Constrain of energy consumption

By managing energy consumption through UE and network entities, the patent addresses the energy challenges of 6G systems by optimizing energy use based on service criteria and resource allocation, enhancing energy efficiency.

WO2026051384A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-12LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-04-25
Publication Date
2026-03-12

AI Technical Summary

Technical Problem

The increasing energy demands of 6G systems due to large bandwidth, multiple antennas, and higher frequencies pose critical challenges in terms of energy consumption and efficiency, necessitating optimized energy management strategies.

Method used

User equipment (UE) and network entities receive and handle information related to energy consumption, implementing data transmission constraints based on this information to manage energy usage effectively, including limitations on traffic, radio bearers, flows, and services, and utilizing probability, resource types, and network entity connections to optimize energy efficiency.

Benefits of technology

This approach enables effective management of energy consumption, enhancing energy efficiency by optimizing energy use based on service criteria and resource allocation, addressing uneven computing power distribution and radio resource utilization.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025091353_12032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025091353_12032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to constrain of energy consumption. In one aspect, a UE receives information related to energy consumption from a first network entity. In turn, the UE handles data transmission based on the information related to energy consumption.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CONSTRAIN OF ENERGY CONSUMPTIONTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to user equipment (UE) , network entities and methods performed by the UE and / or the network entities for supporting constrain of energy consumption.BACKGROUND

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

[0003] With the introduction of large bandwidth, multiple antennas, higher frequency and more computing power in 6G system, more energy is required to support normal operation of 6G system. Therefore, energy consumption (EC) and energy efficiency (EE) are becoming more and more critical issues.SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to UE, network entities and methods that support constrain of energy consumption. With the present disclosure, constrain of energy consumption may be achieved.

[0005] Some implementations of a UE described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: receive information related to energy consumption via the transceiver from a first network entity; and handle data transmission based on the information related to energy consumption.

[0006] In some implementations, the processor is configured to receive the information related to energy consumption via system information or a dedicated signalling.

[0007] In some implementations, the information related to energy consumption comprises a first indication, wherein the first indication indicates whether energy consumption of at least one of the following is limited in at least one cell or for at least one beam: a traffic, a radio bearer, a flow, or a service.

[0008] In some implementations, the processor is further configured to: provide, based on the first indication, a second indication from a lower layer of the UE to a higher layer of the UE, wherein the second indication indicates at least one of the following: limitation on at least one of the following is starting, the limitation is started or whether at least one of the following is limited: the traffic, the radio bearer, the flow, or the service.

[0009] In some implementations, the information related to energy consumption further comprises a probability that energy consumption is limited in the at least one cell or for the at least one beam, or limitation on the energy consumption is starting or the limitation on the energy consumption is started. In such implementations, the processor is configured to handle the data transmission by: generating a random number uniformly distributed in a range of zero to one; and handling the data transmission based on comparison of the random number with the probability.

[0010] In some implementations, a list of at least one identity (ID) of at least one area is predefined, and energy consumption of at least one of the following is limited the at least one area: a traffic, a radio bearer, a flow, or a service. In such implementations, the information related to energy consumption comprises an ID of a first area among the at least one area. In such implementations, the processor is configured to handle the data transmission based on comparison of the ID of the first area with the at least one ID in the list.

[0011] In some implementations, the information related to energy consumption comprises a protocol data unit (PDU) session establish related message which indicates establishment failure.

[0012] In some implementations, the information related to energy consumption is indicated via one cause value, wherein the cause value indicates energy consumption of at least one traffic is limited.

[0013] In some implementations, the information related to energy consumption further comprises a time duration in which energy consumption of at least one traffic is limited.

[0014] In some implementations, the information related to energy consumption comprises a PDU session establish related message which indicates establishment suspending.

[0015] In some implementations, the information related to energy consumption is indicated via a cause value, wherein the cause value indicates energy consumption of at least one traffic is limited. In such implementations, the processor is configured to handle the data transmission by: stop initiating the at least one traffic based on the cause value.

[0016] In some implementations, the processor is configured to handle the data transmission by: receiving a PDU session establish response message via the transceiver from the first network entity; and determining whether to initiate the at least one traffic based on the PDU session establish response message.

[0017] In some implementations, the processor is configured to determine whether to initiate the at least one traffic by: determining not to initiate the at least one traffic based on determining that the at least one traffic is not available.

[0018] In some implementations, the information related to energy consumption comprises a resource type of a resource allocated to the UE. In such implementations, the processor is configured to handle the data transmission by: based on determining that the resource type is a first resource type for at least one first traffic, transmitting the at least one first traffic on the resource, wherein energy consumption of at least one first traffic is not limited.

[0019] In some implementations, the information related to energy consumption comprises a resource type of a resource allocated to the UE. In such implementations, the processor is configured to handle the data transmission by: based on determining that the resource type is a second resource type for at least one second traffic, transmitting the at least one second traffic on the resource, wherein energy consumption of at least one second traffic is limited.

[0020] In some implementations, the information related to energy consumption comprises a third indication, wherein the third indication indicates that energy consumption of at least one traffic is limited in a second network entity.

[0021] In some implementations, the processor is configured to handle the data transmission by: storing at least one PDU for the at least one traffic which has not been successfully received by the first network entity; or discarding the at least one PDU.

[0022] In some implementations, the processor is configured to handle the data transmission by: establishing connection with a third network entity where energy consumption of the at least one traffic is not limited; and forwarding the at least one stored PDU to the third network entity.

[0023] In some implementations, the information related to energy consumption comprises a third indication, wherein the third indication indicates that energy consumption of at least one traffic is not limited in a second network entity.

[0024] In some implementations, the processor is configured to handle the data transmission by: establishing connection with the second network entity; and forwarding at least one stored PDU to the second network entity; or discarding the at least one PDU.

[0025] Some implementations of a first network entity described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: determine an energy consumption level; and transmit, based on the energy consumption level, information related to energy consumption via the transceiver to a UE.

[0026] In some implementations, the processor is configured to transmit the information related to energy consumption via system information or a dedicated signalling.

[0027] In some implementations, the information related to energy consumption comprises a first indication, wherein the first indication indicates whether energy consumption of at least one of the following is limited in at least one cell or for at least one beam: a traffic, a radio bearer, a flow, or a service.

[0028] In some implementations, the information related to energy consumption further comprises a probability that energy consumption is limited in the at least one cell or for the at least one beam, or limitation on the energy consumption is starting or the limitation on the energy consumption is started.

[0029] In some implementations, a list of at least one ID of at least one area is predefined, and energy consumption of at least one of the following is limited the at least one area: a traffic, a radio bearer, a flow, or a service. In such implementations, the information related to energy consumption comprises an ID of a first area among the at least one area.

[0030] In some implementations, the information related to energy consumption comprises a PDU session establish related message which indicates establishment failure.

[0031] In some implementations, the information related to energy consumption is indicated via one cause value, wherein the cause value indicates energy consumption of at least one traffic is limited.

[0032] In some implementations, the information related to energy consumption further comprises a time duration in which energy consumption of at least one traffic is limited.

[0033] In some implementations, the information related to energy consumption comprises a PDU session establish related message which indicates establishment suspending.

[0034] In some implementations, the information related to energy consumption is indicated via a cause value, wherein the cause value indicates energy consumption of at least one traffic is limited.

[0035] In some implementations, the information related to energy consumption comprises a resource type of a resource allocated to the UE. In such implementations, the processor is configured to handle the data transmission by: based on determining that the resource type is a first resource type for at least one first traffic, transmitting the at least one first traffic on the resource, wherein energy consumption of at least one first traffic is not limited.

[0036] In some implementations, the information related to energy consumption comprises a resource type of a resource allocated to the UE.

[0037] In some implementations, the information related to energy consumption comprises a third indication, wherein the third indication indicates that energy consumption of at least one traffic is limited in a second network entity.

[0038] In some implementations, the information related to energy consumption comprises a third indication, wherein the third indication indicates that energy consumption of at least one traffic is not limited in a second network entity.

[0039] Some implementations of a first network entity described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: receive information related to UE subscription of at least one energy consumption policy; and transmit the information related to UE subscription via the transceiver to a second network entity.

[0040] In some implementations, the information related to UE subscription of at least one energy consumption policy comprises at least one of the following: an identity of the UE, a type of at least one traffic to which the at least one energy consumption policy is applied, or at least one identity of the at least one traffic.

[0041] In some implementations, the processor is further configured to: receive a third indication via the transceiver from the second network entity. The third indication indicates whether energy consumption of at least one traffic is limited in the second network entity.

[0042] In some implementations, the processor is further configured to: receive a fourth indication via the transceiver from a third network entity. The fourth indication indicates a state of energy consumption including at least one of the following: limitation on energy consumption is starting, the limitation on energy consumption is limited, or the limitation on energy consumption is cancelled or alleviated.

[0043] In some implementations, the limitation on energy consumption is applied to at least one of the following: a traffic, a radio bearer, a flow, or a service.

[0044] In some implementations, the processor is further configured to: transmit a fifth indication via the transceiver to the second network entity. The fifth indication indicates that the UE has at least one PDU to be forwarded to the second network entity, wherein the at least one PDU was stored due to limitation on energy consumption.

[0045] Some implementations of a method described herein may include: receiving information related to energy consumption from a first network entity; and handling data transmission based on the information related to energy consumption.

[0046] Some implementations of a method described herein may include: determining an energy consumption level; and transmitting, based on the energy consumption level, information related to energy consumption to a UE.

[0047] Some implementations of a method described herein may include: receiving information related to UE subscription of at least one energy consumption policy; and transmitting the information related to UE subscription to a second network entity.

[0048] Some implementations of a processor described herein may include at least one memory and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: receive information related to energy consumption via a transceiver from a first network entity; and handle data transmission based on the information related to energy consumption.

[0049] It is to be understood that the summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0050] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system that supports constrain of energy consumption in accordance with aspects of the present disclosure;

[0051] Fig. 2 illustrates another example of a wireless communications system that supports constrain of energy consumption in accordance with aspects of the present disclosure;

[0052] Figs. 3 and 4 illustrate a signaling diagram illustrating an example process that supports constrain of energy consumption based discard in accordance with aspects of the present disclosure, respectively;

[0053] Fig. 5 illustrates an example of a device that supports constrain of energy consumption in accordance with some aspects of the present disclosure;

[0054] Fig. 6 illustrates an example of a processor that supports constrain of energy consumption in accordance with aspects of the present disclosure;

[0055] Figs. 7, 8 and 9 illustrate a flowchart of a method that supports constrain of energy consumption in accordance with aspects of the present disclosure, respectively.DETAILED DESCRIPTION

[0056] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.

[0057] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0058] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases do not necessarily refer to the same embodiment (s) . Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0059] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0060] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0061] As described above, energy consumption and energy efficiency are becoming more and more critical issues in future system. At the same time, energy efficiency should be optimized for different services. Also, service-based RAN was suggested for more flexible coordination between RAN and a core network (CN) .

[0062] Besides, considering the uneven distribution of computing power resource or the uneven utilization of radio resource especially in the early stage of 6G, it is needed to constrain the energy consumption by location and by resource allocation to support energy efficiency as a service criteria.

[0063] In general, a cell may be a minimum area e.g. an explicit list of one or more cells that constitute the RAN-Based Notification Area, or CN Tracking Area.

[0064] On the other hand, different transmission or reception may be handled by different computing power resource considering the potential computing e.g. edge computing. The beam or indicated TCI state may be the minimum area when constraining the energy consumption.

[0065] In view of the above, the present disclosure provides a solution that supports constrain of energy consumption. In this solution, a UE receives information related to energy consumption from a first network entity. In turn, the UE handles data transmission based on the information related to energy consumption. With this solution, constrain of energy consumption may be achieved.

[0066] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0067] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 that supports constrain of energy consumption in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one at least one of network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more terminal devices or UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including institute of electrical and electronics engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0068] The network entities 102 may be collectively referred to as network entities 102 or individually referred to as a network entity 102.

[0069] The network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station (BS) , a network element, a radio access network (RAN) node, a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface.

[0070] A network entity 102 may provide a geographic coverage area 112 for which the network entity 102 may support services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) for one or more UEs 104 within the geographic coverage area 112. For example, a network entity 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, a network entity 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network. In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas 112 may be associated with different network entities 102. Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0071] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an internet-of-things (IoT) device, an internet-of-everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100.

[0072] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in Fig. 1. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in Fig. 1. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.

[0073] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0074] A network entity 102 may support communications with the core network 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may interface with the core network 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The network entities 102 may communicate with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the core network 106) . In some implementations, one or more network entities 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0075] In some implementations, the network entity 102 may be implemented as a satellite. For example, the network entity 102-1 may be implemented as a satellite. Thus, network entity 102-1 is also referred to as a satellite 102-1. The network entity 102-1 may have full or part of an eNB / gNB on board. The communication link 110 between the satellite 102-1 and the UE 104, the communication link 116 between the satellite 102-1 and the network entity 102, and the communication link 116 between the satellite 102-1 and the core network 106 may be used for a non-terrestrial network (NTN) transparent mode. The communication link 110 between the satellite 102-1 and the UE 104, and the communication link 116 between the satellite 102-1 (with a base station on board) and the core network 106 may be used for a NTN regenerative mode.

[0076] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN intelligent controller (RIC) (e.g., a near-real time RIC (Near-RT RIC) , a non-real time RIC (Non-RT RIC) ) , a service management and orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0077] An RU may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 102 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 102 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some implementations, one or more network entities 102 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0078] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., radio resource control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , packet data convergence protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160.

[0079] Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU and an RU such that the DU may support one or more layers of the protocol stack and the RU may support one or more different layers of the protocol stack. The DU may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs) . In some implementations, a functional split between a CU and a DU, or between a DU and an RU may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU, a DU, or an RU, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU, the DU, or the RU) .

[0080] A CU may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU may be connected to one or more DUs via a midhaul communication link (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU may be connected to one or more RUs via a fronthaul communication link (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some implementations, a midhaul communication link or a fronthaul communication link may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 102 that are in communication via such communication links.

[0081] The core network 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a packet data network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as mobility, authentication, and bearer management (e.g., data bearers, signal bearers, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more network entities 102 associated with the core network 106.

[0082] The core network 106 may communicate with the packet data network 108 over one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The packet data network 108 may include an application server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a PDU session, or the like) with the core network 106 via a network entity 102. The core network 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the core network 106 (e.g., one or more network functions of the core network 106) .

[0083] In the wireless communications system 100, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the network entities 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the network entities 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0084] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0085] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0086] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0087] In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (510 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0088] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0089] Fig. 2 illustrates an example of a wireless communications system that supports constrain of energy consumption in accordance with aspects of the present disclosure. As shown in Fig. 2, the wireless communications system 200 may comprise the UE 104 in Fig. 2, a first network entity 210, a second network entity 220 and a third network entity 230.

[0090] In some implementations, the first network entity 210 may be implemented as the network entity 102 in Fig. 1. For example, the first network entity 210 may be implemented as one of the following: a gNB, a base station, a network element, a RAN node, a base transceiver station, an access point, a NodeB, or an eNB, a UPS or CPS.

[0091] In some implementations, the second network entity 220 may be implemented as the network entity 102 in Fig. 1. For example, the second network entity 220 may be implemented as one of the following: a gNB, a base station, a network element, a RAN node, a base transceiver station, an access point, a NodeB, or an eNB. For another example, the second network entity 220 may be implemented as a node in the core network 106. In some implementations, the second network entity 220 is different from the first network entity 210.

[0092] In some implementations, the UE 104 may move from a cell of the first network entity 210 to a cell of the second network entity 220.

[0093] In some implementations, the third network entity 230 may be implemented as a control node for constrain of energy consumption or control of energy efficiency. In the present disclosure, the expression “constrain of energy consumption” may be used interchangeably with the expression “control of energy efficiency” .

[0094] In some implementations, the higher the energy consumption, the lower the energy efficiency for one transmission. Alternatively, the lower the energy consumption, the higher the energy efficiency.

[0095] In some implementations, energy consumption may comprise at least one of the following: computing energy consumption (CEC) , or transmission energy consumption (TEC) .

[0096] In some implementations, energy efficiency may comprise at least one of the following: computing energy efficiency, or transmission energy efficiency.

[0097] In some implementations, the third network entity 230 may be implemented as at least one of the following: a node or network function in the core network 106, an EC / EE control node, a node with EC / EE control function, Operation, Administration and Maintenance (OAM) , or a RAN node which controls the energy consumption, e.g. for RAN or for computing power.

[0098] It shall be noted that the number of UEs and network entities in Fig. 2 are only for the purpose of illustration. The communications system 200 may include any suitable number of UEs and network entities.

[0099] Some implementations of the present disclosure will be described by taking the names of 5G nodes as an example. The names of the nodes may change in 6G system, e.g. UPS (RAN user plane (UP) services) , CPS (RAN control plane (CP) services) , and so on.

[0100] Fig. 3 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 300 that supports constrain of energy consumption in accordance with aspects of the present disclosure. The process 300 may involve the UE 104 and the first network entity 210 in Fig. 2. For the purpose of discussion, the process 300 will be described with reference to Fig. 2.

[0101] As shown in Fig. 3, the first network entity 210 determines 310 an energy consumption level.

[0102] In some implementations, the first network entity 210 may receive an indication (also referred to as a fourth indication) from the third network entity 230. In turn, the first network entity 210 may determine the energy consumption level based on the fourth indication.

[0103] In some implementations, the fourth indication from the third network entity 230 may indicate limitation on energy consumption of at least one traffic is starting, the limitation on energy consumption is started or the energy consumption is limited. Based on the fourth indication, the first network entity 210 may determine the energy consumption level is high. For example, at least one traffic may comprise best-effort traffic.

[0104] In some implementations, the fourth indication from the third network entity 230 may indicate limitation on energy consumption of at least one traffic is cancelled or alleviated. Based on the fourth indication, the first network entity 210 may determine the energy consumption level is low or medium.

[0105] Alternatively, in some implementations, the first network entity 210 may determine the energy consumption level based on implementations of the first network entity 210.

[0106] In some implementations, the UE 104 may subscribe at least one energy consumption policy. For example, the UE 104 may subscribe at least one service-based EE related policy. The granularity of the subscription of the at least one energy consumption policy may either apply to the subscriber (all services) , or to a group of particular services.

[0107] In some implementations, the UE 104 may subscribe the at least one energy consumption policy to the the third network entity 230.

[0108] In some implementations, the third network entity 230 may transmit, to the first network entity 210, information related to the UE subscription of at least one energy consumption policy.

[0109] Alternatively, in some implementations, the UE 104 may transmit, to the first network entity 210, the information related to the UE subscription of at least one energy consumption policy.

[0110] In some implementations, the information related to UE subscription of at least one energy consumption policy comprises at least one of the following: an identity of the UE 104, a type of at least one traffic to which the at least one energy consumption policy is applied, or at least one identity of the at least one traffic.

[0111] With continued reference to Fig. 3, the first network entity 210 transmits 320, based on the energy consumption level, information related to energy consumption to the UE 104.

[0112] In some implementations, based on the energy consumption level and the UE subscription of at least one energy consumption policy, the first network entity 210 may transmit the information related to energy consumption to the UE 104.

[0113] In some implementations, the information related to energy consumption comprises a first indication. The first indication indicates whether energy consumption of at least one of the following is limited in at least one cell or for at least one beam or for at least one transmission reception point (TRP) or for a coreset pool or for a transmission configuration indicator (TCI) state: a traffic, a radio bearer, a flow, or a service.

[0114] For example, if the first network entity 210 may determine the energy consumption level is high in at least one cell or for at least one beam or for at least one TRP or for a coreset pool or for a TCI state, the first indication may indicate that energy consumption of at least one of the following is limited in the at least one cell or for the at least one beam or for the at least one TRP or for the coreset pool or for the TCI state: the traffic, the radio bearer, the flow, or the service.

[0115] For another example, if the first network entity 210 may determine the energy consumption level is low or medium in the at least one cell or for the at least one beam or for the at least one TRP or for the coreset pool or for the TCI state, the first indication may indicate that energy consumption of at least one of the following is not limited in at least one cell or for at least one beam or for at least one TRP or for a coreset pool or for a TCI state: a traffic, a radio bearer, a flow, or a service.

[0116] For a further example, if the limitation on energy consumption is cancelled or alleviated in the at least one cell or for the at least one beam or for the at least one TRP or for the coreset pool or for the TCI state, the first indication may indicate that energy consumption of at least one of the following is not limited in at least one cell or for at least one beam or for at least one TRP or for a coreset pool or for a TCI state: a traffic, a radio bearer, a flow, or a service. In other words, in this example, the first indication may indicate that limitation on energy consumption is cancelled or alleviated.

[0117] For a still further example, if the UE 104 moves to a cell which does not limit energy consumption, the first indication may indicate that energy consumption of at least one of the following is not limited in the cell: a traffic, a radio bearer, a flow, or a service.

[0118] In some implementations, the first network entity 210 may transmit the information related to energy consumption via system information or a dedicated signalling.

[0119] In some implementations, the information related to energy consumption may be included in a new or dedicated information element (IE) in a system information block (SIB) or a dedicated signalling

[0120] In some implementations, a lower layer of the UE 104 may provide, based on the first indication, a second indication to a higher layer (may also be represented by upper layer) of the UE 104. For example, a PHY layer, a MAC layer or an RRC layer of the camped or connected UE 104 may provide the second indication to a NAS or application layer of the UE 104.

[0121] In some implementations, if the first indication indicates the energy consumption of at least one of the following is limited in the at least one cell or for the at least one beam or for the at least one TRP or for the coreset pool or for the TCI state: the traffic, the radio bearer, the flow, or the service, the second indication indicates at least one of the following: limitation on energy consumption of at least one of the following is starting, the limitation is started or whether energy consumption of at least one of the following is limited: the traffic, the radio bearer, the flow, or the service. For example, the second indication is provided if the UE 104 is configured or indicated to use the corresponding beam or TRP or coreset pool or TCI state indicated by the first indication.

[0122] In some implementations, if the first indication indicates the energy consumption of at least one of the following is not limited in the at least one cell or for the at least one beam or for the at least one TRP or for the coreset pool or for the TCI state: the traffic, the radio bearer, the flow, or the service, the second indication indicates limitation on energy consumption is cancelled or alleviated. For example, the second indication is provided if the UE 104 is configured or indicated to use the corresponding beam or TRP or coreset pool or TCI state indicated by the first indication.

[0123] In some implementations, based on the second indication, the higher layer of the UE 104 may determine whether to initiate the at least one traffic or deliver the packet of the indicated traffic to lower layer or whether to initiate a PDU session establishment related to the at least one traffic.

[0124] For example, if the second indication indicates the limitation on energy consumption is starting, the limitation on energy consumption is started or the energy consumption is limited, the higher layer of the UE 104 may determine not to initiate the at least one traffic or determine not to deliver the packet of the indicated traffic to lower layer or determine not to initiate the PDU session establishment.

[0125] For another example, if the second indication indicates limitation on energy consumption is cancelled or alleviated, and if the at least one traffic arrives, the higher layer of the UE 104 may determine to initiate the at least one traffic or determine to the initiate PDU session establishment.

[0126] In some implementations, it may be predefined that energy consumption of at least one of the following is limited in the at least one cell or for the at least one beam or for the at least one TRP or for the coreset pool or for the TCI state: the traffic, the radio bearer, the flow, or the service. In such implementations, the information related to energy consumption may comprise a probability that energy consumption is limited in the at least one cell or for the at least one beam / TRP / etc., or limitation on the energy consumption is starting or the limitation on the energy consumption is started.

[0127] In such implementations, the UE 104 may generate a random number uniformly distributed in a range of zero to one. In turn, the UE 104 may handle the data transmission based on comparison of the random number with the probability.

[0128] In some implementations, if the random number is lower or higher than the probability, the UE 104 may consider the the traffic, the radio bearer, the flow or the service is allowed to be initiated or to be delivered. Otherwise, the UE 104 may consider the the traffic, the radio bearer, the flow or the service is not allowed to be initiated or to be delivered.

[0129] In some implementations, a lower layer of the UE 104 may generate the random number and compare the random number with the probability. In turn, the lower layer of the UE 104 may provide a result of the comparison to a higher layer of the UE 104. The higher layer of the UE 104 may handle the data transmission based on the result of the comparison.

[0130] For example, a PHY layer, a MAC layer or an RRC layer of the UE 104 may generate the random number and compare the random number with the probability. In turn, the PHY layer, MAC layer or RRC layer of the UE 104 may provide a result of the comparison to a NAS or application layer of the UE 104. The NAS or application layer of the UE 104 may handle the data transmission based on the result of the comparison.

[0131] In some implementations, a list of at least one identity (ID) of at least one area is predefined, and energy consumption of at least one of the following is limited the at least one area: a traffic, a radio bearer, a flow, or a service.

[0132] In some implementations, the list of the at least one ID of at least one area may be included in subscription message of the UE 104.

[0133] In some implementations, different lists of at least one ID of at least one area may be used to limit energy consumption of different traffics, different radio bearers, different flows, or different services.

[0134] In such implementation, the information related to energy consumption comprises an ID of a first area among the at least one area. The UE 104 may handle the data transmission based on comparison of the ID of the first area with the at least one ID in the list.

[0135] For example, the information related to energy consumption may comprise an ID “k” of the first area. The UE 104 may compare the ID “k” with the at least one ID in the list. If the ID “k” is included in the at least one ID in the list, the UE 104 may determine energy consumption of at least one of the following is limited in the area with the ID “k” : a traffic, a radio bearer, a flow, or a service. Otherwise, the UE 104 may determine energy consumption is not limited in the area with the ID “k” .

[0136] In some implementations, when a traffic arrives, the UE 104 may transmit, to the first network entity 210, a request for PDU session establishment. The first network entity 210 may transmit the request for PDU session establishment to a fourth network entity in the core network 106. For example, the fourth network entity may be implemented as a UPF, SMF or AMF.

[0137] When the limitation on energy consumption of at least one traffic is limited or when the at least one traffic is not served, the fourth network entity may generate a PDU session establish related message which indicates establishment failure. Then, the fourth network entity may transmit the PDU session establish related message to the first network entity 210. In turn, the first network entity 210 may transmit, to the UE 104, the PDU session establish related message which indicates establishment failure.

[0138] In such implementations, the fourth network entity may transmit PDU session establish related message with one cause value to the first network entity 210. The cause value indicates energy consumption of at least one traffic is limited.

[0139] In such implementations, the first network entity 210 may transmit, to the UE 104, the information related to energy consumption via the cause value. The cause value indicates energy consumption of at least one traffic is limited. The UE 104 may stop initiating the at least one traffic based on the cause value. Alternatively, the first network entity 210 may not transmit, to the UE 104, the information related to energy consumption via one cause value.

[0140] Alternatively, in some implementations, when a traffic arrives, the UE 104 may transmit, to the first network entity 210, a request for PDU session establishment.

[0141] If energy consumption of at least one traffic related to the PDU session establishment is limited, the third network entity 230 may transmit an indication to the first network entity 210. The indication may indicate limitation on energy consumption is starting or the limitation on energy consumption is limited. In turn, the first network entity 210 may generate and transmit, to the UE 104, the PDU session establish related message which indicates establishment failure.

[0142] Alternatively, in some implementations, the first network entity 210 may generate and transmit, to the UE 104, the PDU session establish related message based on implementation of the first network entity 210.

[0143] In such implementations, the first network entity 210 may transmit, to the UE 104, the information related to energy consumption via one cause value. The cause value indicates energy consumption of at least one traffic is limited.

[0144] In some implementations, the information related to energy consumption may further comprise a time duration in which energy consumption of the at least one traffic is limited.

[0145] In some implementations, upon receiving the information related to energy consumption comprising the time duration, a lower layer of the UE 104 may provide information about the time duration to a higher layer of the UE 104. Alternatively, the lower layer of the UE 104 may indicate the limitation of PDU session establishment to a higher layer of the UE 104, and may indicate the cancel / alleviation of limitation of PDU session establishment to a higher layer of the UE 104 when the time duration terminates.

[0146] In some implementations, when a traffic arrives, the UE 104 may transmit, to the first network entity 210, a request for PDU session establishment. The first network entity 210 may transmit the request for PDU session establishment to a fourth network entity in the core network 106. For example, the fourth network entity may be implemented as a UPF, SMF or AMF.

[0147] When the limitation on energy consumption of at least one traffic is limited or when the at least one traffic is not served, the fourth network entity may generate a PDU session establish related message which indicates establishment suspending. Then, the fourth network entity may transmit the PDU session establish related message to the first network entity 210.

[0148] In some implementations, the fourth network entity may determine whether to suspend the PDU session establishment based on implementation of the fourth network entity.

[0149] If energy consumption of at least one traffic related to the PDU session establishment is limited, the third network entity 230 may transmit an indication to the first network entity 210. The indication may indicate limitation on energy consumption is starting or the limitation on energy consumption is limited. In turn, the first network entity 210 may transmit, to the UE 104, the PDU session establish related message which indicates establishment suspending.

[0150] In such implementations, the first network entity 210 may transmit, to the UE 104, the information related to energy consumption via one cause value. The cause value indicates energy consumption of at least one traffic is limited. The UE 104 may stop initiating the at least one traffic based on the cause value. Alternatively, the first network entity 210 may not transmit, to the UE 104, the information related to energy consumption via one cause value.

[0151] When the limitation on energy consumption of at least one traffic is cancelled or alleviated or when the at least one traffic is served, the third network entity 230 may transmit an indication to the first network entity 210. The indication may indicate the limitation on energy consumption of at least one traffic is cancelled or alleviated. Alternatively, the first network entity 210 may determine the energy consumption level is low based on implementations of the first network entity 210.

[0152] When the limitation on energy consumption of at least one traffic is cancelled or alleviated or when the at least one traffic is served, the fourth network entity may generate a PDU session establish response message and transmit the PDU session establish response message to the first network entity 210. In turn, the first network entity 210 may transmit the PDU session establish response message to the UE 104.

[0153] The UE 104 may determine whether to initiate the at least one traffic based on the PDU session establish response message.

[0154] In some implementations, the UE 104 may determine to initiate the at least one traffic based on the PDU session establish response message.

[0155] In some implementations, the UE 104 may determine not to initiate the at least one traffic up to UE implementation.

[0156] In some implementations, the UE 104 may determine not to initiate the at least one traffic if the traffic is not available. For example, the UE 104 may determine not to initiate the at least one traffic if the traffic is cancelled, discarded, suspended or postponed.

[0157] It shall be noted that although some implementations are described by taking a traffic for example, those implementations may also be applied a radio bearer, a flow, or a service.

[0158] Alternatively, in some implementations, when a traffic arrives, the UE 104 may transmit, to the first network entity 210, a request for PDU session establishment.

[0159] If energy consumption of at least one traffic related to the PDU session establishment is limited, the third network entity 230 may transmit an indication to the first network entity 210. The indication may indicate limitation on energy consumption is starting or the limitation on energy consumption is limited. In turn, the first network entity 210 may generate and transmit, to the UE 104, the PDU session establish related message which indicates establishment suspending.

[0160] Alternatively, in some implementations, the first network entity 210 may determine whether to suspend the PDU session establishment based on implementation of the first network entity 210.

[0161] In such implementations, the first network entity 210 may transmit, to the UE 104, the information related to energy consumption via one cause value. The cause value indicates energy consumption of at least one traffic is limited. The UE 104 may stop initiating the at least one traffic based on the cause value. Alternatively, the first network entity 210 may not transmit, to the UE 104, the information related to energy consumption via one cause value.

[0162] When the limitation on energy consumption of at least one traffic is cancelled or alleviated or when the at least one traffic is served, the third network entity 230 may transmit an indication to the first network entity 210. The indication may indicate the limitation on energy consumption of at least one traffic is cancelled or alleviated. Alternatively, the first network entity 210 may determine the energy consumption level is low based on implementations of the first network entity 210.

[0163] When the limitation on energy consumption of at least one traffic is cancelled or alleviated or when the at least one traffic is served, the first network entity 210 may generate a PDU session establish response message and transmit the PDU session establish response message to the UE 104.

[0164] The UE 104 may determine whether to initiate the at least one traffic based on the PDU session establish response message.

[0165] In some implementations, multiple resource types may be predefined. For example, a first resource type may be predefined for at least one first traffic and a second resource type may be predefined for at least one second traffic. The at least one first traffic is configured to be transmitted or only transmitted on a resource of the first resource type, and the at least one second traffic is configured to be transmitted or only transmitted on a resource of the second resource type.

[0166] In some implementations, energy consumption of the at least one first traffic may be not limited and energy consumption of the at least one second traffic may be limited. In such implementations, the at least one first traffic may be configured to be transmitted on a resource of the first resource type or on a resource of the second resource type, and the at least one second traffic may be configured to be only transmitted on a resource of the second resource type.

[0167] In some implementations, the first network entity 210 may allocates a resource to the UE 104 based on energy consumption level, e.g. up to the implementation of the first network entity 210 or the UE subscription of at least one energy consumption policy.

[0168] In some implementations, the information related to energy consumption comprises a resource type of a resource allocated to the UE 104. For example, the resource type may be included in a signaling for resource allocation, e.g. in downlink control information (DCI) or in a signaling for reconfiguring / updating a configured grant to a resource of the first type or the second type.

[0169] If the resource type is the first resource type for at least one first traffic, the UE 104 may transmit the at least one first traffic on the resource. Energy consumption of at least one first traffic is not limited. In other words, the UE 104 considers the resource is not available for at least one second traffic.

[0170] If the resource type is the second resource type for at least one second traffic, the UE 104 may transmit the at least one second traffic on the resource. Energy consumption of at least one second traffic is limited. Alternatively, if the resource type is the second resource type for at least one second traffic, the UE 104 may also transmit the at least one first traffic on the resource. Energy consumption of at least one first traffic is not limited. In other words, the UE 104 considers the resource is also available for at least one first traffic.

[0171] In some implementations, the second type may further comprise a third type for high-level traffic which is limited with lowest level energy consumption, a fourth type for medium-level traffic which is limited with medium level energy consumption, and a fifth type for low-level traffic which is limited with relative-high-level energy consumption.

[0172] In some implementations, the information related to energy consumption comprises a third indication. The third indication may indicate that energy consumption of at least one traffic is limited in the second network entity 220.

[0173] In some implementations, the first network entity 210 may provide a source cell for the UE 104, and the second network entity 220 may provide a target cell for the UE 104. Alternatively, the second network entity 220 may provide the information of a target cell for the UE 104 e.g. there is no direct interface between the source node 210 and the target node, while there is interface between the second network entity 220 and 210 and there is interface between the second network entity 220 and a node that provide a target cell for the UE 104. In this case, the second network entity 220 may be a node in the core network 106.

[0174] In some implementations, the first network entity 210 may transmit the third indication to the UE 104 in a handover (HO) command, or in the HO related information e.g. for the case of conditional handover (CHO) or for the case of L1 / L2 Triggered Mobility (LTM) or for the case of conditional L1 / L2 Triggered Mobility (CLTM) .

[0175] Upon receiving the third indication, a lower layer of the UE 104 may provide an indication to a higher layer of the UE 104. The indication indicates energy consumption of at least one traffic is limited in the target cell or the indication indicates energy consumption of at least one traffic is limited. Alternatively, the indication indicates the at least one traffic is not served in the target cell or the indication indicates the at least one traffic is not served.

[0176] In such implementations, the UE 104 may store at least one PDU for the at least one traffic which has not been successfully received by the first network entity 210. For example, a layer of the UE 104, e.g. AS or PDCP layer may stores the at least one PDU. The higher layer of the UE 104 may not deliver packet of the at least one indicated traffic to lower layer of the UE 104 e.g. NAS or application layer may not deliver packet of the indicated at least one traffic.

[0177] Alternatively, the UE 104 may discard the at least one PDU which has not been successfully received by the first network entity 210.

[0178] In some implementations, when the UE 104 establishes connection with a third network entity where energy consumption of the at least one traffic is not limited, the UE 104 may forward the at least one stored PDU to the third network entity. In turn, the UE 104 resumes or continues the data transmission for the at least one traffic. The lower layer of the UE 104 may indicate the alleviation of the limitation for the at least one indicated traffic to the higher layer of the UE 104.

[0179] Alternatively, in some implementations, the third indication may indicate that energy consumption of at least one traffic is not limited in the second network entity 220. Upon receiving the third indication, a lower layer of the UE 104 may provide an indication to a higher layer of the UE 104. The indication indicates energy consumption of at least one traffic is not limited in the target cell. Alternatively, the indication indicates the at least one traffic is served in the target cell.

[0180] In such implementations, when the UE 104 establishes connection with the second network entity 220, the UE 104 may forward, to the second network entity 220, at least one stored PDU which has not been successfully received by the first network entity 210. In turn, the UE 104 resumes or continues the data transmission for the at least one traffic. The UE may resume or continue the data transmission for the at least one traffic based on the indication from the lower layer of the UE to the higher layer of the UE.

[0181] Alternatively, when the UE 104 establishes connection with the second network entity 220, the UE 104 may discard the at least one PDU which has not been successfully received by the first network entity 210.

[0182] Fig. 4 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 400 that supports constrain of energy consumption in accordance with aspects of the present disclosure. The process 400 may involve the first network entity 210 and the second network entity 220 in Fig. 2. For the purpose of discussion, the process 400 will be described with reference to Fig. 2.

[0183] As shown in Fig. 4, the first network entity 210 receives 410 information related to UE subscription of at least one energy consumption policy.

[0184] In some implementations, the first network entity 210 may receive, from the third network entity 230, information related to the UE subscription of at least one energy consumption policy.

[0185] Alternatively, in some implementations, the first network entity 210 may receive, from the UE 104, information related to the UE subscription of at least one energy consumption policy.

[0186] In some implementations, the information related to UE subscription of at least one energy consumption policy comprises at least one of the following: an identity of the UE 104, a type of at least one traffic to which the at least one energy consumption policy is applied, or at least one identity of the at least one traffic.

[0187] In turn, the first network entity 210 transmits 420 the information related to subscription to the second network entity 220.

[0188] In some implementations, the first network entity 210 may receive a fourth indication from the third network entity 230.

[0189] In some implementations, the fourth indication indicates a state of energy consumption including at least one of the following: limitation on energy consumption is starting, the limitation on energy consumption is limited, or the limitation on energy consumption is cancelled or alleviated.

[0190] In some implementations, the limitation on energy consumption is applied to at least one of the following: a traffic, a radio bearer, a flow, or a service.

[0191] In some implementations, the first network entity 210 may determine the energy consumption level based on the fourth indication.

[0192] Alternatively, in some implementations, the first network entity 210 may determine the energy consumption level based on implementations of the first network entity 210.

[0193] In some implementations, the first network entity 210 may receive, from the third network entity 230, reconfiguration of at least one parameter for the UE 104 or for a traffic. For example, the at least one parameter may comprise Aggregate Maximum Bit Rate (AMBR) . The reconfiguration of AMBR may indicate AMBR is set to 0. For example, the AMBR may be configured for the UE 104 or for a traffic.

[0194] In some implementations, the third network entity 230 may reconfigure or is triggered to reconfigure the UE 104 with at least one parameter. For example, the third network entity 230 may reconfigure or is triggered to reconfigure the UE 104 with a Prioritized Bit Rate (PBR) equal to 0 for a traffic, or set AMBR of the UE 104 to 0.

[0195] In some implementations, the first network entity 210 may receive a third indication from the second network entity 220. The third indication indicates whether energy consumption of at least one traffic is limited in the second network entity 220. For example, the third indication may indicate that a cell of the second network entity 220 does not provide service to at least one traffic.

[0196] In some implementations, the first network entity 210 may receive the third indication from the second network entity 220 directly. Alternatively, the first network entity 210 may receive the third indication from the second network entity 220 via the core network 106.

[0197] In some implementations, the first network entity 210 may receive the third indication from the second network entity 220 during handover (HO) preparation or when a target cell provided by the second network entity 220 is determined or before HO.

[0198] In some implementations, the first network entity 210 may transmit a fifth indication to the second network entity 220. The fifth indication indicates that the UE 104 has at least one PDU to be forwarded to the second network entity 220. The at least one PDU was stored due to limitation on energy consumption.

[0199] In some implementations, the first network entity 210 may provide a source cell for the UE 104, and the second network entity 220 may provide a target cell for the UE 104.

[0200] In some implementations, the second network entity 220 may not limit energy consumption for at least one traffic.

[0201] Fig. 5 illustrates an example of a device 500 supporting constrain of energy consumption in accordance with aspects of the present disclosure. The device 500 may be an example of a network entity 102 as described herein. The device 500 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 500 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 502, a memory 504, a transceiver 506, and, optionally, an I / O controller 508. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0202] The processor 502, the memory 504, the transceiver 506, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 502, the memory 504, the transceiver 506, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0203] In some implementations, the processor 502, the memory 504, the transceiver 506, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 502 and the memory 504 coupled with the processor 502 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 502, instructions stored in the memory 504) .

[0204] For example, the processor 502 may support wireless communication at the device 500 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 502 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving information related to energy consumption from a first network entity; and handling data transmission based on the information related to energy consumption.

[0205] Alternatively, in some implementations, the processor 502 may be configured to operable to support a means for performing the following: determining an energy consumption level; and transmitting, based on the energy consumption level, information related to energy consumption to a UE.

[0206] Alternatively, in some implementations, the processor 502 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving information related to UE subscription of at least one energy consumption policy; and transmitting the information related to UE subscription to a second network entity.

[0207] The processor 502 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 502 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 502. The processor 502 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 504) to cause the device 500 to perform various functions of the present disclosure.

[0208] The memory 504 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 504 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 502 cause the device 500 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 502 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 504 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0209] The I / O controller 508 may manage input and output signals for the device 500. The I / O controller 508 may also manage peripherals not integrated into the device 500. In some implementations, the I / O controller 508 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 508 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 508 may be implemented as part of a processor, such as the processor 506. In some implementations, a user may interact with the device 500 via the I / O controller 508 or via hardware components controlled by the I / O controller 508.

[0210] In some implementations, the device 500 may include a single antenna 510. However, in some other implementations, the device 500 may have more than one antenna 510 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 506 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 510, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 506 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 506 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 510 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 510. The transceiver 506 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0211] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 510 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0212] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 510 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0213] Fig. 6 illustrates an example of a processor 600 supporting constrain of energy consumption in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 600 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 600 may include a controller 602 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 600 may optionally include at least one memory 604, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 600 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 606. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0214] The processor 600 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 600) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0215] The controller 602 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 600 to cause the processor 600 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 602 may operate as a control unit of the processor 600, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 600. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0216] The controller 602 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 604 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 600 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 602 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 604. The controller 602 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 602 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 600 to cause the processor 600 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 602 may be configured to manage flow of data within the processor 600. The controller 602 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 600.

[0217] The memory 604 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 600 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 604 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 600) . In some other implementations, the memory 604 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 600) .

[0218] The memory 604 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 600, cause the processor 600 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 602 and / or the processor 600 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 604 to cause the processor 600 to perform various functions. For example, the processor 600 and / or the controller 602 may be coupled with or to the memory 604, the processor 600, the controller 602, and the memory 604 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 600 may include multiple processors and the memory 604 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0219] The one or more ALUs 606 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 606 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 600) . In some other implementations, the one or more ALUs 606 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 600) . One or more ALUs 606 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 606 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 606 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 606 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 606 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0220] The processor 600 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving information related to energy consumption from a first network entity; and handling data transmission based on the information related to energy consumption.

[0221] Alternatively, in some implementations, the processor 600 may be configured to operable to support a means for performing the following: determining an energy consumption level; and transmitting, based on the energy consumption level, information related to energy consumption to a UE.

[0222] Alternatively, in some implementations, the processor 600 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving information related to UE subscription of at least one energy consumption policy; and transmitting the information related to UE subscription to a second network entity.

[0223] Fig. 7 illustrates a flowchart of a method 700 supporting constrain of energy consumption in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 700 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 700 may be performed by the UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0224] At 710, the method may include receiving information related to energy consumption from a first network entity. The operations of 710 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 710 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1 or 2.

[0225] At 720, the method may include handling data transmission based on the information related to energy consumption. The operations of 720 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 720 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1 or 2.

[0226] Fig. 8 illustrates a flowchart of a method 800 supporting constrain of energy consumption in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 800 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 800 may be performed by the first network entity 210 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0227] At 810, the method may include determining an energy consumption level. The operations of 810 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 810 may be performed by a device as described with reference to Fig. 2.

[0228] At 820, the method may include transmitting, based on the energy consumption level, information related to energy consumption to a UE. The operations of 820 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 820 may be performed by a device as described with reference to Fig. 2.

[0229] Fig. 9 illustrates a flowchart of a method 900 supporting constrain of energy consumption in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 900 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 900 may be performed by the first network entity 210 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0230] At 910, the method may include receiving information related to UE subscription of at least one energy consumption policy. The operations of 910 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 910 may be performed by a device as described with reference to Fig. 2.

[0231] At 920, the method may include transmitting the information related to UE subscription to a second network entity. The operations of 920 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 920 may be performed by a device as described with reference to Fig. 2.

[0232] It shall be noted that implementations of the present disclosure which have been described with reference to Figs. 1 to 4 are also applicable to the device 500, the processor 600 as well as the methods 700, 800 and 900.

[0233] It should be noted that the methods described herein describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0234] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0235] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0236] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor.

[0237] As used herein, including in the claims, an article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0238] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

A user equipment (UE) , comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive information related to energy consumption via the transceiver from a first network entity; andhandle data transmission based on the information related to energy consumption.The UE of claim 1, wherein the processor is configured to receive the information related to energy consumption via system information or a dedicated signalling.The UE of claim 1, wherein the information related to energy consumption comprises a first indication, wherein the first indication indicates whether energy consumption of at least one of the following is limited in at least one cell or for at least one beam:a traffic,a radio bearer,a flow, ora service.The UE of claim 2 or 3, wherein the processor is further configured to:provide, based on the first indication, a second indication from a lower layer of the UE to a higher layer of the UE, wherein the second indication indicates at least one of the following: limitation on at least one of the following is starting, the limitation is started or whether at least one of the following is limited:the traffic,the radio bearer,the flow, orthe service.The UE of claim 1, wherein the information related to energy consumption further comprises a probability that energy consumption is limited in the at least one cell or for the at least one beam, or limitation on the energy consumption is starting or the limitation on the energy consumption is started; andwherein the processor is configured to handle the data transmission by:generating a random number uniformly distributed in a range of zero to one; andhandling the data transmission based on comparison of the random number with the probability.The UE of claim 1, wherein a list of at least one identity (ID) of at least one area is predefined, and energy consumption of at least one of the following is limited the at least one area: a traffic, a radio bearer, a flow, or a service;wherein the information related to energy consumption comprises an ID of a first area among the at least one area; andwherein the processor is configured to handle the data transmission based on comparison of the ID of the first area with the at least one ID in the list.The UE of claim 1, wherein the information related to energy consumption comprises a protocol data unit (PDU) session establish related message which indicates establishment failure.The UE of claim 7, wherein the information related to energy consumption is indicated via one cause value, wherein the cause value indicates energy consumption of at least one traffic is limited.The UE of claim 1, wherein the information related to energy consumption further comprises a time duration in which energy consumption of at least one traffic is limited.The UE of claim 1, wherein the information related to energy consumption comprises a protocol data unit (PDU) session establish related message which indicates establishment suspending.The UE of claim 10, wherein the information related to energy consumption is indicated via a cause value, wherein the cause value indicates energy consumption of at least one traffic is limited; andwherein the processor is configured to handle the data transmission by:stop initiating the at least one traffic based on the cause value.The UE of claim 10, wherein the processor is configured to handle the data transmission by:receiving a PDU session establish response message via the transceiver from the first network entity; anddetermining whether to initiate the at least one traffic based on the PDU session establish response message.The UE of claim 1, wherein the information related to energy consumption comprises a resource type of a resource allocated to the UE; andwherein the processor is configured to handle the data transmission by:based on determining that the resource type is a first resource type for at least one first traffic, transmitting the at least one first traffic on the resource, wherein energy consumption of at least one first traffic is not limited.The UE of claim 1, wherein the information related to energy consumption comprises a resource type of a resource allocated to the UE; andwherein the processor is configured to handle the data transmission by:based on determining that the resource type is a second resource type for at least one second traffic, transmitting the at least one second traffic on the resource, wherein energy consumption of at least one second traffic is limited.The UE of claim 1, wherein the information related to energy consumption comprises a third indication, wherein the third indication indicates that energy consumption of at least one traffic is limited in a second network entity.The UE of claim 15, wherein the processor is configured to handle the data transmission by:storing at least one protocol data unit (PDU) for the at least one traffic which has not been successfully received by the first network entity; ordiscarding the at least one PDU.The UE of claim 1, wherein the information related to energy consumption comprises a third indication, wherein the third indication indicates that energy consumption of at least one traffic is not limited in a second network entity.A first network entity, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:determine an energy consumption level; andtransmit, based on the energy consumption level, information related to energy consumption via the transceiver to a user equipment (UE) .A first network entity, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive information related to UE subscription of at least one energy consumption policy; andtransmit the information related to UE subscription via the transceiver to a second network entity.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:receive information related to energy consumption via a transceiver from a first network entity; andhandle data transmission based on the information related to energy consumption.

Citation Information

Patent Citations

  • Energy usage reporting

    US20250126503A1

  • Operation mode adaptation based on hardware and channel condition constraints

    WO2015148852A1

  • Network operation time interval indication

    WO2024035979A1

  • Reducing energy consumption for a wireless communications system

    WO2024062424A1

  • Enforcing policy for energy consumption for a service in a wireless communication system

    WO2024208445A1