transmits an UL signal to a UL TRP 606 (e.g., UE TRP 606 (1) or 606 (2) which is generically referred to as UL TRP 606) over the UL TRP-UE link to a second direction.

[0145] In an example where there is a plurality of UL TRPs in the hypercell network 610, respective path loss in a respective path between each UL TRP 606 and the UE 604 may be measured in comparison (relatively) with the path loss between DL / UL TRP 602 and UE 604.

[0146] However, for such measurements and for communication between the UE 604 and an UL TRP 606, while the UE 604 may not know the directions of all the TRPs, the UE 604 may send reference signals (e.g., sounding reference signal (SRS) or UL RS) to all the TRPs in a wide angular range (e.g., 2π in the azimuth direction) in the hypercell network 610. Therefore, overhead may be excessive for the SRS transmissions.

[0147] Furthermore, if the UE is a UE that is moving, signaling overhead may further increase as the UE may transmit reference signals (e.g. SRS) more often to all the TRPs in the network 610. Furthermore, as the number of UEs is increased in the communication system 600, the overhead may be increased significantly.

[0148] Additionally, a network device (e.g., the DL / UL TRP 602) may inform each UE (e.g., the UE 604) about UL transmission to the one or more UL TRP (e.g., UL TRP 606) via transmission configuration indication (TCI) signaling. In some examples, the TCI signaling may include resources of physical uplink shared channel (PUSCH) that are Quasi-Co-Location (QCL) -D states each of which is associated with a reference signal. Because each UL transmission requires respective UL configuration, configuration signaling between the network device and each UE may be increased accordingly.

[0149] In 5G, an RRC_INACTIVE state was proposed as a new state for a UE in addition to RRC_CONNECTED state and RRC_IDLE state for use in wireless communication systems. When there is no traffic, the UE may stay in the RRC_INACTIVE state without completely releasing an established RRC connection with a BS. In the RRC_INACTIVE state, the resource control is maintained at the UE and a last serving BS. Moreover, the last serving BS keeps the UE-associated connection with a core network (e.g. next generation (NG) configured with AMF (Access and Mobility Management Function) and UPF (User Plane Function) ) . Hence, whenever needed, the UE may quickly transition from the RRC_INACTIVE state to RRC_CONNECTED state.

[0150] When there is no traffic (or low data activity (transmission / reception) over a certain duration of time) , the UE may transition from the RRC_CONNECTED state to the RRC_INACTIVE state. In particular, the UE may transmit via RRC signaling (e.g. UE assistance information) to a network device (e.g. TRP) a signal to inform a network device that the UE prefers to transition to the RRC_INACTIVE state and to request configured grant (CG) configurations.

[0151] Before transitioning from a connected state (e.g., RRC_CONNECTED) to an inactive state (e.g., RRC_INACTIVE) , an apparatus (e.g., UE) may receive a radio resource control (RRC) message (e.g. RRC release message) from a network device (e.g., TRP) . The RRC message may be a message that triggers the apparatus to transition from a connected state to an inactive state. For example, the RRC message may be an RRCRelease message with suspendConfig parameters. The suspendConfig parameters in RRCRelease message may configure operation of the apparatus, which receives the RRCRelease message, during an inactive state (e.g., RRC_INACTIVE) , and include parameters such as an inactive radio network temporary identifier (I-RNTI) (e.g., full and / or short I-RNTI) and / or discontinuous reception (DRX) parameters (e.g., DRX cycle, and “on” duration) , radio access network (RAN) based notification area (RNA) , RNA up-date timer (e.g., t380 timer) .

[0152] As discussed above, the RNA is to an area that includes a cell or a group of cells in a wireless communications network. When an apparatus (e.g., the UE 604) moves within a certain RNA, paging messages may be exchanged to ensure that connectivity of the apparatus remains uninterrupted. The paging messages may be transmitted to every cell within the defined RNA. However, whenever a particular apparatus moves out of the RNA, the apparatus may need to report its location to a network device (e.g., BS) operating within the RNA.

[0153] In the RRC_INACTIVE state, the UE may implement a procedure for small data transmission (SDT) and / or signaling over allowed radio bearers without transitioning to the RRC_CONNECTED state. An amount of data in SDT is less than a specific amount (e.g., a preset number) . In some examples, the SDT may include random access based small data transmission (RA-SDT) and / or configured grant based small data transmission (CG-SDT) . With respect to the CG-SDT, the configured granted resources and scheduling are provided for the UE before transitioning from the RRC_CONNECTED state to the RRC_INACTIVE state.

[0154] Moreover, if the UE (e.g. UE 604) is in the RRC_INACTIVE state and has some small amount of data (less than a certain threshold) to be sent, the UE may perform SDT. However, because the UE is inactive and moves within the RNA, the UE may not know the direction for UL transmission (e.g., send the data to a UL TRP) as there is no DL reference signal (e.g., DL-RS) from the UL TRP. Hence, the UE may send the data to the DL / UL TRP despite that the UE may be closer to the UL TRP. Therefore, the energy saving approach may cause UL transmission of the SDT to the UL TRP to be affected when the UE is in the RRC_INACTIVE state because the UE is unable to obtain the direction to send the data to the UL TRP.

[0155] Therefore, it is desirable to reduce signal (e.g., SRS) overhead and / or configuration signaling in the wireless communication system, such as in communication systems that include DL / UL TRPs and at least one UL TRP as described herein.

[0156] Some embodiments of the present disclosure depict a method to include an association between a first direction of a DL / UL TRP-UE link and a second direction of a UL TRP-UE link in a configuration signal, which may help the UE transmit data to a UL TRP without excessive reference signal overhead and configuration signaling. Furthermore, the association may be included in the configuration information to be broadcast or multicast, rather than being transmitted to each UE. Thus, configuration signaling may be reduced.

[0157] Referring to FIG. 7, which illustrates an example communication system 700 implementing a first method in a network to calculate a direction to send a UL signal to a specific UL TRP and / or calculate the path-loss offset between a DL / UL TRP-UE link and a UL TRP-UE link, in accordance with an example embodiment. In some examples, the first method may include an open-loop method which does not provide any feedback for procedures of calculating of the direction. As discussed above, the communication system 700 may have the same network elements identified in a similar manner to that of FIGs. 6A and 6B except that the communication system 700 includes only one UL TRP for the sake of illustration. In other words, the communication system 700 includes a DL / UL TRPs and UL TRP architecture where one or more DL / UL TRPs (e.g., DL / UL TRP 702) are configured to establish both DL and UL communication with an apparatus (e.g., the UE 704) within the network, and one or more UL TRPs (e.g., the UL TRP 706) are configured to only establish UL communication with the UE 704. It is noted that although one DL / UL TRP 702 and one UL TRP 704 are included in the communication system 700 in FIG. 7 for ease of illustration, the number of DL / UL TRPs 702 and / or the number of UL TRP 704 may be variable.

[0158] With respect to the first method, the association between the DL / UL TRP-UE link and the UL TRP-UE link may be pre-configured by a gNB (e.g., the DL / UL TRP 802) . For example, an indication of the association between a first direction and the second direction may be included in first configuration information 708 to be transmitted to the UE 704. Additionally, the first configuration information 708 may further comprise configuration information for DL transmission and / or UL transmission. The UE 704 then receives at least one DL signal 710 from the first direction, measures the signal strength and / or the first direction of the at least one DL signal 710, and determines the second direction based on the first direction and the association. Details of determination of the second direction will be discussed further below with respect to FIGs. 9A and 9B. When the UE 704 has calculated the first direction and the second direction, the UE 704 then transmits a UL signal 712 to the UL TRP 706 in the second direction and sends a UL signal 714 to the DL / UL TRP 702 in the first direction. The UL signal 712 and UL signal 714 may be utilized for measurement, control signaling and / or data communication signaling. In alternative examples, the UE 704 may send the measurement of signal strength of the DL signal 710 as a feedback signal 716 to the DL / UL TRP 702.

[0159] By implementing the first method to measure the second direction and / or obtain the path-loss offset, because UL signals are only transmitted in two specific directions (e.g., the UL signal 714 is transmitted in the first direction, and the UL signal 712 is  transmitted in the second direction) to calculate the path-loss offset, transmitting excessive UL signals to cover a wide angular range in the azimuth direction may be mitigated. Therefore, the large volume of UL signal overhead may be reduced significantly. Furthermore, because the number of UL signals is reduced, configuration signaling between the base station (e.g., the DL / UL TRP 702) and the UE 704 for the UL transmission may be reduced significantly. In some examples, the first configuration information may be broadcast to all the UEs in the network, rather than to a specific UE. Thus, the configuration signaling may be reduced as well. What is more, in a scenario where the UE 704 is configured to be in the RRC-INACTIVE state, the UE 704 could perform SDT to the UL TRP 706 in the second direction with greater accuracy.

[0160] FIG. 8 is an alternative example communication system 800 implementing a second method in the network to calculate a direction where a UL signal is transmitted to a specific UL TRP. The communication system 800 may have the same network elements identified in a similar manner to that of FIG. 7.

[0161] Compared to the first method, in this second method, rather than being pre-configured, the association between the DL / UL TRP-UE link (from the first direction where the UE 804 receives a DL signal from the DL / UL TRP 802) and the UL TRP-UE link (from the second direction where the UE 804 transmits an UL signal to the UL TRP 806 may be determined based on measurement (e.g., reference signal received power (RSRP) ) of DL signals. Such a method may be referred to a close-loop method which needs feedback in order to calculate the direction of the UL TRP-UE link. In particular, the DL / UL TRP 802 transmits first configuration information 808 to the UE 804 for DL transmission and / or UL transmission. Additionally, the first configuration information 808 may include instructions to the UE 804 to transmit measurement of DL signals as feedback. Therefore, when the DL / UL TRP 802 transmits a DL signal 810 to the UE 804, the UE 804 measures the signal strength and the directionality of the DL signal 810 and transmits the measurement of the DL signal 810 as a feedback signal 812. Based on the received measurement and other suitable information, the DL / UL TRP 802 may determine an association between the DL / UL TRP-UE link and the UL TRP-UE link and then transmit an indication of the association as second configuration information 814. Based on the indication of the association and knowledge of the first direction, the UE 804 may calculate the second direction and then transmit a UL signal 818 in the calculated second direction. More detailed information will be provided below with reference to FIGs. 9A and 9B.

[0162] In the example of FIG. 8, because the UE 804 could transmit UL signals in specific calculated directions, rather than a wide angular range (e.g. 2π) in the azimuth direction, the overhead of UL signals (e.g., sounding reference signals (SRSs) ) may be reduced.

[0163] Reference is made with respect to FIGs. 9A and 9B, each of which now illustrates details of how a UE (e.g., UE 904) calculates the second direction based on the association, the first direction, and / or other information.

[0164] In the example of FIG. 9A, the UE 904 may be aware of its own location. In that case, when the UE 904 receives the indication of the association (either from the first configuration information 708 or from the second configuration information 814) , the UE 904 may calculate the second direction based on the association, the first direction, and the location of the UE 904. In this example, the association may be defined by an angular offset between the first direction of the UE-DL / UL TRP link and the second direction of UE-UL TRP link. In the example, the angular offset is θ1. Based on θ1, the first direction of the UE-DL / UL TRP link, and the location of the UE 904, the UE 904 may calculate the second direction with some accurately. Accordingly, the UE 904 may transmit a UL signal (e.g., SRS) to the UL TRP 906 in a specific direction (e.g., the second direction) , rather than a beam of UL signals in a wide angular range. Therefore, the overhead of UL signals may be reduced. In some embodiments, considering the accuracy of the second direction measurement, the UE 904 may transmit multiple UL signals (e.g., SRS) to the UL TRP 906 over a narrow range of direction (e.g., centered around the second direction) , rather than a beam of UL signals in a much wider angular range.

[0165] FIG. 9B is an alternative example showing how a UE (e.g., UE 904) calculates the second direction of the UE-UL TRP link based on the association, the first direction, and other information.

[0166] In this example, the UE 904 may be unaware of its own location. In such a scenario, the UE 904 may use information related to multiple DL / UL TRPs, i.e. 902 (1) and 902 (2) . In particular, the UE 904 receives an indication of a first association (either from the first configuration information 708 or from the second configuration information 814) and a second association. The first association may be defined by a first angular offset (denoted as θ1) between a first direction of the UE 904-first DL / UL TRP 902 (1) link and a second direction of the UE 904-UL TRP 906 link. The second association may be defined by a second angular offset (denoted as θ2) between a third direction of the UE 904-second DL / UL TRP 902 (2) link and the second direction of the UE 904- UL TRP 906 link. Thus, based on the first angular offset θ1, the first direction, the second angular offset θ2, the third direction, the UE 904 may determine the second direction.

[0167] As discussed with reference to FIGs. 9A-9B, based on the association and additional information (e.g., UE location, another association) , the UE 904 may determine a specification direction (e.g., the second direction) to transmit a UL signal (e.g., SRS) to the UL TRP 906, rather than a beam of UL signals in a wide angular range. Therefore, the overhead of UL signals may be reduced. In some embodiments, the UE 904 may transmit multiple UL signals (e.g., SRS) to the UL TRP 906 over a narrow range of direction (e.g., centered around the second direction) , rather than a beam of UL signals in a much wider angular range.

[0168] While FIGs. 9A and 9B only show two DL / UL TRPs, it may be possible that multiple DL / UL TRPs may be used, which may provide a more accurate directionality for the second direction. In some applications, a reconfigurable intelligent surface (RIS) or a smart repeater may be applied to reflect a reference signal from a DL / UL TRP to different directions to improve accuracy.

[0169] FIG. 10 is an example signal flow diagram 1000 which illustrates signalling exchanges of a first method among a DL / UL TRP 1002, a UE 1004, and a UL TRP 1006, which may be applied in the communication system 700, in order to calculate a directionality of a UE-UL TRP link without causing excessive signalling overhead, in accordance with example embodiments.

[0170] In the example of FIG. 10, although the DL / UL TRP 1002, the UE 1004, and the UL TRP 1006 are denoted by reference numbers 1002, 1004, 1006, in some embodiments, the DL / UL TRP 1002 and the DL / UL TRP 702 may be an identical DL / UL TRP. Furthermore, in some embodiments, the UE 1004 and the UE 704 may be an identical UE, and in some embodiments, the UL TRP 1006 and the UL TRP 706 may be an identical UL TRP. In other examples, the DL / UL TRP 1002 and the DL / UL TRP 702 may be different devices. Alternatively, the UE 1004 and the UE 704 may be different devices, and the UL TRP 1006 and the UL TRP 706 may be different devices as well.

[0171] At step 1012, optionally, the DL / UL TRP 1002 may transmit configuration information to the UE 1004. The configuration information may be the first configuration information 708 as described above with reference to FIG. 7. In some examples, the configuration information may include configuration information for DL transmission between the DL / UL TRP 1002 and the UE 1004, UL transmission between the DL / UL TRP 1002 and the UE 1004, and an indication of an association between a first direction of a UE-DL / UL TRP link and a second direction of a UE-UL TRP link. The configuration information for DL transmission may include configuration for DL data transmission, and / or DL reference signal, such as CSI-RS. The configuration information for UL transmission may include configuration for UL data transmission, UL reference signals, such as SRS, wake-up signals (WUS) , and / or small data transmission. In some embodiments, the association between the first direction of the UE-DL / UL TRP link and the second direction of the UE-UL TRP link may be defined by an angular offset between the first direction and the second direction. In some examples, the angular offset may be defined by a function that when provided with an input results in an angular offset output, or a look up table that for a particular input yields a particular angular offset output. In some applications, the angular offset may be indicated by a transmission configuration indication (TCI) . The TCI may include a spatial receive (Rx) parameter, such as a Quasi Co-location (QCL) -D parameter.

[0172] In some examples, a quasi-co-location (QCL) type, QCL-D, was introduced to support beam indication. QCL-D, which is defined as spatial receiver (Rx) parameter, is configured by a base station to help a UE determine an appropriate UE receive or transmit beam to communicate with the base station. The QCL-D parameter may include a reference signal (RS) transmitted by the base station to the UE, that the UE has previously measured and reported to the base station. In the report from the UE to the base station, the RS resource index represents the transmit beam at the base station leading to the corresponding reported quality. After a target signal or target channel is indicated with QCL-D parameter, which contains a source RS (also known as QCL source RS) , the UE assumes the target signal or target channel is typeD quasi-co-located (QCLed) to the indicated source RS. In other words, the UE may use a receive beam that was used for receiving the source RS to receive the target signal or target channel. As can be seen, the terms of source and target are used to indicate the direction of QCL relation, i.e. the target is QCLed with the source. In a broader sense of QCL relation, the source may also be considered as QCLed to the target.

[0173] In some examples, the DL / UL TRP 1002 may broadcast the configuration information. In some examples, the DL / UL TRP 1002 may multicast the configuration information.

[0174] At step 1014, the DL / UL TRP 1002 may transmit at least one DL signal to the UE 1004 in a first direction. In some examples, the at least one DL signal may include one or more CSI-RSs.

[0175] At optional step 1016, the UE 1004 may perform measurement (e.g., signal strength and / or the first direction) of the at least one DL signal and determine the second direction based on the association, the first direction, and other information (e.g., the location of the UE 1004, or another association between the second direction and a third direction, and the third direction) .

[0176] At optional step 1017, the UE 1004 may send a feedback signal to the DL / UL TRP 1002. The feedback signal may include information related to the measurement of the at least one DL signal.

[0177] At step 1018, based on the determined second direction, the UE 1004 transmits one or more UL signals to the UL TRP 1006 in the second direction. The UL signals may include UL reference signals (e.g., SRS) , wake-up signals, and / or small data transmission signals.

[0178] At optional step 1020, the UE 1004 transmits one or more UL signals to the DL / UL TRP 1002 in the first direction. The UL signals may include UL reference signals (e.g., SRS) , wake-up signals, and / or small data transmission signals.

[0179] In the example of FIG. 10, because a UE may determine a specific direction to transmit a UL signal to a UL TRP (ROP) , rather than in a wide angular range, overhead of UL transmission may be reduced significantly. Furthermore, because the configuration information of the association may be broadcast, rather than transmitting to each UE, TCI signaling may be reduced.

[0180] FIG. 11 is an example signal flow diagram 1100 which illustrates signalling exchanges of the second method among a DL / UL TRP 1102, a UE 1104, and a UL TRP 1106, which may be applied in the communication system 800, in order to calculate a directionality of a UE-UL TRP link without causing excessive signalling overhead, in accordance with example embodiments.

[0181] In the example of FIG. 11, although the DL / UL TRP 1102, the UE 1104, and the UL TRP 1106 are denoted by reference numbers 1102, 1104, 1106, in some embodiments, the DL / UL TRP 1102 and the DL / UL TRP 802 may be an identical DL / UL TRP. Furthermore, in some embodiments, the UE 1104 and the UE 804 may be an identical UE, and in some embodiments, the UL TRP 1106 and the UL TRP 806 may be an identical UL TRP. In other examples, the DL / UL TRP 1102 and the DL / UL TRP 802 may be different devices. Alternatively, the UE 1104 and the UE 804 may be different devices, and the UL TRP 1106 and the UL TRP 806 may be different devices as well.

[0182] At optional step 1112, the DL / UL TRP 1002 may transmit first configuration information to the UE 1104. The first configuration information may be the first configuration information 808 as described above with reference to FIG. 8. In some examples, the first configuration information may include configuration information for DL transmission between the DL / UL TRP 1102 and the UE 1104 and / or UL transmission between the DL / UL TRP 1102 and the UE 1104. The configuration information for DL transmission may include configuration for DL data transmission, and / or DL reference signal, such as CSI-RS. The configuration information for UL transmission may include configuration for UL data transmission, UL reference signals, such as SRS, WUS, and / or small data transmission. In some examples, the first configuration information may include an indication that the UE 1104 is to provide feedback of measurement (e.g., RSRP) of different DL signals and may also provide an indication of what is to be measured and how the feedback should be sent by the UE 1104.

[0183] At step 1114, the DL / UL TRP 1102 transmits at least one DL signal. In some examples, the at least one DL signal may include one or more DL RS. For example, the RSs may be transmitted in different directions via wide or narrow beams. The different directions may include a first direction directed to the UE 1104.

[0184] At optional step 1116, the UE 1104 performs measurement (e.g., signal strength and the first direction) of the at least one DL signal.

[0185] At optional step 1117, the UE 1104 may send a feedback signal (e.g., the feedback signal 812 of FIG. 8) to the DL / UL TRP 1102. The feedback signal may include information related to the measurement of the at least one DL signal.

[0186] At optional step 1118, the DL / UL TRP 1102 may determine / estimate the first direction and transmit second configuration information (e.g., the second configuration information 814 of FIG. 8) to the UE 1104. In some embodiments, the second configuration information includes an indication of association between the first direction and the second direction. In some examples, the second configuration information may be included in a unicast message to a particular UE

[0187] At optional step 1119, the UE 1104 calculates the second direction based on the association, the first direction, and other information (e.g., the location of the UE 1104, or another association between the second direction and a third direction, and the third direction) .

[0188] Accordingly, at step 1120, the UE 1104 transmits one or more UL signals to the UL TRP 1006 in the second direction. The UL signals may include UL reference signals (e.g., SRS) , wake-up signals, and / or small data transmission signals.

[0189] At step 1122, optionally, the UE 1104 transmits one or more UL signals to the DL / UL TRP 1102 in the first direction. The UL signals may include UL reference signals (e.g., SRS) , wake-up signals, and / or small data transmission signals.

[0190] In the example of FIG. 11, because a UE could calculate a specific direction to transmit a UL signal to a UL TRP, rather than in a wide angular range, overhead of UL transmission may be reduced significantly.

[0191] In some examples, with respect to steps of transmitting UL signals, such as steps 1018, 1020 of FIG. 10 and steps 1120, 1122 of FIG. 11, due to inaccuracy of the measurements (e.g. directions of received signal (due to wide beams) or inaccurate UE positions) , the UE may transmit one or more UL signals (e.g., SRS) within an angular range that is less than a predefined value. For example, the angular offset between the first direction and the second direction is 60-70 degrees, so the UE transmits two or more reference signals within the 60-70 degrees of the angular offset range. In some examples, one reference signal may be transmitted at 63 degree and another reference signal may be transmitted at 67 degree. Then, the DL / UL TRP may send another signal to the UE to inform the UE about the preferred direction so that the reference signals can be transmitted in a more accurate coverage.

[0192] It is understood that although only a single DL / UL TRP, only a single UL TRP, only a single UE are illustrated in the signalling exchanges in FIGs. 10-11 for ease of illustration and understanding, this is only illustrative and not intended to be limiting. In other examples, the number of DL / UL TRPs, UL TRPs, and UEs may be greater than one.

[0193] FIG. 12 illustrates how multiple TRPs in an identical hypercell network are transparent to UEs in a hypercell network in accordance with example embodiments. A hypercell architecture 1200 includes a first and second DL / UL TRPs 1202 (1) , 1202 (2) and a first and second UL TRPs 1206 (1) , 1206 (2) . In some examples, the DL / UL TRPs 1202 (1) , 1202 (2) may send DL signals (e.g., CSI-RSs) in different respective directions via wide or narrow beams at the same time. When a UE is communicating with any TRPs within the hypercell architecture 1200, the TRPs (DL / UL TRPs 1202 (1) and 1202 (2) (generically referred to as DL / UL TRP 1202) ) within the hypercell architecture 1200 are transparent to the UE because the UE communicates with the TRPs via an identical cell ID. In a particular example, the first DL / UL TRP 1202 may transmit first configuration information in a first direction 1222. The first configuration information comprises an indication of an association between the first direction 1222 of a UE 1204 (2) -DL / UL TRP 1202 (1) link and a second direction 1224 of a UE 1204 (2) -UL TRP 1206 (2) link. Furthermore, the second DL / UL TRP 1202 (2) may transmit second configuration information in a third direction 1226. The second configuration information comprises an indication of an association between the third direction 1226 of a UE 1204 (2) -DL / UL TRP 1202 (2) link and the second direction 1224 of a UE 1204 (2) -UL TRP 1206 (2) link. Alternatively, the first and second configuration information may be transmitted by one DL / UL TRP (e.g., DL / UL TRP 1202) . The first and second configuration information transmitted in a first region may help a first UE 1204 (2) to calculate the second direction 1224 of the UE 1204 (2) -UL TRP 1206 (2) link. Similarly, the first and second DL / UL TRP 1202 (1) , 1202 (2) may transmit configuration information in a second region to help a second UE 1204 (1) to calculate a direction of a UE 1204 (1) -UL TRP 1206 (1) link.

[0194] FIG. 13 is a flowchart of a method 1300 performed by a UE, such as the UE 604, 704, 904, 1004, or 1104 to calculate a second direction of a UE-UL TRP link. Such a method enables the UE to calculate the second direction and / or the path-loss offset without causing excessive UL signalling overhead, in accordance with example embodiments.

[0195] At step 1302 of the method 1300, the UE receives a DL signal from a first TRP from a first direction. The first TRP may be a DL / UL TRP, such as a BS. As discussed above, the DL signal may include one or more CSI-RSs.

[0196] At step 1304, the UE transmits an UL signal to a second TRP in a second direction. In some examples, the second TRP may be a ROP, such as a UL TRP or an energy saving point. The second direction may be calculated based on the first direction, an association between the first direction and the second direction, and other information (e.g., UE’s location or other association) . The UL signal may include UL reference signals, such as SRS, wake-up signals (WUS) , and / or small data transmission.

[0197] In some applications, a method may be performed by a BS, such as the DL / UL TRP 602, 702, 802, 902, 902 (1) , 1002, or 1102, to communicate with a UE, such as the UE in the example of FIG. 13 to facilitate the UE to obtain the second direction of the UE-UL TRP link without causing excessive UL signalling overhead.

[0198] In particular, the method comprises a step of transmitting a DL signal to the UE of FIG. 13 in a first direction.

[0199] As discussed above, the association between the first direction and the second direction may be defined by an angular offset between the first direction of the UE-DL / UL TRP link and the second direction of a UE-UL TRP link. The angular offset may be indicated by a function that when provided with an input results in an angular offset output, or a look up table that for a  particular input yields a particular angular offset output. In some examples, the association may be included in configuration information along with other DL configuration and / or UL configuration, such as discussed in the first method as described with reference to FIG. 10. In other possible configurations, the association may be included in configuration once a BS receives feedback of measurement of DL signals.

[0200] The UE may properly (meaning with good accuracy) determine the second direction without causing excessive UL signal overhead. Furthermore, the confirmation information of the association between the first direction and the second direction may be broadcast or multicast at one time. Configuration signalling for multiple UEs may be reduced. What is more, since the plurality of TRPs are located within an identical hypercell network, the TRPs in the hypercell network may be transparent to the UE.

[0201] In some applications, when a UE is configured with an RRC-INACTIVE state, the association may be transmitted to the UE via RRC-release messages or via paging. Based on the received association, the UE may use two or more SSB signals to determine directions of UL TRPs accurately to perform SDT. In some examples, the association may be a function that is related to different regions in a hypercell or different hypercell in an RAN based notification area (RNA) .

[0202] In some examples where two or more UL / DL TRPs are included in a network, the two or more UL / DL TRPs may send identical DL signals (e.g., DL RSs) in different directions.

[0203] It is also understood that although the UE 604, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1204 (1) , 1204 (2) are denoted by different reference numbers, these UEs may be an identical UE implementing the methods and / procedures as described in FIGs. 10, 11, and 13. In other examples, the UEs may be different UEs. Similarly, the UL / DL TRP 602, 702, 802, 902, 1002, 1102, 1202 (1) , and 1202 (2) may be an identical UL / DL TRP implementing the methods and / procedures as described in FIGs. 10, 11, and 13. In alternative examples, the UL / DL TRP may be different UL / DL TRPs. Likewise, the UL TRP 606 (1) , 606 (2) , 706, 806, 906, 1006, 1106, 1206 (1) , and 1206 (2) may be an identical UL TRP implementing the methods and / procedures as described in FIGs. 10, 11, and 13. Optionally, the UL TRP may be different UL TRPs.

[0204] The present disclosure describes a method for UL transmission in a direction to a receive only point (e.g., UL TRP) in a communication system that includes at least one DL / UL TRP and at least one UL TRP. In particular, an association between a first direction of a UE-DL / UL TRP link and a second direction of a UE-UL TRP link may be indicated in configuration information. Thus, the second direction of the UE-UL TRP link could be calculated without causing large signal overhead. Furthermore, because the configuration information may be broadcast or multicast, UL transmission configuration (e.g., about resources of physical uplink shared channel (PUSCH) ) for each UE within a network may be reduced. Therefore, configuration signalling (e.g., TCL signalling) may be reduced.

[0205] In some embodiments, in the present disclosure, the method of including the association in the configuration information may enable a UE configured with an RRC-INACTIVE state to transmit SDT in an accurate UL direction within the RNA.

[0206] In some examples, the present disclosure may be applied in any suitable system, such as any suitable wireless communication systems, to offer critical services.

[0207] Examples of devices (e.g., UE, UL / DL TRPs, UL TRPs) to perform the various methods described herein are also disclosed.

[0208] For example, a device may include a memory to store processor-executable instructions, and a processor to execute the processor-executable instructions. When the processor executes the processor-executable instructions, the processor may be caused to perform the method steps of one or more of the devices as described herein, e.g., in relation to FIGs. 10, 11, and 13. For example, the processor may cause the device to communicate over an air interface in a mode of operation by implementing operations consistent with that mode of operation, e.g. performing necessary measurements and generating content from those measurements, as configured for the mode of operation, preparing uplink transmissions and processing downlink transmissions, e.g. encoding, decoding, etc., and configuring and / or instructing transmission / reception on RF chain (s) and antenna (s) .

[0209] In the present disclosure, the terms “a” or “an” are defined to mean “at least one” , that is, these terms do not exclude a plural number of items, unless stated otherwise.

[0210] In the present disclosure, terms such as “substantially” , “generally” and “about” , which modify a value, condition or characteristic of a feature of an example embodiment, should be understood to mean that the value, condition or characteristic is defined within tolerances that are acceptable for the proper operation of the example embodiment for its intended application.

[0211] In the present disclosure, unless stated otherwise, the terms “connected” and “coupled” , and derivatives and variants thereof, refer herein to any structural or functional connection or coupling, either direct or indirect, between two or more elements. For example, the connection or coupling between the elements can be acoustical, mechanical, optical, electrical, thermal, logical, or any combinations thereof.

[0212] In the present disclosure, expressions such as “match” , “matching” and “matched” , including variants and derivatives thereof, are intended to refer herein to a condition in which two or more elements are either the same or within some predetermined tolerance of each other. That is, these terms are meant to encompass not only “exactly” or “identically” matching the two elements but also “substantially” , “approximately” or “subjectively” matching the two or more elements, as well as providing a higher or best match among a plurality of matching possibilities.

[0213] In the present disclosure, the expression “based on” is intended to mean “based at least partly on” , that is, this expression can mean “based solely on” or “based partially on” , and so should not be interpreted in a limited manner. More particularly, the expression “based on” could also be understood as meaning “depending on” , “representative of” , “indicative of” , “associated with” or similar expressions.

[0214] In the present disclosure, the terms "system" and "network" may be used interchangeably in different embodiments of this application. "At least one" means one or more, and "a plurality of" means two or more. The term "and / or" describes an association relationship of associated objects, and indicates that three relationships may exist. For example, A and / or B may indicate the following three cases: Only A exists, both A and B exist, and only B exists, where A and B may be singular or plural. The character " / " indicates an "or" relationship between associated objects. "At least one of the following items (pieces) " or a similar expression thereof indicates any combination of these items, including a single item (piece) or any combination of a plurality of items (pieces) . For example, "at least one of A, B, or C" includes: only A; only B; only C; A and B; A and C; B and C; or A, B, and C, and "at least one of A, B, and C" may also be understood as including: only A; only B; only C; A and B; A and C; B and C; or A, B, and C. In addition, unless otherwise specified, ordinal numbers such as "first" and "second" in embodiments of this application are used to distinguish between a plurality of objects, and are not used to limit a sequence, a time sequence, priorities, or importance of the plurality of objects.

[0215] A person skilled in the art should understand that embodiments of this application may be provided as a method, an apparatus (or system) , computer-readable storage medium, or a computer program product. Therefore, this application may use a form of a hardware-only embodiment, a software-only embodiment, or an embodiment with a combination of software and hardware. Moreover, this application may use a form of a computer program product that is implemented on one or more computer-usable storage media (including but not limited to a disk memory, an optical memory, and the like) that include computer-usable program code.

[0216] This application is described with reference to the flowcharts and / or block diagrams of the method, the device (system) , and the computer program product according to this application. It should be understood that computer program instructions may be used to implement each process and / or each block in the flowcharts and / or the block diagrams and a combination of a process and / or a block in the flowcharts and / or the block diagrams. The computer program instructions may be provided for a general-purpose computer, a dedicated computer, an embedded processor, or a processor of another programmable data processing device and enable a machine to execute the instructions. When executed by any computer or the processor of a programmable data processing device, the instructions cause the apparatus to implement specific functions as described in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams. The computer program instructions may alternatively be stored in a computer-readable memory that can indicate a computer or another programmable data processing device to work in a specific manner, so that the instructions stored in the computer-readable memory generate an artifact that includes an instruction apparatus. The instruction apparatus implements a specific function in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams.

[0217] The computer program instructions may alternatively be loaded onto a computer or another programmable data processing device, so that a series of operations and steps are performed on the computer or the another programmable device, so that computer-implemented processing is generated. Therefore, the instructions executed on the computer or on another programmable device provide steps for implementing specific functions as described in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams.

[0218] It is clear that a person skilled in the art can make various modifications and variations to this application without departing from the scope of this disclosure. This disclosure is intended to cover these modifications and variations of this application provided that they fall within the scope of protection defined by the following claims and their equivalent technologies.

Claims

1.A method, performed at a user equipment (UE) , comprising:receiving a downlink (DL) signal from a first transmission and reception point (TRP) from a first direction; andtransmitting an uplink (UL) signal to a second TRP in a second direction, wherein the second direction is determined based on the first direction and an association between the second direction and the first direction.2.The method of claim 1, further comprising:receiving configuration information, wherein the configuration information comprises an indication of the association between the first direction and the second direction.3.The method of claim 1 or 2, wherein the association is based on one or more of:directionality of the DL signal from the first TRP received at the UE;measured signal strength of the DL signal at the UE; andlocation of the UE.4.The method of any one of claims 1 to 3, wherein the association between the second direction and the first direction defines an angular offset between the first direction and the second direction.5.The method of claim 1, further comprising:measuring the DL signal;transmitting measurements of the DL signal to the first TRP; andreceiving a configuration information, wherein the received configuration information that comprises the indication of the association is determined based on the measurements of the DL signal.6.The method of claim 4, wherein the angular offset is indicated by a transmission configuration indication (TCI) .7.The method of claim 6, wherein the TCI includes a spatial receive (Rx) parameter.8.The method of claim 7, wherein the spatial Rx parameter includes a Quasi Co-Location (QCL) -D parameter.9.The method of claim 4, further comprising determining the second direction based on the angular offset with respect to the first direction, the first direction and a location of the UE.10.The method of any one of claims 2 to 9, wherein the DL signal is a first DL signal from the first TRP, and the association is a first association between the second direction and the first direction, the method further comprises:receiving a second DL signal from a third TRP from a third direction;measuring the second DL signal; anddetermining the second direction based on the first direction, the first association, the third direction, and a second association between the third direction and the second direction.11.The method of any one of claims 1 to 10, wherein the first TRP and the second TRP are in a same hypercell.12.The method of any one of claims 1 to 10, wherein the association is defined by a function or a table.13.The method of claim 2, wherein the configuration information is a broadcast message.14.The method of claim 1 or 2, further comprising transmitting feedback information to the first TRP, the feedback information related to measurements of the DL signal.15.The method of claim 5, wherein the configuration information is first configuration information, the method further comprises receiving second configuration information for downlink reference signal configuration.16.The method of claim 2, wherein the configuration information further comprises information for configuration of the DL signal.17.The method of any one of claims 1 to 16, wherein the DL signal includes a channel state information reference signal (CSI-RS) .18.The method of any one of claims 1 to 17, wherein the UL signal includes a sounding reference signal (SRS) .19.The method of any one of claims 1 to 18, wherein transmitting the UL signal to the second TRP in the second direction comprises:transmitting at least one UL signal to the second TRP within an angular range that is less than a predefined value.20.The method of claim 10, wherein the first TRP and the third TRP use same configuration information to transmit an identical DL signal in different directions within a same hypercell.21.The method of any one of claims 1 to 20, wherein the second TRP is an energy saving TRP.22.A method, performed at a transmission and reception point (TRP) , comprising:broadcasting a configuration signal, wherein the configuration signal includes an indication of an association between a first direction where a user equipment (UE) receives a downlink (DL) signal and a second direction where the UE transmits an uplink (UL) signal; andtransmitting the DL signal to the UE in the first direction.23.The method of claim 22, wherein the association is based on one or more of:directionality of the DL signal from the TRP to the UE;measured signal strength of the DL signal at the UE; andlocation of the UE.24.The method of claim 22 or 23, wherein the association between the first direction and the second direction defines an angular offset between the first direction and the second direction.25.The method of claim 24, wherein the angular offset is indicated by a transmission configuration indication (TCI) .26.The method of claim 25, wherein the TCI includes a spatial receive (Rx) parameter.27.The method of claim 26, wherein the spatial Rx parameter includes a Quasi Co-Location (QCL) -D parameter.28.A method, performed at a transmission and reception point (TRP) , comprising:transmitting a DL signal to a user equipment (UE) in a first direction;receiving measurements of the DL signal to the UE;determining an association between the first direction and a second direction where the UE transmits an uplink (UL) signal; andtransmitting a configuration signal, wherein the configuration signal includes an indication of the association between the first direction and the second direction.29.The method of claim 28, wherein the association is based on one or more of:directionality of the DL signal from the TRP to the UE;measured signal strength of the DL signal at the UE; andlocation of the UE.30.The method of claim 28 or 29, wherein the association between the first direction and the second direction defines an angular offset between the first direction and the second direction.31.The method of claim 30, wherein the angular offset is indicated by a transmission configuration indication (TCI) .32.The method of claim 31, wherein the TCI includes a spatial receive (Rx) parameter.33.The method of claim 32, wherein the spatial Rx parameter includes a Quasi Co-Location (QCL) -D parameter.34.The method of any one of claims 28 to 33, wherein the configuration signal is a first configuration signal, the method further comprises:transmitting a second configuration signal to the UE for downlink reference signal configuration.35.A system comprising:a processor; anda computer-readable medium having stored thereon, computer executable instructions that, when executed, cause the system to perform the method of any one of claims 1 to 34.36.A non-transitory computer-readable storage medium, wherein the computer-readable storage medium stores computer-executable instructions that, when executed by a processor of an apparatus, cause the apparatus to perform any one of claims 1 to 34.37.A method, performed at a transmission and reception point (TRP) , comprising:transmitting a downlink (DL) signal to a user equipment (UE) in a first direction, wherein the DL signal is used in determining an association between the first direction and a second direction where the UE transmits an uplink (UL) signal to a second TRP.38.A communication apparatus, configured to perform the method according to any one of claims 1 to 21.39.A communication apparatus, configured to perform the method according to any one of claims 22 to 27, 28 to 34, and 37.40.An apparatus comprising:one or more processors; anda memory storing instructions which, when executed by the one or more processors, cause the apparatus to perform the method of any one of claims 1 to 21.41.An apparatus comprising:one or more processors; anda memory storing instructions which, when executed by the one or more processors, cause the apparatus to perform the method of any one of claims 22 to 27, 28 to 34, and 37.

Citation Information

Patent Citations

  • Method for Sending Carrier Information, Base Station, and Terminal

    US20190342130A1

  • Beam determination method and apparatus, and communication device

    US20230095649A1

  • Method for determining DRX activation period and terminal device

    WO2023279308A1

  • Network-assisted sensing of passive objects in a target area

    WO2024099546A1