Methods for dynamic beam muting in ntn

Dynamic beam muting in non-terrestrial networks through NZP CSI-RS and SS/PBCH block associations optimizes beam management, enhancing power efficiency and resource utilization in 5G NR Rel-17 networks.

WO2026073471A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-09HUAWEI TECH CO LTD
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-11-26
Publication Date
2026-04-09

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing 5G NR Rel-17 non-terrestrial networks face challenges in managing beam activation and deactivation efficiently, leading to power consumption issues and suboptimal resource allocation.

Method used

Implementing dynamic beam muting in non-terrestrial networks by associating companion beams with anchor beams using NZP CSI-RS and SS/PBCH blocks, and configuring active and muted beams through DCI formats, allowing for power conservation and efficient resource management.

Benefits of technology

Enhances power efficiency and resource utilization by dynamically managing beam states, reducing unnecessary power consumption and improving network performance in non-terrestrial networks.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024134693_09042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024134693_09042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A non-terrestrial transmit and receive point (NT-TRP) may be considered to support an "anchor beam" that serves a widely defined area of devices on Earth and a plurality of "companion beams, " where each individual companion beam serves a narrowly defined area of devices on Earth. The NTN-TRP may communicate, using the anchor beam, information regarding the plurality of companion beams. In particular, the NTN-TRP may communicate, using the anchor beam, information regarding which companion beams within the plurality of companion beams are active and which companion beams within the plurality of companion beams have been temporarily muted.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS FOR DYNAMIC BEAM MUTING IN NTN

[0001] CROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATIONS

[0002] This application claims priority to United States Provisional Patent Application No. 63 / 701, 808, filed October 1, 2024, the contents of which are incorporated herein by reference.TECHNICAL FIELD

[0003] The present disclosure relates, generally, to communication in non-terrestrial networks and, in some implementations, to dynamic beam muting in such networks.BACKGROUND

[0004] The seventeenth release (Rel-17) of the fifth generation (5G) wireless communication network New Radio (NR) standard introduces support for non-terrestrial networks by introducing several enhancements on the timing relationships for the Timing Advance, the reference timing for channel state information (CSI) resources, the transmission timing of downlink control information (DCI) scheduling physical uplink scheduling channel (PUSCH) , the transmission timing of Random Access response carried by a PUSCH, the transmission timing of a Hybrid Automatic Repeat Request acknowledgement (HARQ-ACK) on a physical uplink control channel (PUCCH) .

[0005] 5G NR Rel-17 also introduces a solution combining closed-loop and open-loop Timing Advance compensation, where the closed-loop part is controlled by the network and the open-loop part is carried out by the user equipment (UE) . The compensation from the UE may be based on the knowledge of the satellite’s ephemeris (e.g., parameters such as the satellite’s orbital angles) .SUMMARY

[0006] A non-terrestrial network transmit and receive point (NTN-TRP) , and in some scenarios, a terrestrial network transmit and receive point (T-TRP) or a network node in sidelink communication or a network node in device to device communication, may be considered to support an “anchor beam” that serves a widely defined area of devices on Earth and a plurality of “companion beams, ” where each individual companion beam serves a narrowly defined area of devices on Earth. The network (e.g., the NTN-TRP) may communicate, using the anchor beam, information regarding the plurality of companion beams. The NTN-TRP may communicate (e.g., via an indication, or a configuration, or signaling, or higher-layer parameters, etc. ) , using the anchor beam, information regarding which companion beams within the plurality of companion beams are active and which companion beams within the plurality of companion beams have been temporarily muted.

[0007] Conveniently, the temporarily muting of companion beams may conserve power at the source of such beams.

[0008] According to an aspect of the present disclosure, there is provided a communication method. The method includes receiving a companion beam list configuration, the companion beam list configuration providing, for each companion beam among a plurality of companion beams, an association between one or more non-zero power channel state information reference signal (NZP CSI-RS) resources and a synchronization signal physical broadcast channel (SS / PBCH) block, wherein each of the one or more NZP CSI-RS and the SS / PBCH block are configured with respective location information and wherein the association is based on the location information and communicating using the active companion beam. According to an aspect of the present disclosure, there is provided a communication method. The method includes receiving an indication (e.g., a first indication or a companion beam list indication, etc. ) , the indication providing, for each companion beam among a plurality of companion beams, an association between one or more non-zero power channel state information reference signal (NZP CSI-RS) resources and a synchronization signal physical broadcast channel (SS / PBCH) block, wherein each of the one or more NZP CSI-RS and the SS / PBCH block are configured with respective location information and wherein the association is based on the location information and communicating using the active companion beam. According to an aspect of the present disclosure, there is provided a communication method. The method includes receiving an information (e.g., a first information or a companion beam list information, etc. ) , the information providing, for each companion beam among a plurality of companion beams, an association between one or more non-zero power channel state information reference signal (NZP CSI-RS) resources and a synchronization signal physical broadcast channel (SS / PBCH) block, wherein each of the one or more NZP CSI-RS and the SS / PBCH block are configured with respective location information and wherein the association is based on the location information and communicating using the active companion beam. According to further aspects of the present disclosure, there is provided a communication apparatus configured to perform this method, a communication system including a first communication apparatus configured to perform this method, a computer-readable storage medium having instructions stored thereon which, when executed by one or more processors, cause the one or more processors to perform this method and a computer program product storing instructions which, when executed, cause an apparatus to perform this method.

[0009] The method may include receiving a companion beam muting configuration, the companion beam muting configuration providing an indication of the active companion beam among the plurality of companion beams. Receiving the companion beam muting configuration may include receiving a downlink configuration indication (DCI) format that provides an indication that the active companion beam is to become a muted companion beam. The DCI format may include a field to indicate a start time to commence muting the muted companion beam. The method may include entering a sleep mode at the start time and monitoring for a wake up indication. The monitoring may include monitoring a channel carried on an anchor beam.

[0010] Each companion beam among the plurality of companion beams may be associated with an anchor beam among a plurality of anchor beams. The anchor beam among the plurality of anchor beams may be associated with the SS / PBCH block.

[0011] The receiving the companion beam list configuration may include receiving a system information block.

[0012] The resources may include time resources and / or frequency resources.

[0013] Each companion beam among the plurality of companion beams may be associated with the one or more NZP CSI-RS resources.

[0014] According to an aspect of the present disclosure, there is provided an apparatus. The apparatus may include one or more processors and a memory storing instructions which, when executed by the one or more processors, cause the apparatus to receive a companion beam list configuration, the companion beam list configuration providing, for each companion beam among a plurality of companion beams, an association between non-zero power channel state information reference signal (NZP CSI-RS) resources and a synchronization signal physical broadcast channel (SS / PBCH) block, wherein each of the one or more NZP CSI-RS and the SS / PBCH block are configured with respective location information and wherein the association is based on the location information and communicate using an active companion beam among the plurality of companion beams.

[0015] According to an aspect of the present disclosure, there is provided a communication method. The method includes transmitting a companion beam list configuration, the companion beam list configuration providing, for each companion beam among a plurality of companion beams, an association between non-zero power channel state information reference signal (NZP CSI-RS) resources and a synchronization signal physical broadcast channel (SS / PBCH) block, wherein each of the one or more NZP CSI-RS and the SS / PBCH block configured with a location information, and wherein the association is based on the location information and communicating using the active companion beam. According to further aspects of the present disclosure, there is provided a communication apparatus configured to perform this method, a communication system including a second communication apparatus configured to perform this method, a computer-readable storage medium having instructions stored thereon which, when executed by one or more processors, cause the one or more processors to perform this method and a computer program product storing instructions which, when executed, cause an apparatus to perform this method.

[0016] The method may include transmitting a companion beam muting configuration, the companion beam muting configuration providing an indication of the active companion beam among the plurality of companion beams.

[0017] The transmitting the companion beam muting configuration may include transmitting a downlink configuration indication (DCI) format that provides an indication that the active companion beam is to become a muted companion beam.

[0018] The DCI format may include a field to indicate a start time to commence muting the muted companion beam.

[0019] Each companion beam among the plurality of companion beams may be associated with an anchor beam among a plurality of anchor beams.

[0020] The anchor beam among the plurality of anchor beams may be associated with the SS / PBCH block.

[0021] The transmitting the companion beam list configuration may include transmitting a system information block.

[0022] The resources may include time resources and / or frequency resources.

[0023] Each companion beam among the plurality of companion beams may be associated with the one or more NZP CSI-RS resources.

[0024] According to an aspect of the present disclosure, there is provided an apparatus. The apparatus may include one or more processors and a memory storing instructions which, when executed by the one or more processors, cause the apparatus to transmit a companion beam list configuration, the companion beam list configuration providing, for each companion beam among a plurality of companion beams, an association between non-zero power channel state information reference signal (NZP CSI-RS) resources and a synchronization signal physical broadcast channel (SS / PBCH) block, wherein each of the one or more NZP CSI-RS and the SS / PBCH block are configured with respective location information and wherein the association is based on the location information and communicate using an active companion beam among the plurality of companion beams.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0025] For a more complete understanding of the present implementations, and the advantages thereof, reference is now made, by way of example, to the following descriptions taken in conjunction with the accompanying drawings, in which:

[0026] FIG. 1 illustrates, in a schematic diagram, a communication system in which implementations of the disclosure may occur, the communication system includes multiple example electronic devices and multiple example transmit receive points along with various networks;

[0027] FIG. 2 illustrates, in a block diagram, the communication system of FIG. 1, the communication system includes multiple example electronic devices, an example terrestrial transmit receive point and an example non-terrestrial transmit receive point along with various networks;

[0028] FIG. 3 illustrates, as a block diagram, an example of an apparatus wirelessly communicating with another apparatus in the communication system of FIG. 1, in accordance with aspects of the present application;

[0029] FIG. 4 illustrates, as a block diagram, an example of an apparatus that may be a communication device or an apparatus implemented in a communication device in the communication system of FIG. 1, in accordance with aspects of the present application;

[0030] FIG. 5 illustrates, as a block diagram, an example apparatus that may include corresponding modules or units configured to implement methods and / or implementations described herein, in accordance with aspects of the present application;

[0031] FIG. 6 illustrates an example network in which terrestrial transmit and receive points (T-TRPs) are communicating with non-terrestrial TRPs (NT-TRPs) that are part of a satellite constellation, in accordance with aspects of the present application;

[0032] FIG. 7 illustrates an example network in which the satellite constellation effectively acts as the gateway for the T-TRPs on the ground, in accordance with aspects of the present application;

[0033] FIG. 8 illustrates an example network in which the NT-TRPs communicate with the T-TRPs through a core network, in accordance with aspects of the present application;

[0034] FIG. 9 illustrates a “bent pipe” scenario;

[0035] FIG. 10 illustrates a non-terrestrial network transmit and receive point (NTN-TRP) footprint as an aggregation of a plurality of beam footprints, in accordance with aspects of the present application;

[0036] FIG. 11 illustrates an NTN-TRP footprint including footprints of active beams and footprints of inactive beams, in accordance with aspects of the present application;

[0037] FIG. 12 illustrates an NTN-TRP footprint including footprints of wide beams and footprints of active narrow beams, in accordance with aspects of the present application;

[0038] FIG. 13 illustrates a Master Information Block, in accordance with aspects of the present application;

[0039] FIG. 14 illustrates a first example System Information Block, in accordance with aspects of the present application;

[0040] FIG. 15 illustrates a first example ServingCellConfig information element, in accordance with aspects of the present application;

[0041] FIG. 16 illustrates an NTN-TRP footprint including footprints of active narrow beams, in accordance with aspects of the present application;

[0042] FIG. 17 illustrates an NTN-TRP footprint including footprints of active beams and footprints of muted beams, in accordance with aspects of the present application;

[0043] FIG. 18 illustrates an NTN-TRP footprint including footprints of active narrow beams, in accordance with aspects of the present application;

[0044] FIG. 19 illustrates an example wherein anchor beam to companion beams map may be configured as an association between physical cell identities and reference signal scrambling identities, in accordance with aspects of the present application;

[0045] FIG. 20 illustrates a second example ServingCellConfig information element, in accordance with aspects of the present application;

[0046] FIG. 21 illustrates a second example System Information Block, in accordance with aspects of the present application; and

[0047] FIG. 22 illustrates a third example ServingCellConfig information element, in accordance with aspects of the present application.DETAILED DESCRIPTION

[0048] For illustrative purposes, specific example implementations will now be explained in greater detail in conjunction with the figures.

[0049] The implementations set forth herein represent information sufficient to practice the claimed subject matter and illustrate ways of practicing such subject matter. Upon reading the following description in light of the accompanying figures, those of skill in the art will understand the concepts of the claimed subject matter and will recognize applications of these concepts not particularly addressed herein. It should be understood that these concepts and applications fall within the scope of the disclosure and the accompanying claims.

[0050] Moreover, it will be appreciated that any module, component, or device disclosed herein that executes instructions may include, or otherwise have access to, a non-transitory computer / processor readable storage medium or media for storage of information, such as computer / processor readable instructions, data structures, program modules and / or other data. A non-exhaustive list of examples of non-transitory computer / processor readable storage media includes magnetic cassettes, magnetic tape, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, optical disks such as compact disc read-only memory (CD-ROM) , digital video discs or digital versatile discs (i.e., DVDs) , Blu-ray DiscTM, or other optical storage, volatile and non-volatile, removable and non-removable media implemented in any method or technology, random-access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM) , flash memory or other memory technology. Any such non-transitory computer / processor storage media may be part of a device / apparatus or accessible or connectable thereto. Computer / processor readable / executable instructions to implement a method, an application or a module described herein may be stored or otherwise held by such non-transitory computer / processor readable storage media.

[0051] In FIG. 1, which is a schematic illustration of an example communication system according to an implementation of the present disclosure, there is shown a communication system 100 that includes a radio access network (RAN) 120, one or more communication electronic devices (EDs) 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h, 110i, 110j (collectively referred to as 110) , a core network 130, a Public Switched Telephone Network (PSTN) 140, the Internet 150, and other networks 160. The RAN 120 may include, but is not limited to, a future generation RAN, or a RAN such as, but not limited to, 5th generation (5G) , 4th generation (4G) , 3rd generation (3G) or 2nd generation (2G) radio access network. The RAN 120 may be, for example, an Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) , a NextGen RAN (NG RAN) , or some other type of RAN. Examples of RAN 120 based on the evolution of telecommunications standards include, but are not limited to, GSM (Global System for Mobile Communications) and CDMA (Code Division Multiple Access) for 2G, UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) based on WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) and CDMA2000 for 3G, LTE (Long-Term Evolution) and WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) for 4G, and NR (New Radio) for 5G. In some implementations, The RAN 120 may use any radio access technology (RAT) in the wireless interface between the one or more EDs 110 and the RAN 120. In some implementations, the term “radio access” may refer to the future generation air interface standards which may include both terrestrial networks (TNs) and non-terrestrial networks (NTNs) . These networks will be described in greater detail below in conjunction with various implementations. The one or more communication EDs 110 (also referred to as “user equipment” ) are configured to connect (e.g., communicatively couple) with each other or to one or more network nodes 170a, 170b (collectively referred to as 170) in the RAN 120. The core network (CN) 130 is a part of the communication system 100 and comprises of network nodes (e.g., 170a, 170b) which provide support for the network features and telecommunication services. In some implementations, the CN 130 may be dependent on the RAT used in the communication system 100. In other implementations, the CN 130 may be access-agnostic, i.e., the CN 130 may be independent of the RAT used in the communication system 100. There are different types of CN 130, for different 3GPP system generations (see www. 3gpp. org) . For example, the CN 130 is the Evolved Packet Core (EPC) in 4G, also known as the Evolved Packet System (EPS) . In another example, the CN 130 is the 5G Core (5GC) which was developed as part of the 5G System (5GS) . The CN 130 also enables integration of different 3GPP and non-3GPP access types. In some implementations and referring to FIG. 1, the CN 130 also provides the interface towards external networks that may include the PSTN 140, the Internet 150, and other networks 160 in the communication system 100.

[0052] In general, the communication system 100 facilitates interaction between of multiple wireless or wired elements. The communication system 100 may transmit different types of content, such as voice, data, video and / or text, through different transmission methods such as, but not limited to, broadcast, multicast, groupcast and unicast. Additionally, the communication system 100 operates by allocating and / or sharing resources, such as carrier spectrum bandwidth, among its constituent elements.

[0053] The communication system 100 may provide a wide range of communication services and applications including, but not limited to, Enhanced Mobile Broadband (eMBB) services, Ultra-Reliable Low-Latency Communication (URLLC) services, Massive Machine Type Communication (mMTC) services, Integrated Sensing and Communication (ISAC) , immersive communication, Ultra-massive Machine-Type Communication (uMTC) , hyper reliable and low-latency communication, ubiquitous connectivity, integrated AI and communication, and other services that can be provided by a future generation communication system. The communication system 100 may provide other applications, such as, but not limited to, earth monitoring, remote sensing, passive sensing and positioning, navigation and tracking, autonomous delivery and mobility, and the like.

[0054] The communication system 100 may include a terrestrial communication system (or network) and / or a non-terrestrial communication system (or network) . The communication system 100 may provide a high degree of availability and robustness through a joint operation of the terrestrial communication system and the non-terrestrial communication system. For example, integrating a non-terrestrial communication system (or components thereof) into a terrestrial communication system can result in a heterogeneous network comprising multiple layers. The heterogeneous network may achieve better overall performance through efficient multi-link joint operation, more flexible functionality sharing and faster physical layer link switching between terrestrial networks and non-terrestrial networks. The terrestrial communication system and the non-terrestrial communication system could be considered as sub-systems of the communication system 100.

[0055] FIG. 2 illustrates another example for the communication system 100. As described earlier, the communication system 100 includes EDs 110a, 110b, 110c, 110d (collectively referred to as ED 110) , RANs 120a, 120b, one or more CNs 130, a PSTN 140, the Internet 150 and other networks 160. Additionally, the communication system 100 may also include a non-terrestrial network (NTN) 120c. The RANs 120a and 120b may include network nodes 170a and 170b respectively. Examples of network nodes 170a, 170b include base stations, which can be generally referred to as terrestrial network (TN) devices or terrestrial transmit and receive points (T-TRPs) 170a, 170b (collectively referred to as 170) . In this context, the terms “TRP” and “base station” are used interchangeably unless otherwise specified. For simplicity, this disclosure primarily refers to network nodes as base stations; however, unless explicitly stated otherwise, references to TRP are considered non-limiting and interchangeable. The T-TRPs 170a, 170b may be base stations mounted on a building or tower. In one implementation, the NTN 120c includes a RAN node such as a base station 172, which may be generally referred to as an NTN device, a non-terrestrial node, a non-terrestrial network device, a non-terrestrial base station, or a non-terrestrial transmit and receive point (NT-TRP) 172.

[0056] In some implementations, the NT-TRP 172 is not attached to ground, for example, as in the case of an airborne base station. An airborne base station may be implemented using communication equipment supported or carried by a flying device. For example, a flying device may include, but is not limited to, an airborne platform (such as a blimp or an airship) , balloon, drone (such as a quadcopter) , and other types of aerial vehicles. In some implementations, an airborne base station may be supported or carried by an unmanned aerial system (UAS) or an unmanned aerial vehicle (UAV) , such as a drone. An airborne base station may be a moveable or mobile base station that can be flexibly deployed in different locations to meet demand. A satellite base station is another example of a non-terrestrial base station. A satellite base station may be implemented using communication equipment supported or carried by a satellite. A satellite base station may also be referred to as an orbiting base station. High altitude platforms are yet another example of non-terrestrial base stations, including international mobile telecommunication base stations.

[0057] As referred to herein, and unless specified otherwise, a “TRP” may also refer to a T-TRP or an NT-TRP, a “T-TRP” may also refer to a “TN TRP” , and an “NT-TRP” may also refer to an “NTN TRP. ” The NTN 120c may be considered a RAN, sharing operational aspects with RANs 120a, 120b. The NTN 120c may include at least one NTN device and at least one corresponding terrestrial network device. The at least one NTN device may function as a transport layer device and the at least one corresponding terrestrial network device may function as a RAN node, communicating with the ED 110 via the NTN device. Additionally, there may be an NTN gateway on the ground (referred to as a terrestrial network device) that also functions as a transport layer device to facilitate communication with both the NTN device and the RAN node. The RAN node may communicate with the ED 110 via the NTN device and the NTN gateway. In some implementations, the NTN gateway and the RAN node may be located within the same device.

[0058] A base station 170 (also referred to as a TRP, as stated above) is a network element within a radio access network responsible for radio transmission and reception in one or more cells to or from the ED (such as a user equipment) . In different implementations, the base station 170 may also be known as a base transceiver station (BTS) , a radio base station, a network node, a network device, a device on the network side, a transmit / receive node, a Node B, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a Home eNodeB, a next Generation NodeB (gNB) , a transmission point (TP) , a site controller, an access point (AP) , a wireless router, a relay station, a terrestrial node, a terrestrial network device, a terrestrial base station, a non-terrestrial node, a non-terrestrial network device, a non-terrestrial base station, and a positioning node, among other possibilities. The base station 170 may be a macro base station (BS) , a pico BS, a relay node, a donor node, or combinations thereof. When the base station 170 performs (or is configured to perform) a method described herein, it may be interpreted as the base station itself, one or more modules (or units) in the base station, a circuit or chip, or a combination thereof, performing the method. For example, the circuit or chip may include a modem chip, also referred to as a baseband chip, a system on chip (SoC) including a modem core, system in package (SIP) ) , and the like, and may be responsible for one or more communication functions within the base station.

[0059] The EDs 110a-110d and TRPs 170a-170b, 172 are examples of communication equipment configured to implement some or all of the operations and / or implementations described herein. The T-TRP 170a forms part of the RAN 120a, which may include other TRPs, and / or other devices. Also, the TRP 170b forms part of the RAN 120b, which may include other TRPs, and / or devices. Each TRP 170a, 170b may transmit and / or receive wireless signals within a particular geographic region or area, sometimes referred to as a “cell” or a “coverage area. ” The TRPs 170a-170b may be responsible for allocating and  / or configuring resources and transmission and / or reception in a set of cell (s) . A cell is a radio network object that can be uniquely identified by a (cell) identification that is broadcasted over a geographical region or area from base stations associated with the cell. A cell can work in either FDD mode or TDD mode. A cell may be further divided into cell sectors, and a base station 170a-170b may, for example, employ one or more transceivers to provide services to one or more sectors. Some implementations may include pico or femto cells if supported by the radio access technology. In some implementations, one or more transceivers could be used for each cell, such as with Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) technology. The number of RANs 120a-120b shown is merely an example. Any number of RANs may be contemplated when designing the communication system 100.

[0060] A base station may be a single element, as shown in the figures, or multiple elements, distributed throughout the corresponding RAN, or otherwise configured. In some implementations, a plurality of RAN nodes coordinate to assist the ED 110 in implementing radio access, and different RAN nodes separately implement and handle different functions of the base station. For example, the RAN node may be a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a CU-control plane (CP) , a CU-user plane (UP) , or a radio unit (RU) etc. The CU and the DU may be separately deployed, or included within the same element (i.e., a baseband unit (BBU) ) . The RU may be included in a radio frequency device or a radio frequency unit (i.e., a remote radio unit (RRU) , an active antenna unit (AAU) , or a remote radio head (RRH) ) . In different systems, the CU (or the CU-CP and the CU-UP) , the DU, or the RU may be known by different names, but their functions are understood by a person skilled in the art. For example, in an open radio access network (ORAN) system, a CU may be referred to as an open CU (O-CU) , a DU may be referred to as an open DU (O-DU) , and a CU-CP may be referred to as an open CU-CP (O-CU-CP) . The CU-UP may also be referred to as an open CU-UP (O-CU-UP) , and the RU may also be referred to as an open RU (O-RU) . Any one of the CU (or the CU-CP, the CU-UP) , the DU, and the RU may be implemented using a software module, a hardware module, or a combination of a software module and a hardware module.

[0061] Furthermore, communication between different devices / apparatuses in various implementations of this disclosure may refer to direct communication (that is, without need of forwarding by another device / apparatus) , or may refer to communication (s) between different devices / apparatuses via another device / apparatus (that is, requiring forwarding by another device / apparatus) . Alternatively, such communication (s) may involve one functional unit inside a device / apparatus using another functional unit within the device / apparatus to communicate with another device / apparatus. In other words, phrases such as “sending (or transmitting) information to... (an ED or a base station) ” in this disclosure may be understood as a destination endpoint of the information being an ED or a base station, including sending / transmitting information directly or indirectly to an ED or a base station. Similarly, phrases like “receiving information from... (an ED or a base station) ” may be understood as a source endpoint of the information being an ED or a base station, including directly or indirectly receiving information from an ED or a base station. Between the source endpoint that sends the information and the destination endpoint, necessary processing such as, but not limited to, format conversion, digital-to-analog conversion, amplification, and filtering may be performed on the information. However, the destination endpoint may understand valid information from the source endpoint. A similar understanding applies to other descriptions in this disclosure without reiterating details already described. In the present disclosure, the terms “send” and “transmit” may be used interchangeably in different implementations of this disclosure.

[0062] The ED 110 is used to connect people, objects, machines, and other entities. The ED 110 may be widely used in various scenarios including, but not limited to, cellular communications, device-to-device (D2D) , vehicle to everything (V2X) , peer-to-peer (P2P) , machine-to-machine (M2M) , MTC, internet of things (IoT) , virtual reality (VR) , augmented reality (AR) , mixed reality (MR) , metaverse, digital twin, industrial control, self-driving, remote medical, smart grid, smart furniture, smart office, smart wearable, smart transportation, smart city, drones, robots, remote sensing, passive sensing, positioning, navigation and tracking, and autonomous delivery and mobility.

[0063] Each ED 110 represents any suitable end user device for wireless operation and may include such devices (or may be referred to as, but not limited to) a user equipment (UE) or a user device or a terminal device, a wireless transmit / receive unit (WTRU) , a mobile station, a fixed or mobile subscriber unit, a cellular telephone, a station (STA) , an MTC device, a personal digital assistant (PDA) , a smartphone, a laptop, a computer, a tablet, a wireless sensor, a consumer electronics device, a smart book, a vehicle, a car, a truck, a bus, a train, or an IoT device, wearable devices (such as a watch, a pair of glasses, head mounted equipment, etc. ) , an industrial device, or an apparatus in (such as a module, modem, or chip) in the forgoing devices, among other possibilities. Future generation EDs 110 may be referred to by other terms. When an ED 110 performs (or is configured to perform) a method described herein, it may be interpreted as the ED itself, one or more modules (or units) in the ED, a circuit or chip, or a combination thereof, performing the method. For example, the circuit or chip may include a modem chip, also referred to as a baseband chip, a system on chip (SoC) including a modem core, or system in package (SIP) ) , and the like, and may be responsible for one or more communication functions in the ED.

[0064] Each ED 110 connected to TRPs 170a-170b, and / or TRPs 172 can be dynamically or semi-statically turned-on (i.e., established, activated or enabled) , turned-off (i.e., released, deactivated or disabled) and / or configured in response to one of more of: connection availability; and connection necessity.

[0065] Any ED 110 may be alternatively or additionally configured to interface, access, or communicate with any of the TRP 170a, 170b and 172, the Internet 150, the CN 130, the PSTN 140, the other networks 160, or any combination thereof. In some examples, the ED 110a may communicate an uplink (UL) and / or downlink (DL) transmission over a terrestrial air interface 190a with a station-TRP 170a. In some examples, the EDs 110a, 110b, 110c and 110d may also communicate directly with one another via one or more sidelink (SL) air interfaces 190b. In some examples, the EDs 110a, 110d may communicate using a UL and / or a DL transmission over a non-terrestrial air interface 190c with the NT-TRP 172.

[0066] An air interface (such as, for example, 190a, 190b, 190c) generally includes a number of components and associated parameters that collectively specify how a transmission is to be sent and / or received over a wireless communications link between two or more communicating devices such as EDs and base station (s) . For example, an air interface may include one or more components defining the waveform (s) , frame structure (s) , multiple access scheme (s) , protocol (s) , coding scheme (s) and / or modulation scheme (s) for conveying information (such as data) over a wireless communications link. The air interfaces 190a and 190b may use similar communication technology, that may include any suitable radio access technology.

[0067] The non-terrestrial air interface 190c can enable communication between the EDs 110a, 110d and one or more NT-TRPs 172 via a wireless link or simply a link. For some examples, the link is a dedicated connection for unicast transmission, a connection for broadcast transmission or a connection between a group of EDs 110 and one or more NT-TRPs 172 for multicast transmission.

[0068] The TRPs 170a-170b, 172 may communicate with one another over one or more air interfaces 190e, 190f using wireless communication links (such as radio frequency (RF) , microwave, infrared (IR) , etc. ) or wired communication links. The air interfaces 190e, 190f may utilize any suitable radio access technology and may be substantially similar to the air interfaces 190a, 190c over which the EDs 110a-110d communicate with one or more of the TRP 170a-170b, 172 or they may be substantially different. For example, the communication system 100 may implement one or more channel access methods, such as Time Division Multiple Access (TDMA) , Frequency Division Multiple Access (FDMA) , Code Division Multiple Access (CDMA) , Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) , Low Density Signature Multicarrier Code Division Multiple Access (LDS-MC-CDMA) , Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) , Pattern Division Multiple Access (PDMA) , Lattice Partition Multiple Access (LPMA) , Resource Spread Multiple Access (RSMA) , and Sparse Code Multiple Access (SCMA) .

[0069] The RANs 120a and 120b are in communication with the CN 130 to provide the EDs 110a, 110b and 110c with various services such as voice, data, multimedia and other services. The RANs 120a and 120b and / or the CN 130 may be in direct or indirect communication with one or more other RANs (not shown) , which may or may not be directly served by the CN 130 and may employ different radio access technologies from RAN 120a and / or RAN 120b. The CN 130 may also serve as a gateway access between (i) the RANs 120a and / or 120b or the EDs 110a, 110b and 110c, and (ii) other networks (such as the PSTN 140, the Internet 150, and the other networks 160) . In addition, some or all of the EDs 110a, 110b and 110c may include functionality for communicating with different wireless networks over different wireless links using different wireless technologies and / or protocols. For example, the EDs 110a, 110b and 110c communicate using different cellular communications protocols, such as, but not limited to, a Global System for Mobile Communications (GSM) protocol, a code-division multiple access (CDMA) network protocol, a Push-to-Talk (PTT) protocol, a PTT over Cellular (POC) protocol, a Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) protocol, a 3GPP Long Term Evolution (LTE) protocol, a fifth generation (5G) protocol, a New Radio (NR) protocol, and the like. Instead of wireless communication (or in addition thereto) , the EDs 110a, 110b and 110c may communicate using wired communication channels to a service provider or switch (not shown) and / or to the Internet 150. The PSTN 140 may include circuit switched telephone networks for providing plain old telephone service (POTS) . The Internet 150 may include a network of computers and subnets (intranets) or both and incorporate protocols, such as Internet Protocol (IP) , Transmission Control Protocol (TCP) , User Datagram Protocol (UDP) . The EDs 110a, 110b and 110c may be multimode devices capable of operation according to multiple radio access technologies and may incorporate one or multiple transceivers necessary to support such.

[0070] In addition, the communication system 100 may comprise a sensing agent (not shown) to manage the sensed data from ED 110 and / or any one of TRPs 170a, 170b, 172. In one implementation, the sensing agent may be part of any one of TRPs 170a, 170b, 172. In another implementation, the sensing agent is a separate node that can communicate with the CN 130 and / or the RAN 120 (such as any one of TRPs 170a, 170b, 172) .

[0071] FIG. 3 is a schematic illustration showing an example of an apparatus 310 wirelessly communicating with another apparatus 320 within a communication system (e.g., the communication system 100) according to an implementation of the present disclosure. The apparatus 310 may be an electronic device (such as the ED 110) . The apparatus 320 may be a network node (e.g., network node 170) such as a T-TRP 170 or an NT-TRP 172. Although only one apparatus 310 and one other apparatus 320 are shown in the figure, the number of apparatus 310 and / or the number of apparatuses 320 can vary, potentially including one or more of each. For example, a single ED 110 may be served by a single T-TRP 170 (or a single NT-TRP 172) , or by multiple T-TRPs 170 (or multiple NT-TRPs 172) . Similarly, a single ED 110 may be served by one or more T-TRPs 170 and one or more NT-TRPs 172. Similarly, a single T-TRP 170 (or a single NT-TRP 172) may serve one or more EDs 110.

[0072] The apparatus 310 may include one or more processors 210. For clarity and to avoid overcrowding the illustration, only a single processor 210 is illustrated. The apparatus 310 may further include a transmitter 201 and a receiver 203 coupled to one or more antennas 204. For clarity, only a single antenna 204 is illustrated. One, some, or all of the antennas 204 may, alternatively, be panels. In some implementations, the transmitter 201 and the receiver 203 are separate from each other. In other implementations, the transmitter 201 and the receiver 203 may be integrated into a single unit, for example, as a transceiver. The transceiver is configured to modulate data or other content for transmission by one or more antennas 204 or a network interface controller (NIC) . The transceiver may also be configured to demodulate data or other content received by the one or more antennas 204. A transceiver may include any suitable structure for generating signals for wireless or wired transmission and / or for processing signals received through wireless or wired communication. Each antenna 204 includes any suitable structure for transmitting and / or receiving wireless or wired signals. The apparatus 310 may include a memory 208. In some implementations, the apparatus 310 may include multiple memories 208. Only a single transmitter 201, the receiver 203, the processor 210, the memory 208 and the antenna 204 is illustrated for simplicity, but the apparatus 310 may include one or more other components. In some implementations of the present disclosure, the transceiver (or the transmitter 201 and / or the receiver 203) may be viewed as an interface circuit.

[0073] The memory 208 is configured to store instructions used to perform operations described herein. The memory 208 may also be configured to store data that is used, generated, or collected by the apparatus 310. For example, the memory 208 can store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionalities and / or operations described herein and that which are executed by the one or more processors 210.

[0074] The apparatus 310 may further include one or more input / output devices (not shown) or interfaces. The input / output devices or interfaces facilitate interaction with a user or other devices in the network. Each input / output device or interface includes suitable components for facilitating transmission of information to a user and reception of information from a user, and for various network interface communications. Such components may include, but are not limited to, a speaker, microphone, keypad, keyboard, display, touch screen, and the like.

[0075] The processor 210 may be configured to perform (or control the apparatus 310 to perform) operations (or methods) described herein as being performed by the apparatus 310. For example, the processor 210 performs or controls the apparatus 310 to perform the operations of: a) receiving one or more transport blocks (TBs) ; b) using a resource for decoding at least one of the received TBs; c) releasing the resource for decoding another of the received TBs; and / or d) receiving configuration information configuring a resource. Specifically, the operations may include tasks related to: preparing a transmission for UL transmission to the apparatus 320; processing DL transmissions received from the apparatus 320; and handling SL transmission to and from another apparatus 310. Processing operations related to preparing a transmission for UL transmission may include operations such as, but not limited to, encoding, modulating, transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing DL transmissions may include operations such as, but not limited to, receive beamforming, demodulating and decoding received symbols. Processing operations related to processing SL transmissions may include operations such as, but not limited to, transmit / receive beamforming, modulating / demodulating and encoding / decoding symbols. Depending upon the implementation, a DL transmission may be received by the receiver 203, possibly using receive beamforming, and the processor 210 may extract signaling from the DL transmission (such as by detecting and / or decoding the signaling) . An example of signaling may be a reference signal transmitted by the apparatus 320. In some implementations, the processor 210 implements the transmit beamforming and / or the receive beamforming based on the indication of beam direction, such as beam angle information (BAI) , received from the apparatus 320. In some implementations, the processor 210 may be configured to perform operations relating to network access (such as initial access) and / or downlink synchronization, which includes operations for detecting a synchronization sequence, decoding and obtaining the system information, and the like. In some implementations, the processor 210 may perform channel estimation, such as using a reference signal received from the apparatus 320.

[0076] Although not illustrated, in some implementations, the processor 210 may either be a part of the transmitter 201 or be a part of the receiver 203 or be a part of both the transmitter 201 and the receiver 203. Although not illustrated, in some implementations, the memory 208 may be a part of the processor 210.

[0077] The processor 210, along with the processing components of the transmitter 201 and the receiver 203, may be implemented by one or more processors that may be the same or different. These processors are configured to execute instructions stored in a memory (such as in the memory 208) .

[0078] The apparatus 320 includes one or more processors 260 (only one processor 260 is illustrated) . The apparatus 320 may further include one or more transmitters 252 and one or more receivers 254 coupled to one or more antennas 256. Only a single antenna 256 is illustrated to avoid clutter in the illustration. One, some, or all of the antennas 256 may alternatively be panels. In some implementations, the transmitter 252 and the receiver 254 are separate from each other. In other implementations, the transmitter 252 and the receiver 254 may be integrated into a single unit such as, for example, as a transceiver. The apparatus 320 may further include a memory 258. In some implementations, the apparatus 320 may include multiple memories 258. The apparatus 320 may further include a scheduler 253. Only a single transmitter 252, receiver 254, processor 260, memory 258, antenna 256 and scheduler 253 are illustrated for simplicity, however the apparatus 320 may include one or more other components. In the present disclosure, in some implementations, the transceiver (or transmitter 252 and / or receiver 254) may be viewed as an interface circuit.

[0079] In some implementations, various components of the apparatus 320 may be distributed. For example, some of the modules of the apparatus 320 may be located remotely from the equipment housing the antennas 256 for the apparatus 320 (and therefore also can be viewed as one or more nodes) . These modules, which can be considered as one or more nodes, may be coupled to the equipment that houses the antennas 256 over a communication link (not shown) , sometimes referred to as front haul, such as the Common Public Radio Interface (CPRI) . Therefore, in some implementations, the term apparatus 320 may also refer to network-side nodes that perform processing operations such as, but not limited to, determining the location of the apparatus 310, resource allocation (scheduling) , message generation, and encoding / decoding, and that which are not necessarily part of the equipment that houses the antennas 256 of the apparatus 320. The nodes may also be coupled to other apparatuses 320. In some implementations, the apparatus 320 may actually be a plurality of nodes that are operating together to serve the apparatus 310, such as through the use of coordinated multipoint transmissions, or through the use of an ORAN system as described above in the disclosure.

[0080] The processor 260 is configured to perform operations including those related to: preparing a transmission for DL transmission to the apparatus 310; processing an UL transmission received from the apparatus 310; preparing a transmission for backhaul transmission to another apparatus 320; and processing a transmission received over backhaul from another apparatus 320. Processing operations related to preparing a transmission for DL or backhaul transmission may include operations such as, but not limited to, encoding, modulating, precoding (such as MIMO precoding) , transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing received transmissions in the UL or over backhaul may include operations such as, but not limited to, receive beamforming, demodulating received symbols, and decoding received symbols. The processor 260 may also be configured to perform operations relating to network access (such as initial access) and / or DL synchronization, such as generating the content of synchronization signal blocks (SSBs) , generating the system information, and the like. In some implementations, the processor 260 is further configured to generate an indication of beam direction, such as BAI, which may be scheduled for transmission by the scheduler 253 which will be described below. In some implementations, the processor 260 implements the transmit beamforming and / or receive beamforming based on beam direction information (such as BAI) received from another apparatus 320. The processor 260 is configured to perform other network side processing operations described herein, such as, but not limited to, determining the location of the apparatus 310, determining where to deploy another apparatus 320, and the like. In some implementations, the processor 260 may generate signaling data, to configure one or more parameters of the apparatus 310 and / or one or more parameters of another apparatus 320. Any signaling data generated by the processor 260 is sent by the transmitter 252. In some implementations, the apparatus 320 implements physical layer processing. In some implementations, the apparatus 320 may perform higher layer functions such as those at the Medium Access Control (MAC) or Radio Link Control (RLC) layers in addition to physical layer processing.

[0081] In the apparatus 320, the scheduler 253 may be coupled to the processor 260 or integrated within the processor 260. In some implementations, the scheduler 253 may be integrated within the apparatus 320 or may be operated separately from the apparatus 320. The scheduler 253 may schedule UL, DL, SL, and / or backhaul transmissions, including issuing scheduling grants and / or configuring scheduling-free (such as “configured grant” ) resources.

[0082] The apparatus 320 may further include a memory 258 that is configured to store instructions for performing the operations described herein. The memory 258 may also store data that is used, generated, or collected by the apparatus 320. For example, the memory 258 can store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionalities and / or implementations described herein and that which are executed by the processor 260.

[0083] Although not illustrated, the processor 260 may be implemented as part of the transmitter 252 and / or a part of the receiver 254. Although not illustrated, in some implementations, the processor 260 may implement the scheduler 253 and the memory 258 may be implemented as part of the processor 260.

[0084] The processor 260, the scheduler 253, the processing components of the transmitter 252, and the processing components of the receiver 254 may each be implemented by the same or different processors that are configured to execute instructions stored in a memory, such as in the memory 258.

[0085] The apparatus 320 and / or the apparatus 310 may include other components, not shown or described herein for the sake of clarity.

[0086] Note that the term “signaling, ” as used herein, may alternatively be referred to as control signaling, control message, control information, or message for simplicity. Signaling between a base station (such as the TRP 170a, 170b, 172) and a UE or sensing device (such as ED 110) , or signaling between a different UE or sensing device (such as between ED 110a and ED 110b) may be carried in physical layer signaling (also referred to as dynamic signaling) , which is transmitted in a physical layer control channel. For DL, the physical layer signaling may be known as downlink control information (DCI) , which is transmitted in a physical downlink control channel (PDCCH) . For UL, the physical layer signaling may be known as uplink control information (UCI) , which is transmitted in a physical uplink control channel (PUCCH) . For SL, signaling between different UEs or sensing devices (such as between ED 110a and ED 110b) may be known as SL control information (SCI) , which is transmitted in a physical sidelink control channel (PSCCH) . Signaling may be carried in a higher layer (such as higher than physical layer) signaling, which is transmitted in a physical layer data channel, such as in a physical downlink shared channel (PDSCH) for downlink signaling, in a physical uplink shared channel (PUSCH) for uplink signaling, and in a physical sidelink shared channel (PSSCH) for SL signaling. Higher layer signaling may also be called static signaling, or semi-static signaling. The higher layer signaling may include radio resource control (RRC) protocol signaling or media access control -control element (MAC-CE) signaling. Signaling may be included in a combination of physical layer signaling and higher layer signaling.

[0087] It should be noted that in the present disclosure, “information, ” when different from “message, ” may be carried within a single message, or may be carried in multiple separate messages.

[0088] FIG. 4 illustrates an example apparatus 410 according to an implementation of the present disclosure. The apparatus 410 may be a communication device or an apparatus implemented in a communication device such as the ED 110 or the TRPs 170a, 170b, 172. For example, the apparatus 410 implemented in an ED may be an integrated circuit, which, in some instances, may be referred to as a chip, a modem, a modem chip, a baseband chip, or a baseband processor. In some implementations, one or more integrated circuits can be packaged into a system-on-chip, a system-in-package, or a multi-chip module. The apparatus 410 can include one or more integrated circuits and other discrete components. In some implementations, the apparatus 410 may be a module within the ED 110, or within the apparatus 310. In some implementations, the apparatus 410 may be a module within one of the TRPs 170a, 170b, 172, or the apparatus 320.

[0089] In an example, the apparatus 410 may include one or more processors 411, and an interface circuit 412. The apparatus 410 may further include a memory 413. The one or more processors 411 are configured to process signals and execute one or more communication protocols. The memory 413 is configured to store at least a part of corresponding computer program instructions and / or data. In an example, the one or more processors 411 execute the computer program instructions stored in the memory 413 to implement related operations (for example, inputting, outputting, receiving, and transmitting) in the method implementations disclosed herein. In some implementations, the memory 413 being configured to store the corresponding computer program instructions and / or data may mean that the memory 413 is configured to store all of the corresponding computer program instructions and / or data for execution by the one or more processors 411. In some implementations, the memory 413 being configured to store the corresponding computer program instructions and / or data may mean that the memory 413 is configured to store a part of the corresponding computer program instructions and / or data. For example, the part of the corresponding computer program instructions and / or data may include computer program instructions and / or data that need to be currently executed by the one or more processors 411. Thus, the memory 413 may store different parts of computer program instructions and / or data for a plurality of times for the one or more processors 411 to perform related operations in the method implementations disclosed herein. As a communication interface, the interface circuit 412 is configured to implement communication with another component. For example, the interface circuit 412 may communicate a signal with another apparatus or system, such as a radio frequency processing apparatus or another processor. The signal may include or carry information intended as a payload, such as user data, control information, etc. The signal may also include or carry information useful to a receiver, but not necessarily as a payload, such as a pilot signal or reference signal. Communicating the signal may include transmitting the signal to another component or device. Communicating the signal may additionally or alternatively include receiving the signal from another component or device. Transmitting the signal may include outputting the signal to a component or a device that is directly or indirectly coupled to the interface circuit 412. Receiving the signal may include inputting or obtaining the signal from a component or device that is directly or indirectly coupled to the interface circuit 412. Optionally, to reduce a load of the one or more processors, a baseband signal processing circuit 414 may be also disposed to implement processing of at least a part of the baseband signals, including signal demodulation, modulation, encoding, decoding, or the like.

[0090] The apparatus 410 may be the processor 210 (or 260) within the apparatus 310 (or 320) , in some scenarios, or may be included within the processor 210 (or 260) within the apparatus 310 (or 320) in some scenarios. The apparatus 410 may be a baseband chip or may include a baseband chip. In some implementations, the apparatus 410 may be independently packaged into a chip. In some implementations, the apparatus 310 (or 320) includes different types of chips. The apparatus 410 may be packaged into a processor chip (for example, an SoC chip or an SIP chip) with the different types of chips. In some implementations, the apparatus 410 may be packaged into a chip with some or all of circuits of a radio frequency processing system that may further be included in the apparatus 310 (or 320) .

[0091] FIG. 5 illustrates example apparatus 510 according to an implementation of the present disclosure. The apparatus 510 may include corresponding modules or units configured to implement methods and / or implementations described herein. In some implementations, the apparatus 510 includes a processing unit 512 and a communication unit 513. Optionally, the apparatus 510 may further include a storage unit 511 configured to store apparatus program code (or instructions) and / or data.

[0092] The apparatus 510 may be an ED side apparatus, for example, an ED or a module in an ED, or a circuit or a chip responsible for a communication function in an ED. In some implementations, the apparatus 510 may be the apparatus 310. The processing unit 512 may be the processor 210. The communication unit 513 may comprise a receiving unit and / or a transmitting unit. The receiving unit and / or the transmitting unit may be the transmitter 201 and / or the receiver 203 respectively. The storage unit 511 may be the memory 208.

[0093] The apparatus 510 may be a base station side apparatus, for example, a base station or a module in a base station, or a circuit or a chip responsible for a communication function in a base station. In some implementations, the apparatus 510 may be the apparatus 320. The processing unit 512 may be the processor 260 (the scheduler 253 may also be included) . The communication unit 513 may comprise a receiving unit and / or a transmitting unit. The receiving unit and / or the transmitting unit may be the transmitter 252 and / or the receiver 254 respectively. The storage unit 511 may be the memory 258.

[0094] In some implementations, when the apparatus 510 is an ED 110 or a module in an ED 110, a function of the apparatus 510 may be implemented by one or more processors. Specifically, the processor may include a modem chip or a system on chip (SoC) chip or an SIP chip that includes a modem core. A function of the communication unit 513 may be implemented by a transceiver circuit.

[0095] In some implementations, when the apparatus 510 is a circuit or a chip that is responsible for a communication function in an ED 110 –such as a modem chip, a system on chip (SoC) chip or an SIP chip that includes a modem core –a function of the processing unit 512 may be implemented by a circuit system within the chip which includes one or more processors. A function of the communication unit 513 may be implemented by an interface circuit or a data transceiver circuit on the chip.

[0096] It may be understood that the units in the apparatus 510 may be logical or functional. Each function may correspond to one functional unit, or two or more functions may be integrated into a single functional unit. In actual implementation, all or some of the units may be integrated into a single physical entity or may be distributed across different physical entities. In addition, the functional units may be implemented in the form of hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether a function is implemented in the form of hardware or software depends on particular applications and design constraint conditions of the technical solutions. A person skilled in the art may use different methods to implement the described functions for specific applications, but it should not be considered that the implementation goes beyond the scope of this disclosure.

[0097] In an example, a functional unit in any one of the apparatuses may be configured as one or more integrated circuits for implementing the methods disclosed herein, for example, as one or more application-specific integrated circuits (application-specific integrated circuits, ASICs) , one or more central processing units (CPUs) , one or more microprocessors or microprocessor units (MPUs) , one or more microcontrollers or microcontroller units (MCUs) , one or more digital signal processors (DSPs) , one or more field programmable gate arrays (FPGAs) , or a combination of these.

[0098] In an example, the storage unit 511 may include a random-access memory, a flash memory, a read-only memory, a programmable read-only memory, an electrically erasable programmable memory, and / or a register.

[0099] A processor may be referred to as a processor system, an application processor, a baseband processor, a processor circuit, or a processor core. The processor may include one or a combination of one or more central processing units (CPUs) , one or more digital signal processors (DSPs) , one or more microprocessors (microprocessor units, MPUs) , one or more microcontrollers (microcontroller units, MCUs) , one or more graphics processing units (GPUs) , one or more field programmable gate arrays (FPGAs) , one or more artificial intelligence processors (AI processors) , or one or more neural network processing units (NPUs) .

[0100] A memory or a storage unit may include one or more of the following storage media: a random access memory (RAM) ; a static random access memory (static RAM, SRAM) ; a dynamic random access memory (dynamic RAM, DRAM) ; a phase-change memory (PCM) ; a resistive random access memory (resistive RAM, ReRAM) ; a magnetoresistive random access memory (magnetoresistive RAM, MRAM) ; a ferroelectric random access memory (ferroelectric RAM, FRAM) ; a cache; a register; a read-only memory (ROM) ; a flash memory (flash memory) ; an erasable programmable read-only memory (erasable programmable ROM, EPROM) ; a hard disk; and the like. In an example, computer program instructions used to execute implementations may be stored in a non-volatile memory, for example, at least a part of a memory or storage unit (for example, one or more of a ROM, a flash memory, an EPROM, or a hard disk) . When a terminal runs, a part or all of corresponding computer program instructions may be loaded to a memory that has a higher transmission speed with the processor, for example, at least a part of a memory or a storage unit (for example, one or more of a RAM, an SRAM, a DRAM, a PCM, a RERAM, an MRAM, a FRAM, a cache, or a register) , so that the processor executes the computer program instructions to perform the steps in the method implementations disclosed herein.

[0101] A terrestrial communication system may also be referred to as a land-based or ground-based communication system, although a terrestrial communication system can also be implemented on or in water. A wireless communications system may support communications between a UE and non-terrestrial devices, which is also called a non-terrestrial communication system. The non-terrestrial communication system may bridge the coverage gaps for underserved areas by extending the coverage of cellular networks through non-terrestrial nodes, which will be key to ensuring global seamless coverage and providing mobile broadband services to unserved / underserved regions, in this case, it is hardly possible to implement terrestrial access-points / base-stations infrastructure in the areas like oceans, mountains, forests, or other remote areas.

[0102] The terrestrial communication system may use 5G technology and / or later generation wireless technologies. In some examples, the terrestrial communication system may also support wireless technologies, such as 3G or 4G. The non-terrestrial communication system may include satellite constellations like Geo-Stationary Orbit (GEO) satellites which are utilized to broadcast public / popular contents to a local server, Low earth orbit (LEO) satellites, which provide a better balance between large coverage areas and propagation path-loss / delay, stabilized satellites in Very Low Earth Orbits (VLEO) enabling technologies, which substantially reduce the costs for launching satellites to lower orbits, High Altitude Platforms (HAPs) which provide a low path-loss air interface for the users with limited power budget, or Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) (or Unmanned Aerial System (UAS) ) , which allow for a dense deployment with coverage limited to local areas, such as airborne balloons quadcopters, drones, etc. In some examples, GEO satellites, LEO satellites, UAVs, HAPs and VLEOs may be considered in a horizontal and two-dimensional context. In other examples, UAVs, HAPs and VLEOs, coupled to integrate satellite communications into the cellular network’s emerging 3D vertical networks, comprise many moving (other than geostationary satellites) and high-altitude access points, such as UAVs, HAPs and VLEOs.

[0103] One possible scenario is that T-TRPs 170 are communicating with NT-TRPs 172 that are part of a satellite constellation, as shown in an example network 600 illustrated in FIG. 6. A satellite constellation comprises a plurality of satellites in satellite orbits that are arranged such that Earth is provided with wireless coverage from the satellites. Each satellite orbit may have a plurality of satellites therein. The T-TRPs 170 may be connected to the core network 130 through terrestrial ( “TN” ) gateways 602, while the NT-TRPs 172, in the satellite constellations, may be connected to the core network 130 through dedicated, non-terrestrial ( “NTN” ) gateways 604. Devices, such as UEs, may connect and communicate with a T-TRP 170 or with an NT-TRP 172 depending on the conditions of traffic load, radio link quality, congestion, and so on.

[0104] Another possible scenario may be envisioned wherein the satellite constellation effectively acts as the gateway for the T-TRPs 170 on the ground, as shown in an example network 700 illustrated in FIG. 7. The NT-TRPs 172 in the satellite constellation communicate with the core network 130 through NTN gateways 804 located on the ground using a wireless link, while the NTN gateways 604 on the ground may use a wired link (e.g., a fiber optic link) to communicate with the core network 130. The T-TRPs 170 communicate with satellites using a wireless link and satellites communicate between each-other using free space optical links (using, e.g., lasers) . Devices, such as UEs, may connect and communicate with a T-TRP 170 or with an NT-TRP 172, depending on the conditions of traffic load, radio link quality, congestion, and so on.

[0105] Another possible scenario may be envisioned where the NT-TRPs 172 communicate with the T-TRPs 170 through the core network 130, as shown in an example network 800 illustrated in FIG. 8. The NT-TRPs 172 may first communicate with dedicated non-terrestrial gateways 804, which then communicate with the core network 130. The core network 130 may then relay information from the NT-TRPs 172 to the T-TRPs 170 via dedicated terrestrial gateways 602. Devices, such as UEs, may connect and communicate with a T-TRP 170 or with an NT-TRP 172, depending on the conditions of traffic load, radio link quality, congestion, and so on.

[0106] In the scenarios above, a link between a UE and a NT-TRP 172 may be called a service link and links between the NT-TRPs 172 and the NTN gateway 604 may be called feeder links. In addition, a link between two NT-TRPs 172 may be called an inter-satellite link (ISL) (not shown in FIG. 6, 7 or 8) . Each NT-TRP 172 may be associated with one or more NTN gateways 604.

[0107] In some cellular systems such as 5G NR, the UE can receive, detect and measure reference signals such as SS / PBCH blocks and NZP CSI-RS. Such reference signals are based on pseudo random noise (PRN) binary sequences such as Gold sequences and those sequences may be initialized using common or UE-specific scrambling identities. As an example, PSS and SSS sequences are initialized using the physical cell identity (PCI) value, which is a common scrambling identity. NZP CSI-RS sequences are initialized using UE-specific scrambling identities, which are configured by the network to the UE.

[0108] In 5G NR Rel-16, Power Saving features were introduced in order to help UEs reduce Power Consumption. UEs that are in DRX mode would be informed, by the NW (note: the term “NW” stands for “network” and, in some implementations of the present disclosure, is represented by a NT-TRP 172) , that they can continue to sleep using a wake-up indication bit included in a DCI, e.g., DCI format 2_6. UEs in DRX mode are configured to monitor PDCCH candidates where the NW may send DCI format 2_6. DCI format 2_6 includes several wake-up indication bits intended for different UEs, where the wake-up indication bit indicates to the UE whether it should continue sleeping or wake up. In some implementations of the present disclosure, the term “NW” or “network” may also refer to a terrestrial base station, e.g., a T-TRP, or may refer to other network nodes in the context of sidelink communication or D2D communication, etc. Although some examples or implementations are described in the context of NTN, various aspects, examples, implementations, methods, apparatus etc. may also be applied to other networks like terrestrial networks, sidelink communications or D2D communications etc.

[0109] In 5G NR Rel-17, NTN support was introduced allowing UEs 110 to support DL / UL communication with satellites using the “bent-pipe” scenario, where a ground station transmits signals towards satellites in space, and satellites reflect signals back to UEs 110 on the ground. Dedicating signaling, related to NTN, was introduced in order to assist UEs 110 with NTN operation. Higher-layer signaling, such as RRC, introduces signaling satellite ephemeris, satellite position, satellite signal polarization, timing advance offsets, satellite System Information Block (SIB) , satellite epochs in order to support NTN operation.

[0110] A UE 110 may acquire a timing reference for radio frames transmitted by a satellite based on a higher-layer parameter, e.g., epochTime, signaled in an NTN SIB (e.g., SIB19) , where the higher-layer parameter epochTime corresponds to the starting time of a downlink sub-frame (or equivalently a downlink radio frame) . Other features that were introduced were the extension of HARQ processes to 32 in order to accommodate for large propagation delay scenarios and the disabling of HARQ-ACK feedback.

[0111] In 5G NR Rel-18, NTN support was further enhanced to introduce Coverage enhancements for NTN, to introduce network-verified UE location, as well as to support TN-to-NTN and NTN-to-NTN mobility scenarios. In 5G Rel-19, further enhancements to NTN are being investigated in the context of power sharing among satellite beams or different satellite beam patterns and size across the satellite footprint. However, such work is not considering enhancements to SS / PBCH blocks due to backward compatibility issues.

[0112] 5G NR Rel-17 supports “bent-pipe” scenarios, e.g., scenarios wherein the base-station is located behind a NTN gateway 604 on the ground. In such scenarios, the NTN gateway 604 sends a transmission towards the satellite 172 (this link is called the “feeder” link) and the satellite 172 transmits the transmission towards a UE 110 on the ground (this link is called the “service” link) . In such a scenario, the satellite 172 may be considered as a “mirror” in the sky or a “reflector” in the sky, reflecting physical layer signals and / or channels from the NTN gateway 604 back to the UE 110 located on the ground. This is illustrated in FIG. 9.

[0113] Satellites transmit multiple beams towards the ground and it may be assumed that each beam is associated with a given “physical cell identity. ” It is also assumed that satellites transmit beams in a “fixed” manner, where “fixed” may mean that the satellite does not steer one or more beams towards a given direction, instead the beams “slide” on the surface of Earth and, thus, may appear, from the perspective of devices on the ground, to be “moving. ”

[0114] Starting from 5G NR Rel-19, the 3GPP is studying aspects related to downlink coverage enhancements. The enhancements may include defining new features that assume power sharing among satellite beams or different satellite beam patterns and / or beam sizes. This is due to the fact that an equivalent isotropic radiated power (EIRP) of a satellite benefits from being shared across simultaneously active beams. Accordingly, the actual transmit power of an active beam is often lower than the EIRP of the satellite. The number of simultaneously active beams a given satellite may be able to transmit may have to do with a level of on-board RF hardware capability of the given satellite.

[0115] 5G NR includes support for CSI feedback using different types of NZP CSI-RS, e.g., periodic NZP CSI-RS, semi-persistent NZP CSI-RS and aperiodic NZP CSI-RS. Aperiodic CSI reporting may be triggered by the network (e.g., the NT-TRP 172) using DCI format 0_1 or DCI format 0_2 by including a field, e.g., a CSIRequest field, which may have from 0 to 6 bits. DCI format 0_1 or DCI format 0_2 may be used by the NW (e.g., the NT-TRP 172) to schedule a PUSCH transmission by a UE 110. The UE 110 may be configured, using higher-layer signaling, with aperiodic CSI reporting configurations and aperiodic NZP CSI-RSs. Depending on the value of the CSIRequest field in DCI format 0_1 or 0_2, the UE 110 may detect and / or measure the NZP CSI-RSs indicated by the CSIRequest field and transmit a corresponding CSI report to the NW (e.g., the NT-TRP 172) using, e.g., PUSCH.

[0116] 5G NR includes support for Power Saving using DCI format 2_6. The NW (e.g., the NT-TRP 172) may transmit DCI format 2_6, which is monitored by UEs 110 that are sleeping. The NW (e.g., the NT-TRP 172) may provide a wake-up indication bit to an individual UE 110 to wake up the individual UE 110. For instance, the NW (e.g., the NT-TRP 172) may set the wake-up indication bit to “1” to cause the corresponding UE 110 to wake up. The NW (e.g., the NT-TRP 172) may set the wake-up indication bit to “0” to cause the individual UE 110 to continue to sleep (and stay in DRX mode) . This mechanism allows UEs 110 in DRX mode to remain in DRX mode and, thus, help to reduce power consumption.

[0117] In some implementations, a given NT-TRP 172 may be considered to support an “anchor beam” that serves a widely defined area of devices on Earth and a plurality of “companion beams, ” where each individual companion beam serves a narrowly defined area of devices on Earth. In some implementations, the NT-TRP 172 may communicate, using the anchor beam, information regarding the plurality (or one or more) of companion beams. The NT-TRP 172 may communicate, using the anchor beam, information regarding which companion beams, within the plurality of companion beams, are active and which companion beams, within the plurality of companion beams, have been temporarily muted. In some implementations of the present disclosure, an anchor beam with a plurality of companion beams may be supported by a terrestrial base station, e.g., a T-TRP, or supported by other network nodes in the context of sidelink communication or D2D communication, etc.

[0118] In some implementations, there may be, e.g., a Low-Earth Orbit (LEO) constellation operating at a given altitude, e.g., 600 km above Earth. NT-TRPs 172, such as satellites, may be moving along their orbit and occupy different positions at different times. It may be assumed that NT-TRPs 172 may have the capability to steer their Tx (i.e., Transmit) beams at specific locations that may be called “Reference Points (RPs) , ” such that, as NT-TRPs 172 are moving along their orbit, the Tx beams are directed towards those RPs. It may be assumed that NT-TRPs 172 have an aggregate EIRP, which is to be shared among the Tx beams for the purpose of transmitting physical layer signals and / or channels towards UEs 110 on the ground. It may be assumed that the UEs 110 on the ground are in a power consumption mode that is associated with connected state (e.g., the RRC_CONNECTED state) and have an active RRC connection with the NT-TRP 172.

[0119] The footprint of an NT-TRP 172 may be different from the footprint of a single beam originating at the NT-TRP 172. The NT-TRP 172 may transmit one or more beams towards the ground and each beam may have a corresponding “footprint” which may be defined as the area which is “illuminated” by the beam. The footprint of the NT-TRP 172 may be defined as the aggregation of all the beams the NT-TRP 172 transmits to the ground. The beams transmitted by the NT-TRP 172 may be such that their tilt angles and / or scan angles are within a given threshold. An example is shown in FIG. 10.

[0120] FIG. 10 illustrates an NT-TRP 172 providing a plurality of companion beams. FIG. 10 illustrates a plurality of narrow footprints associated with the plurality of companion beams. A subset of the narrow footprints are labeled with respective reference numbers 1002-1, 1002-2, 1002-3, 1002-4, 1002-5, 1002-6 (individually or collectively 1002) . Each labeled narrow footprint 1002 may be understood to represent an area illuminated by a corresponding active companion beam. The border of each labeled narrow footprint 1002 may be understood be representative of a threshold defined in terms of, e.g., RSRP or SINR. For example, outside of the border line of a given labeled narrow footprint 1002 for a corresponding companion beam, the SINR of a signal received on the corresponding companion beam may be less than or equal to -3 dB.

[0121] FIG. 10 illustrates an NT-TRP 172 providing a plurality of anchor beams. FIG. 10 illustrates a plurality of wide footprints associated with the plurality of anchor beams. The wide footprints are labeled with respective reference numbers 1004-1, 1004-2, 1004-3, 1004-4 (individually or collectively 1004) .

[0122] The wide footprints 1004 are illustrated, in FIG. 10, as being amalgamated into a NT-TRP footprint 1006.

[0123] The NT-TRP footprint 1006 may be much larger than the labeled narrow footprints 1002 of the active companion beams due to the fact that the NT-TRP 172 may support only a few, say, N (e.g., N=6) , simultaneously active companion beams at any given time.

[0124] The NT-TRP 172 may select the N companion beams that are to be simultaneously active based on, e.g., scheduling decisions.

[0125] It may be assumed that NT-TRPs 172 have an on-board MAC scheduler (not shown) . The on-board MAC scheduler may make the scheduling decisions that result in the NT-TRP 172 transmitting up to N simultaneously active companion beams. FIG. 11 illustrates an example of a given NT-TRPs 172 transmitting six simultaneously active companion beams, thereby producing the six labeled narrow footprints 1002.

[0126] Notably, FIG. 11 illustrates the six labeled narrow footprints 1002 among a plurality of non-labeled narrow footprints. The non-labeled narrow footprints correspond to inactive companion beams. It may be assumed that a UE (not shown) located in one of the six labeled narrow footprints 1002 is able to receive, detect and / or decode physical layer signals and / or channels. It may also be assumed that another UE (not shown) located in one of the non-labeled narrow footprints is not able to receive, detect and / or decode any physical layer signals and / or channels.

[0127] As illustrated in FIG. 12, each labeled narrow footprint 1002, which represents a footprint of a corresponding narrow companion beam, may overlap with one or more of the wide footprints 1004 of a corresponding wide anchor beam, all of which are transmitted by the NT-TRP 172. Based on each labeled narrow footprint 1002 being representative of a footprint of a companion beam, in the following, each labeled narrow footprint 1002 may be referenced as a companion beam footprint 1002. Similarly, based on each wide footprint 1004 being representative of a footprint of an anchor beam, in the following, each wide footprint 1004 may be referenced as an anchor beam footprint 1004.

[0128] Each wide anchor beam may be used, by the NT-TRP 172, to signal, to UEs 110 on the ground, an indication of the companion beams that are going to be “active” in an upcoming time period, e.g., an upcoming time-slot. Such “active” companion beams may be used, by the NT-TRP 172, to transmit, e.g., UE-specific PDCCH transmissions scheduling UE-specific PDSCH transmissions. Such UE-specific PDSCH transmissions may carry a Transport Block (TB) whose size and / or modulation-and-coding scheme (MCS) may have been selected to match a given block error rate, e.g., 10%. NT-TRPs 172 may determine the appropriate TB size and / or MCS based on CSI feedback from the UEs 110 on the ground.

[0129] In some implementations, some reference signals, such as SS / PBCH blocks, and / or common channels, such as PDCCH / PDSCH, that are associated with System Information and / or Paging may be associated with an anchor beam, while other reference signals, such as NZP CSI-RS, and / or UE-specific channels, such as PDCCH / PDSCH, may be associated with UE-specific data, may be associated with a companion beam.

[0130] In some implementations, depending on multiple factors such as traffic load, UE distribution, load balancing, etc., the NT-TRP 172 may mute companion beams where there is no traffic demand. The NT-TRP 172 may do so by sending a SS / PBCH block carrying signaling information regarding the status of a plurality of companion beams. The SS / PBCH block may carry higher-layer parameter called, e.g., companionBeamStatus, which may indicate, to UEs 110 on the ground, the companion beams that will be active after the end of, e.g., the current slot.

[0131] In some implementations of the present disclosure, rather than the NT-TRP 172 sending the SS / PBCH block, it may be that the SS / PBCH block is sent by a terrestrial base station, e.g., a T-TRP, or sent by other network nodes in the context of sidelink communication or D2D communication, etc.

[0132] FIG. 13 illustrates a Master Information Block (MIB) is as an example manner in which the SS / PBCH block may carry the companionBeamStatus parameter. The MIB may be included as the payload of the PBCH in a SS / PBCH block. The MIB may include the higher-layer companionBeamStatus parameter, which may indicate, to the UEs 110 on the ground, the companion beams will be active after the end of, e.g., the current slot. The higher-layer parameter companionBeamStatus may include one or more bits associated with each respective companion beam. The NT-TRP 172 may set a bit value, e.g., “1” to indicate that the companion beam associated with this bit shall be activated after the end of, e.g., the current slot. The NT-TRP 172 may set a bit value, e.g., “0” to indicate that the companion beam associated with this bit shall be deactivated after the end of, e.g., the current slot. The NT-TRP 172 may send a SS / PBCH block carrying a MIB with the higher-layer companionBeamStatus parameter set to the following:

[0133] In the above example, the anchor beam (i.e., the beam associated with the SS / PBCH block) may have six companion beams. As a result, the size of the bit string carried by the higher-layer parameter companionBeamStatus may be six bits. The Most Significant Bit (MSB) may be the left-most bit and the Least Significant Bit (LSB) may be the right-most bit. The left-most may be associated with a first companion beam (i.e., the beam associated with a first NZP CSI-RS) , the second left-most bit may be associated with the second companion beam (i.e., the beam associated with a second NZP CSI-RS) , and so on until the right-most bit which may be associated with the sixth (and last) companion beam (i.e., the beam associated with sixth NZP CSI-RS) . The above signaling example activates the third, fourth and sixth companion beams and, correspondingly, deactivates the first, second and fifth companion beams.

[0134] In some implementations, UEs on the ground may be provided with higher-layer parameter companionBeamStatus using a common signaling message such as a System Information Block (SIB1) . A generic SIB1 message is illustrated in FIG. 14. An example SIB1 message is illustrated as follows:

[0135] Upon establishing an RRC connection with the NT-TRP 172, a UE 110 on the ground may be provided with a list of companion beams in the serving cell configuration. FIG. 15 illustrates a first example ServingCellConfig information element. Upon establishing an RRC connection with the NT-TRP 172, a UE 110 may be provided with the higher-layer parameter servingCellConfig, which may correspond to the serving cell configuration. It may be assumed that the higher-layer parameter, e.g., companionBeamList, may be included within the higher-layer parameter servingCellConfig. It may be assumed that upon establishing an RRC connection with the NT-TRP 172, the UE 110 on the ground may be provided with a list of NZP CSI-RS resources, using, e.g., a higher-layer parameter nzp-CSI-RS-resourceList, as shown in the example below:

[0136] In the example above, a given UE 110 may be provided with the higher-layer parameter companionBeamList, which may include one or more entries of the Information Element (IE) NZP-CSI-RS-ResourceID. The UE 110 may be provided with the higher-layer parameter nzp-CSI-RS-resourceList, which may include one or more entries of the Information Element NZP-CSI-RS-Resource. The UE 110 may expect that the entries provided in higher-layer parameter companionBeamList are defined in higher-layer parameter nzp-CSI-RS-resourceList. The NZP-CSI-RS-ResourceID IE may be a positive integer value starting from, e.g., 0, and may identify a given NZP CSI-RS resource configured at the given UE 110. Each NZP CSI-RS resource configuration may further provide higher-layer parameters to configure, e.g., a scrambling identity used to initialize the pseudo-random noise (PRN) sequence, the time resources occupied by the CSI-RS, the frequency resources occupied by the CSI-RS, the periodicity of the CSI-RS, the offset of the CSI-RS, and so on. The given UE 110 may be provided with a higher-layer parameter, e.g., companionBeamList, set to the following:

[0137] More generically, the higher-layer companionBeamList parameter may be called an “indication” or an “information. ” In the above example, the anchor beam (i.e., the beam associated with the SS / PBCH block) may have seven companion beams. Each of the companion beams may be associated with a given NZP CSI-RS. The first NZP CSI-RS may be the NZP CSI-RS whose nzp-CSI-RS-ResourceID field is set to the value “0. ” The second NZP CSI-RS may be the NZP CSI-RS whose nzp-CSI-RS-ResourceID field is set to the value “1” and so on, until the seventh NZP CSI-RS, whose nzp-CSI-RS-ResourceID field is set to the value “6. ” It may be assumed that the SS / PBCH block with which the given UE 110 has completed an Initial Access process is the anchor beam, based on the above higher-layer configuration that was provided to the given UE 110, the given UE 110 may assume that the NZP CSI-RSs whose resource identities are provided by the higher-layer parameter companionBeamList are the companion beams of the SS / PBCH block corresponding to the anchor beam.

[0138] In some implementations, the purpose of the higher-layer parameter companionBeamList may be to define an association between an anchor beam and one or more companion beams. More generically, an “indication” or an “information” may be used to define an association between an anchor beam and one or more companion beams.

[0139] In some implementations, there may be restrictions in terms of how anchor beams and companion beams may be associated. As an example, one or more companion beams may be associated to one anchor beam, i.e., the one or more companion beams are associated to the same anchor beam.

[0140] In some implementations, an anchor beam may be associated with a SS / PBCH block. In some implementations, a companion beam may be associated with a NZP CSI-RS. In some implementations, the purpose of the higher-layer parameter companionBeamList may be to define an association between a SS / PBCH block and one or more NZP CSI-RSs. More generically, an “indication” or an “information” may be used to define an association between a SS / PBCH block and one or more NZP CSI-RSs. In some implementations, the SS / PBCH block and the NZP CSI-RS may be configured with location information. In some implementations, the association between the SS / PBCH and the one or more NZP CSI-RSs may be based on the location information.

[0141] In some implementations, an anchor beam may be associated with a first type of physical layer resource and a companion beam may be associated with a second type of physical layer resource. A physical layer resource may be defined as the combination of one or more of the following: one or more PRN sequences; one or more values initializing respective one or more PRN sequences; a physical layer channel; an OFDM symbol; a frequency of a subcarrier; a set of OFDM symbols; a set of frequencies of subcarriers; a spatial transmit filter (e.g., a transmit beam) ; a spatial receive filter (e.g., a receive beam) ; a location corresponding to a focal point of a spatial transmit filter (e.g., a location towards which a transmit beam is pointed) ; and a location corresponding to a focal point of a spatial receive filter (e.g., a location towards which a receive beam is pointed) . The first and second type of physical layer resource may be a combination of one or more of: one or more PRN sequences; one or more values initializing respective one or more PRN sequences; a physical layer channel; an OFDM symbol; a frequency of a subcarrier; a set of OFDM symbols; a set of frequencies of subcarriers; a spatial transmit filter; a spatial receive filter; a location corresponding to a focal point of a spatial transmit filter; and a location corresponding to a focal point of a spatial receive filter.

[0142] As a first example, the first type of resource may be a SS / PBCH block, where the first type of resource may be a combination of one or more of: a first PRN sequence, which is the Primary Synchronization Signal (PSS) ; a second PRN sequence, which is the Secondary Synchronization Signal (SSS) ; a physical layer channel, which is the PBCH; a first value used for initializing the PSS; and a second value used for initializing the SSS.

[0143] As a second example, the second type of resource may be a NZP CSI-RS, where the second type of resource may be a combination of one or more of: a PRN sequence, which is the NZP CSI-RS signal; and a value used for initializing the NZP CSI-RS.

[0144] As a third example, the first type of resource may be a SS / PBCH block, where the first type of resource may be a combination of one or more of: a first PRN sequence, which is the PSS; a second PRN sequence, which is the SSS; a physical layer channel, which is the PBCH; a first value used for initializing the PSS; a second value used for initializing the SSS; a spatial transmit filter used for transmitting the SS / PBCH block.

[0145] As a fourth example, the second type of resource may be a NZP CSI-RS, where the second type of resource may be a combination of one or more of: a PRN sequence, which is the NZP CSI-RS signal; a value used for initializing the NZP CSI-RS; and a spatial transmit filter used for transmitting the NZP CSI-RS.

[0146] In some implementations, the purpose of the higher-layer parameter companionBeamList may be to define an association between an anchor beam pointing at a first given location and a companion beam pointing at a second given location. More generically, an “indication” or an “information” may be used to define an association between an anchor beam pointing at a first given location and a companion beam pointing at a second given location.

[0147] In some implementations, the UEs 110 may expect that a companion beam may be associated with an anchor beam if the companion beam footprint 1002 fully or partially overlaps with the anchor beam footprint 1004.

[0148] In some implementations, the UEs 110 may expect that a companion beam may be associated with an anchor beam if the percentage of the overlap between the companion beam footprint 1002 and the anchor beam footprint 1004 is above a threshold, e.g., 80%. This example may be understood as condition that the companion beam footprint 1002 overlap with the anchor beam footprint 1004 may need to be higher than 80%in order to consider that the companion beam is associated with the anchor beam.

[0149] In some implementations, the UEs 110 may expect that a companion beam may be associated with an anchor beam if the companion beam and the anchor beam are transmitted by the same NT-TRP 172.

[0150] In some implementations, the association between an anchor beam and one or more companion beams may be understood to be equivalent to an association between a SS / PBCH block and one or more NZP CSI-RSs.

[0151] In some implementations, the boundary of a beam footprint 1002 / 1004 may be defined as a line wherein, on one side of the line, the signal to interference and noise ratio (SINR) is below a threshold, e.g., -3 dB. It may be understood that the beam footprint 1002 / 1004 corresponds to the area of the ground where the SINR is higher than -3 dB.

[0152] In some implementations, the boundary of a beam footprint 1002 / 1004 may be defined as the line wherein, on one side of the line, the reference signal received quality (RSRQ) is below a threshold, e.g., -25 dB. It may be understood that the beam footprint 1002 / 1004 corresponds to the area of the ground where the RSRQ is higher than -25 dB.

[0153] In some implementations, the boundary of a beam footprint may be defined as the line wherein, on one side of the line, the reference signal received power (RSRP) is below a threshold, e.g., -110 dB. It may be understood that the beam footprint 1002 / 1004 corresponds to the area of the ground where the RSRP is higher than -110 dB.

[0154] In some implementations, an anchor beam may be understood to be equivalent to a SS / PBCH block transmitted with a given transmit beam pointing to a given location. This means that an anchor beam is a SS / PBCH block transmitted with a given transmit beam pointing to a given location.

[0155] In some implementations, a companion beam may be understood to be equivalent to an NZP CSI-RS transmitted with a given transmit beam pointing to a given location. This means that a companion beam is a NZP CSI-RS transmitted with a given transmit beam pointing to a given location.

[0156] In some implementations, the first type of resource may be an SS / PBCH block and the second type of resource may be a NZP CSI-RS.

[0157] In some implementations, the first type of resource may be a SS / PBCH block transmitted by the NT-TRP 172 with a first transmit beam pointing at a first location and the second type of resource may be a NZP CSI-RS transmitted by the NT-TRP 172 with a second transmit beam pointing at a second location.

[0158] In some implementations, the first transmit beam and the second transmit beam may be such that the footprint 1002 / 1004 of the first transmit beam fully or partially overlaps with the footprint 1002 / 1004 of the second transmit beam.

[0159] In some implementations, the UEs 110 may be provided with a higher-layer parameter, referenceLocation, which may provide location information for a first location for use by a first type of resource that may be transmitted by the NT-172 TRP with a first transmit beam pointing at the first location.

[0160] In some implementations, the UEs 110 may be provided with the higher-layer parameter, referenceLocation, which may provide location information for a second location for use by a second type of resource that may be transmitted by the NT-TRP 172 with a second transmit beam pointing at the second location.

[0161] In some implementations, the first type of resource, which may be transmitted by the NT-TRP 172 using a first transmit beam, may be called the anchor beam.

[0162] In some implementations, the second type of resource, which may be transmitted by the NT-TRP 172 using a second transmit beam, may be called the companion beam.

[0163] In some implementations, the NT-TRP 172 may transmit certain companion beams, which may be used to carry PDSCH transmissions carrying UE-specific data, while other companion beams may not be transmitted due to, e.g., no traffic load. This is illustrated in FIG. 16.

[0164] In FIG. 16, the NT-TRP 172 is illustrated transmitting UE-specific data on six companion beams. After some time, the NT-TRP 172 may have transmitted all of the UE-specific data to the UEs 110 served by one or more of the six companion beams. The NT-TRP 172 may dynamically mute those companion beams for which all of the UE-specific data has been transmitted. An example of this shown in FIG. 17.

[0165] In FIG. 17, the NT-TRP 172 has dynamically muted the three companion beams associated with shaded companion beam footprints 1002-1, 1002-3, 1002-4. To dynamically mute those three companion beams, the NT-TRP 172 may transmit PDCCH transmissions carrying a DCI format for the purpose of so-called “Dynamic Beam Muting. ” This DCI format may have a CRC scrambled with a so-called “Dynamic Beam Muting Radio Network Temporary Identifier” (DBM-RNTI) . The UEs 110 on the ground may be configured to monitor PDCCH transmissions carrying a DCI format with CRC scrambled with a DBM-RNTI. To dynamically mute a given companion beam, the NT-TRP 172 may transmit a PDCCH carrying a DCI format with CRC scrambled with a DBM-RNTI on the corresponding companion beam. The DCI format with CRC scrambled by DBM-RNTI may carry a one-bit field, which may be called a “mute field, ” where the value “1” may mean that the companion beam is going to be muted. The DCI format with CRC scrambled by the DBM-RNTI may carry a n-bit field which may be called a mutingApplicationTime field, where different values may be provided to the UEs 110 to indicate the time when the muting is going to be applied by the NT-TRP 172.

[0166] In one example, the NT-TRP 172 may transmit, over a companion beam to be muted, a PDCCH carrying a DCI format with CRC scrambled by DBM-RNTI carrying the following information:

[0167] In the above example, the DCI format includes a mute field set to the value of “1, ” which UEs 110 on the ground may interpret as the corresponding beam is going to be muted. It follows that the UEs 110 on the ground may stop monitoring PDCCH candidates on the corresponding beam. The DCI format also includes a mutingApplicationTime field set to the value of “011, ” which may be interpreted as a time interval after which the UEs 110 on the ground may stop monitoring the PDCCH candidate on the corresponding beam. This value may be interpreted as, e.g., an integer number of slots, OFDM symbols, milli-seconds, etc. The value of “011” may be interpreted as, e.g., three slots, meaning that UEs on the ground would understand that the corresponding beam shall be muted three slots from the time at which the DCI was received.

[0168] In a second example, the NT-TRP 172 may transmit, over an anchor beam, a PDCCH carrying a DCI format with CRC scrambled by DBM-RNTI carrying the following information:

[0169] In the above example, the DCI format includes up to N “blocks” where N may be a positive integer value and each “block” may be understood as the aggregation of one or more fields, such as the mute field and the mutingApplicationTime field. In the above example, there are N=6 blocks. Each “block” may correspond to a given companion beam provided in, e.g., the higher-layer parameter companionBeamList. The first block may correspond to the first companion beam provided by the higher-layer parameter companionBeamList, the second block may correspond to the second companion beam provided by the higher-layer parameter companionBeamList, and so on. If mute is set to “0, ” then the UE 110 receiving the DCI format may expect that mutingApplicationTime is set to a default value, e.g., “000. ” If mute is set to “1, ” then the UE 110 receiving the DCI format may expect that mutingApplicationTime is set to a positive value. As an example, the third companion beam may have a mutingApplicationTime set to “011. ” which the UE 110 receiving the DCI format may interpret as the third companion beam will be muted three slots from the time the DCI format was decoded by the UE 110. As a second example, the fourth companion may have a mutingApplicationTime set to “010, ” which the UE 110 receiving the DCI format may interpret as the fourth companion beam will be muted two slots from the time the DCI format was decoded by the UE 110. As a third example, the sixth companion beam may have a mutingApplicationTime field set to “001, ” which the UE 110 receiving the DCI format may interpret as the sixth companion beam will be muted one slot from the time the DCI format was decoded by the UE 110.

[0170] Upon successfully detecting a DCI format with CRC scrambled with DBM-RNTI, the UE 110 may assume that it can stop monitoring PDCCH transmissions carrying a DCI format with CRC scrambled with any UE-specific RNTI such as, e.g., C-RNTI, CS-RNTI, INT-RNTI, and so on. Similarly, and if the conditions were to allow this, the UE 110 may assume that it can stop monitoring PDCCH transmissions carrying a DCI format with CRC scrambled with any common RNTI such as, e.g., SI-RNTI, RA-RNTI, P-RNTI, PEI-RNTI, and so on. After the beams have been muted by the NT-TRP 172, the result may be as shown in FIG. 18, wherein only the companion beam footprints 1002-0, 1002-2, 1002-5 corresponding to active companion beams are provided with reference numbers.

[0171] Reference signals, such as SS / PBCH blocks, and / or common channels, such as PDCCH / PDSCH associated with System Information, and / or Paging may be associated with an anchor beam. In contrast, reference signals, such as NZP CSI-RS, and / or UE-specific channels, such as PDCCH / PDSCH associated with UE-specific data, may be associated with a companion beam. It may be assumed that SS / PBCH blocks are associated with a physical cell identity (PCI) or a physical beam identity (PBI) . It may be assumed NZP CSI-RS are associated with a scrambling identity, where the scrambling identity may be associated with a broadcast channel and / or a multicast channel and / or a unicast channel.

[0172] In some implementations, a mapping from the anchor beam to a plurality of companion beams may be configured as an association between, e.g., physical beam identities (used to generate the PRNs of the Primary and / or Secondary Synchronization Signals of the SS / PBCH block) and NZP CSI-RS scrambling identities (used to generate the PRNs of the NZP CSI-RSs) .

[0173] FIG. 19 illustrates an example wherein a mapping from an anchor beam 1904 to a plurality of companion beams 1902-1, 1902-2, 1902-3, 1902-4, 1902-5, 1902-6 (individually or collectively 1902) may be configured as an association between physical cell identities and reference signal scrambling identities. For example, in FIG. 19, the anchor beam 1904 is associated with a SS / PBCH block, which may be, itself, associated with a PCI value of 7. The anchor beam 1904 is accompanied by six companion beams 1902. Each companion beam 1902 of the plurality of companion beams 1902 may be associated with a distinct NZP CSI-RS. Each of the six NZP CSI-RSs may be, respectively, associated with a scrambling identity value (e.g., the scrambling identity value may be selected from a list including: 1; 2; 3; 4; 5; 6) . A given UE 110 may be provided with the higher-layer parameter companionBeamList as illustrated in FIG. 20.

[0174] In the example of FIG. 20, the UE 110 may be provided with the higher-layer parameter companionBeamList, which may include one or more entries of the Information Element (IE) ScramblingID. The ScramblingID IE may be a positive integer value starting from, e.g., 0 and may identify a given scrambling identity used to initialize the PRN of the corresponding NZP CSI-RS. The UE 110 may be provided with higher-layer parameter companionBeamList, set to the following:

[0175] In the above example, the anchor beam (i.e., the beam associated with the SS / PBCH block) has six companion beams. Each of the companion beams may be associated with a distinct NZP CSI-RS. The first NZP CSI-RS may be the NZP CSI-RS whose ScramblingID IE is set to the value “1. ” The second NZP CSI-RS may be the NZP CSI-RS whose ScramblingID IE is set to the value “2, ” and so on, until the sixth NZP CSI-RS whose ScramblingID IE is set to the value “6. ” It may be assumed that the SS / PBCH block with which a given UE has completed an Initial Access process is the anchor beam for which the SS / PBCH block was generated using the PCI value of “7. ” Based on the above higher-layer configuration having been provided to the given UE, the given UE may assume that the NZP CSI-RSs whose scrambling identities have been provided in the higher-layer parameter companionBeamList are to associated with the companion beams of the anchor beam for which the SS / PBCH block PCI is equal to “7. ”

[0176] In some implementations, a given UE may be provided with a higher-layer parameter referenceLocation for the SS / PBCH block associated with an anchor beam. The higher-layer parameter referenceLocation may identify a reference point, which may indicate, to the given UE, a point on Earth at which the anchor beam is pointing. The higher-layer parameter referenceLocation may include, e.g., one or more fields for latitude, one or more fields for longitude and / or one or more fields for altitude.

[0177] FIG. 21 illustrates a second example System Information Block, including the higher-layer parameter referenceLocation.

[0178] In some implementations, a given UE may be provided with a higher-layer parameter companionBeamList, which may include one or more NZP-CSI-RS-Resource IEs, related to one or more corresponding NZP CSI-RSs, each of which may be associated with a distinct companion beam. Each NZP-CSI-RS-Resource IE may include a higher-layer parameter referenceLocation that may identify a reference point, which may indicate, to the given UE, a point on Earth at which the anchor beam is pointing. The higher-layer parameter referenceLocation may include, e.g., one or more fields for latitude, one or more fields for longitude and / or one or more fields for altitude.

[0179] FIG. 22 illustrates a third example System Information Block, including the higher-layer parameter referenceLocation.

[0180] In some implementations, a given UE may be provided with a higher-layer parameter, anchorBeamRadius, in a SS / PBCH block associated with an anchor beam. The higher-layer parameter anchorBeamRadius may indicate a radius of the anchor beam footprint 1004.

[0181] In some implementations, the higher-layer parameter companionBeamList may include one or more NZP-CSI-RS-ResourceSet IEs. A given NZP-CSI-RS-ResourceSet IE may include a plurality of NZP-CSI-RS-Resource IEs. Each NZP-CSI-RS-Resource IE among the plurality of NZP-CSI-RS-Resource IEs may include a higher-layer parameter referenceLocation. A UE, in receipt of NZP-CSI-RS-Resource IE, may confirm that each referenceLocation, associated with a respective NZP CSI-RS, indicates a reference point that is located within the corresponding anchor beam. The confirming may, e.g., involve checking that the distance between a NZP CSI-RS referenceLocation and a SS / PBCH block referenceLocation is less than the value provided by higher-layer parameter anchorBeamRadius.

[0182] An example of the higher-layer signaling described above is given as follows:

[0183] In a case wherein a given UE has been provided with the higher-layer parameter companionBeamList including a reference to a NZP CSI-RS resource set with six NZP CSI-RS resources, a serving cell configuration may be expressed as follows:

[0184] In some implementations, a UE may be provided with one or more higher-layer parameters as part of, e.g., a SIB. A Paging message, or any message, may be received, by the UE, in a PDSCH scheduled by a PDCCH carrying a DCI format whose CRC is scrambled by a common RNTI. In this case, it may be said that the UE has been “pre-configured” with those one or more higher-layer parameters.

[0185] In some implementations, a UE may be provided with higher-layer parameter companionBeamList in a SIB. An example of this higher-layer signaling is given as follows, using SIB1 as an example:

[0186] In some implementations, a UE may be provided with higher-layer parameter companionBeamList in a Paging message.

[0187] An example of this higher-layer signaling is given as follows, using a Paging Record message as an example:

[0188] In some implementations, a UE may be provided with the higher-layer parameters companionBeamList and the higher-layer parameter nzp-CSI-RS-ResourceList in a SIB message. An example of this higher-layer signaling is given below, using SIB1 as an example:

[0189] In some implementations, a UE may be provided with the higher-layer parameters companionBeamList and the higher-layer parameter nzp-CSI-RS-ResourceList in a Paging message. An example of this higher-layer signaling is given as follows, using a Paging Record message as an example:

[0190] In some implementations, if a UE is provided with higher-layer parameter companionBeamList within, e.g., a SIB message, where the companion beams associated to the NZP CSI-RSs indicated in higher-layer parameter companionBeamList are associated with the SS / PBCH block from which the UE obtained a MIB message and the corresponding SIB message, then it may be considered that this mechanism is an explicit mechanism associating companion beams to an anchor beam because the UE was explicitly provided higher-layer parameter companionBeamList, whose purpose is to define an association between a companion beam and an anchor beam.

[0191] In some implementations, a UE may be provided with higher-layer parameter nzp-CSI-RS-ResourceList, which may comprise one or more entries of an NZP-CSI-RS-Resource IE. Each NZP-CSI-RS-Resource entry of the higher-layer parameter nzp-CSI-RS-ResourceList may include a higher-layer parameter, associatedAnchorBeam, which may be a SS / PBCH block index value. In such an implementation, a companion beam may be associated with an anchor beam by virtue of higher-layer parameter associatedAnchorBeam. Any companion beam whose higher-layer parameter associatedAnchorBeam is set to a given SSB-Index value may be considered as associated with the anchor beam associated with the SS / PBCH block whose index is provided by the given SSB-Index value. An example of this higher-layer signaling is given as follows, using a SIB1 message as an example:

[0192] In another example, the above higher-layer signaling is given as follows, using a Paging Record message as an example:

[0193] The above examples may be considered an implicit mechanism of associating anchor beams with companion beams.

[0194] In some implementations, a UE 110 may be provided with a higher-layer parameter companionBeamList, which may include one or more entries of an NZP-CSI-RS-Resource IE. In some implementations, each NZP-CSI-RS-Resource entry of higher-layer parameter companionBeamList may include one or more of the higher-layer parameters, such as nzp-CSI-RS-ResourceID, resourceMapping, scramblingID and / or periodicityAndOffset. In some implementations, the higher-layer parameter companionBeamList may be carried in, e.g., a System Information Block (SIB) message, e.g., System Information Block 1 (SIB1) . Any companion beam associated with one of the NZP CSI-RSs provided by higher-layer parameter companionBeamList may be considered as associated with the anchor beam used to transmit the SS / PBCH block, from which the UE 110 has detected and obtained the MIB message and the SIB message carrying higher-layer parameter companionBeamList. An example of this higher-layer signaling is given as follows, using a SIB1 message:

[0195] In the above example, higher-layer parameter companionBeamList may include a number of entries corresponding to each NZP CSI-RS resource among a plurality of NZP CSI-RS resources. The UE 110 may assume that each companion beam is associated with a respective NZP CSI-RS resource, defined in the higher-layer parameter companionBeamList. Each respective NZP CSI-RS resource may have a higher-layer parameter nzp-CSI-RS-ResourceID, which may uniquely identify the respective NZP-CSI-RS resource. Each respective NZP CSI-RS resource may have a higher-layer parameter resourceMapping, which may configure frequency resources (e.g., Physical Resource Blocks (PRBs) ) occupied by the NZP-CSI-RS. Each respective NZP CSI-RS resource may have a higher-layer parameter scramblingID, which may configure the scrambling identity value used to initialize the Pseudo Random Noise (PRN) sequence of the NZP-CSI-RS resource (which may be, e.g., a Gold sequence) . Each respective NZP CSI-RS resource may have a higher-layer parameter periodicityAndOffset, which may configure the periodicity in the time domain and the offset in the time domain relative to, e.g., a System Frame Number of the NZP-CSI-RS.

[0196] In the above example, the UE 110 is provided with higher-layer parameter companionBeamList, which includes one or more entries of an NZP-CSI-RS-Resource IE. This may be understood as a signaling mechanism wherein the higher-layer parameter companionBeamList explicitly defines and provides the configuration of each corresponding NZP-CSI-RS resource.

[0197] In some implementations, a UE may be provided with a higher-layer parameter nzp-CSI-RS-ResourceList, which may include one or more entries of an NZP-CSI-RS-Resource IE. Each NZP-CSI-RS-Resource entry of higher-layer parameter nzp-CSI-RS-ResourceList may include the higher-layer parameter referenceLocation, which may include, e.g., one or more fields for latitude, one or more fields for longitude and / or one or more fields for altitude. The higher-layer parameter referenceLocation may correspond to the location information of the companion beam associated with the NZP CSI-RS. The UE may be further provided with higher-layer parameter companionBeamList, which may include one or more entries of ReferencePoint IE. The UE may be further provided with higher-layer parameter anchorBeamRadius, which may indicate the radius of the anchor beam footprint 1004 in units of, e.g., meters. Any companion beam may be considered as associated with the anchor beam if the companion beam higher-layer parameter referenceLocation is such that the distance between the anchor beam reference location and the companion beam reference location is lower than anchorBeamRadius. An example of this higher-layer signaling is given below, using a SIB1 message as an example:

[0198] In another example, similar higher-layer signaling is given as follows, using a Paging Record message as an example:

[0199] In some implementations, a UE may be provided with a higher-layer parameter nzp-CSI-RS-ResourceList, which may include one or more entries of an NZP-CSI-RS-Resource IE. The UE may be further provided with higher-layer parameter, nzp-CSI-RS-ResourceLogicalList, which may include one or more entries of NZP-CSI-RS-ResourceIndex, which may be an integer index value corresponding to some NZP-CSI-RS Resource provided by higher-layer parameter nzp-CSI-RS-ResourceList. The UE may be further provided with higher-layer parameter companionBeamList which may comprise one or more entries of NZP-CSI-RS-ResourceIndex. Any companion beam may be associated with an anchor beam if higher-layer parameter companionBeamList includes the companion beam’s corresponding index value provided by higher-layer parameter nzp-CSI-RS-ResourceLogicalList. An example of this higher-layer signaling is given below, using a SIB1 message as an example:

[0200] In another example, similar higher-layer signaling may be accomplished as follows, using a Paging Record message as an example:

[0201] In some implementations, the UE may be provided with a higher-layer parameter, anchorReferenceLocation, for an anchor beam. The higher-layer parameter anchorReferenceLocation may correspond to the location information of the anchor beam associated with the SS / PBCH block. An example of this higher-layer signaling is given as follows, using a SIB1 message as an example:

[0202] The above examples may be considered an implicit mechanism of associating anchor beams with companion beams.

[0203] In all of the implementations described, a System Information Block message may be, e.g., System Information Block #1 (i.e., SIB1) , System Information Block #2 (i.e., SIB2) , and may be generalized to System Information Block #mn where {m, n} are integers numbers in {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} .

[0204] In some implementations, UEs may be provided with higher-layer parameter referenceLocation, which may carry location information for a point on the ground. In this case, a distance between this point and the center of Earth is equal to the radius of the Earth at that point.

[0205] In some implementations, UEs may be provided with higher-layer parameter referenceLocation, which may carry location information for a point above the ground. In this case, a distance between this point and the center of Earth is higher than the radius of the Earth at that point.

[0206] It should be appreciated that one or more steps of the implementation methods provided herein may be performed by corresponding units or modules. For example, data may be transmitted by a transmitting unit or a transmitting module. Data may be received by a receiving unit or a receiving module. Data may be processed by a processing unit or a processing module. The respective units / modules may be hardware, software, or a combination thereof. For instance, one or more of the units / modules may be an integrated circuit, such as field programmable gate arrays (FPGAs) or application-specific integrated circuits (ASICs) . It will be appreciated that where the modules are software, they may be retrieved by a processor, in whole or part as needed, individually or together for processing, in single or multiple instances as required, and that the modules themselves may include instructions for further deployment and instantiation.

[0207] Although a combination of features is shown in the illustrated implementations, not all of them need to be combined to realize the benefits of various implementations of this disclosure. In other words, a system or method designed according to an implementation of this disclosure will not necessarily include all of the features shown in any one of the Figures or all of the portions schematically shown in the Figures. Moreover, selected features of one example implementation may be combined with selected features of other example implementations.

[0208] Although this disclosure has been described with reference to illustrative implementations, this description is not intended to be construed in a limiting sense. Various modifications and combinations of the illustrative implementations, as well as other implementations of the disclosure, will be apparent to persons skilled in the art upon reference to the description. It is therefore intended that the appended claims encompass any such modifications or implementations.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Claims

A communication method comprising:receiving a companion beam list configuration, the companion beam list configuration providing, for each companion beam among a plurality of companion beams, an association between one or more non-zero power channel state information reference signal (NZP CSI-RS) resources and a synchronization signal physical broadcast channel (SS / PBCH) block, wherein each of the one or more NZP CSI-RS and the SS / PBCH block are configured with respective location information and wherein the association is based on the location information; andcommunicating using an active companion beam among the plurality of companion beams.The method of claim 1, further comprising receiving a companion beam muting configuration, the companion beam muting configuration providing an indication of the active companion beam among the plurality of companion beams.The method of claim 2, wherein the receiving the companion beam muting configuration comprises receiving a downlink configuration indication (DCI) format that provides an indication that the active companion beam is to become a muted companion beam.The method of claim 3, wherein the DCI format comprises a field to indicate a start time to commence muting the muted companion beam.The method of claim 4, further comprising entering a sleep mode at the start time.The method of claim 5, further comprising monitoring for a wake up indication.The method of claim 6, wherein the monitoring comprises monitoring a channel carried on an anchor beam.The method of claim 1, wherein the each companion beam among the plurality of companion beams is associated with an anchor beam among a plurality of anchor beams.The method of claim 8, wherein the anchor beam among the plurality of anchor beams is associated with the SS / PBCH block.The method of claim 1, wherein the receiving the companion beam list configuration comprises receiving a system information block.The method of claim 1, wherein the resources comprise time resources.The method of claim 1, wherein the resources comprise frequency resources.The method of claim 1, wherein the each companion beam among the plurality of companion beams is associated with the one or more NZP CSI-RS resources.A communication method comprising:transmitting a companion beam list configuration, the companion beam list configuration providing, for each companion beam among a plurality of companion beams, an association between non-zero power channel state information reference signal (NZP CSI-RS) resources and a synchronization signal physical broadcast channel (SS / PBCH) block, wherein each of the one or more NZP CSI-RS and the SS / PBCH block are configured with respective location information and wherein the association is based on the location information; andcommunicating using an active companion beam among the plurality of companion beams.The method of claim 14, further comprising transmitting a companion beam muting configuration, the companion beam muting configuration providing an indication of the active companion beam among the plurality of companion beams.The method of claim 15, wherein the transmitting the companion beam muting configuration comprises transmitting a downlink configuration indication (DCI) format that provides an indication that the active companion beam is to become a muted companion beam.The method of claim 16, wherein the DCI format comprises a field to indicate a start time to commence muting the muted companion beam.The method of claim 14, wherein the each companion beam among the plurality of companion beams is associated with an anchor beam among a plurality of anchor beams.The method of claim 18, wherein the anchor beam among the plurality of anchor beams is associated with the SS / PBCH block.The method of claim 14, wherein the transmitting the companion beam list configuration comprises transmitting a system information block.The method of claim 14, wherein the resources comprise time resources.The method of claim 14, wherein the resources comprise frequency resources.The method of claim 14, wherein the each companion beam among the plurality of companion beams is associated with the one or more NZP CSI-RS resources.A communication apparatus, configured to perform the method according to any one of claims 1 to 13 or any one of claims 14 to 23.An apparatus comprising:one or more processors; anda memory storing instructions which, when executed by the one or more processors, cause the apparatus to:receive a companion beam list configuration, the companion beam list configuration providing, for each companion beam among a plurality of companion beams, an association between non-zero power channel state information reference signal (NZP CSI-RS) resources and a synchronization signal physical broadcast channel (SS / PBCH) block, wherein each of the one or more NZP CSI-RS and the SS / PBCH block are configured with respective location information and wherein the association is based on the location information; andcommunicate using an active companion beam among the plurality of companion beams.The apparatus of claim 25, wherein the instructions further cause the apparatus to receive a companion beam muting configuration, the companion beam muting configuration providing an indication of the active companion beam among the plurality of companion beams.The apparatus of claim 26, wherein the instructions further cause the apparatus to receive the companion beam muting configuration by receiving a downlink configuration indication (DCI) format that provides an indication that the active companion beam is to become a muted companion beam.The apparatus of claim 27, wherein the DCI format comprises a field to indicate a start time to commence muting the muted companion beam.The apparatus of claim 28, wherein the instructions further cause the apparatus to enter a sleep mode at the start time.The apparatus of claim 29, wherein the instructions further cause the apparatus to monitor for a wake up indication.The apparatus of claim 30, wherein the instructions further cause the apparatus to monitor by monitoring a channel carried on an anchor beam.The apparatus of claim 25, wherein the each companion beam among the plurality of companion beams is associated with an anchor beam among a plurality of anchor beams.The apparatus of claim 32, wherein the anchor beam among the plurality of anchor beams is associated with the SS / PBCH block.The apparatus of claim 25, wherein the instructions further cause the apparatus to receive the companion beam list configuration by receiving a system information block.The apparatus of claim 25, wherein the resources comprise time resources.The apparatus of claim 25, wherein the resources comprise frequency resources.The apparatus of claim 25, wherein the each companion beam among the plurality of companion beams is associated with the one or more NZP CSI-RS resources.An apparatus comprising:one or more processors; anda memory storing instructions which, when executed by the one or more processors, cause the apparatus to:transmit a companion beam list configuration, the companion beam list configuration providing, for each companion beam among a plurality of companion beams, an association between non-zero power channel state information reference signal (NZP CSI-RS) resources and a synchronization signal physical broadcast channel (SS / PBCH) block, wherein each of the one or more NZP CSI-RS and the SS / PBCH block are configured with respective location information and wherein the association is based on the location information; andcommunicate using an active companion beam among the plurality of companion beams.A communication system, wherein the communication system comprises a first communication apparatus configured to perform the method of any one of claims 1 to 13 and a second communication apparatus configured to perform the method of any one of claims 14 to 23.A computer-readable storage medium having instructions stored thereon which, when executed by one or more processors, cause the one or more processors to perform the method of any one of claims 1 to 13 or any one of claims 14 to 23.A computer program product storing instructions which, when executed, cause an apparatus to perform the method of any one of claims 1 to 13 or any one of claims 14 to 23.

Citation Information

Patent Citations

  • Method and apparatus for processing reference signals in wireless communication system

    CN110574328A

  • Beam indication channel support method and equipment

    CN115211198A

  • Method for compact TRS configuration for NR ue

    CN115918015A

  • Channel state information configuration and reporting in energy saving

    WO2023200635A1