Techniques for sidelink user equipment multi-hop relay operations

By sharing sidelink DRX information among relay UEs, the method optimizes multi-hop paths in wireless communications systems, reducing latency and improving power efficiency in relay operations.

WO2026085794A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-30QUALCOMM INC +5
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-10-24
Publication Date
2026-04-30

AI Technical Summary

Technical Problem

In wireless communications systems, multi-hop relay operations are hindered by increased latency due to sidelink discontinuous reception (DRX) cycles, as relay UEs entering an off duration force subsequent UEs to wait for an on duration, leading to inefficiencies in power consumption and communication latency.

Method used

Relay UEs communicate sidelink DRX information to enable the source UE to update routing tables, allowing selection of optimal multi-hop paths based on DRX cycles, thereby reducing latency and improving power efficiency.

Benefits of technology

Sidelink DRX-aware routing decreases latency and enhances system power savings by enabling more relay UEs to remain in a DRX off state, optimizing communication paths based on power constraints.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024126928_30042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024126928_30042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. In some cases, a first user equipment (UE), such as a first relay UE or a source UE, may receive, from a second UE, such as a second relay UE, a relay discovery message indicative of information a sidelink discontinuous reception (DRX) cycle of the second UE. Thus, the first UE may update a routing table associated with a multi-hop relay capability of the first UE based on the information associated with the sidelink DRX cycle of the second UE.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TECHNIQUES FOR SIDELINK USER EQUIPMENT MULTI-HOP RELAY OPERATIONS

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including techniques for sidelink user equipment (UE) multi-hop relay operations.BACKGROUND

[0003] Wireless communications systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include fourth generation (4G) systems such as Long Term Evolution (LTE) systems, LTE-Advanced (LTE-A) systems, or LTE-A Pro systems, and fifth generation (5G) systems which may be referred to as New Radio (NR) systems. These systems may employ technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) . A wireless multiple-access communications system may include one or more base stations, each supporting wireless communication for communication devices, which may be known as user equipment (UE) .SUMMARY

[0004] The systems, methods, and devices of this disclosure each have several innovative aspects, no single one of which is solely responsible for the desirable attributes disclosed herein.

[0005] A method for wireless communications by a first user equipment (UE) is described. The method may include receiving, from a second UE, a relay discovery message indicative of information associated with a sidelink discontinuous reception (DRX) cycle of the second UE and updating a routing table associated with a multi-hop  relay capability of the first UE based on the information associated with the sidelink DRX cycle of the second UE.

[0006] A first UE for wireless communications is described. The first UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the first UE to receive, from a second UE, a relay discovery message indicative of information associated with a sidelink DRX cycle of the second UE and update a routing table associated with a multi-hop relay capability of the first UE based on the information associated with the sidelink DRX cycle of the second UE.

[0007] Another first UE for wireless communications is described. The first UE may include means for receiving, from a second UE, a relay discovery message indicative of information associated with a sidelink DRX cycle of the second UE and means for updating a routing table associated with a multi-hop relay capability of the first UE based on the information associated with the sidelink DRX cycle of the second UE.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive, from a second UE, a relay discovery message indicative of information associated with a sidelink DRX cycle of the second UE and update a routing table associated with a multi-hop relay capability of the first UE based on the information associated with the sidelink DRX cycle of the second UE.

[0009] Some examples of the method, first UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a sidelink message to a destination UE via one or more additional UEs in accordance with the routing table, where the one or more additional UEs includes the second UE based on the information associated with the sidelink DRX cycle of the second UE.

[0010] In some examples of the method, first UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first UE may be a source UE.

[0011] In some examples of the method, first UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first UE may be a relay UE and the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium may include further operations, features, means, or instructions for receiving, from a third UE, the sidelink message for forwarding to the destination UE, where transmitting the sidelink message to the destination UE via one or more additional UEs includes and forwarding the sidelink message to the destination UE via the one or more additional UEs in accordance with the routing table.

[0012] In some examples of the method, first UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the relay discovery message may be further indicative of one or more multi-hop paths between the first UE and the destination UE via the one or more additional UEs.

[0013] In some examples of the method, first UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more multi-hop paths includes a first multi-hop path associated with a greatest link quality out of the one or more multi-hop paths.

[0014] In some examples of the method, first UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more multi-hop paths includes a first multi-hop path associated with a quality of service satisfying a quality of service threshold.

[0015] Some examples of the method, first UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, to the second UE, a discovery request message or a discovery response message indicative of the quality of service threshold, where the quality of service threshold may be associated with the first UE.

[0016] Some examples of the method, first UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, from a third UE, a discovery request message or a discovery response message indicative of the quality of service threshold.

[0017] In some examples of the method, first UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the information associated with the sidelink DRX cycle of the second UE includes a sidelink DRX cycle schedule associated with the second UE, a composite sidelink DRX cycle schedule associated with a set of multiple UEs, including at least the second UE, associated with a multi-hop path, or both.

[0018] In some examples of the method, first UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, updating the routing table associated with the multi-hop relay capability of the first UE may include operations, features, means, or instructions for determining a link quality associated the second UE based on the information associated with the sidelink DRX cycle of the second UE and optionally one or more parameters associated with the second UE and indicated via the relay discovery message.

[0019] In some examples of the method, first UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the determination of the link quality occurs at a first layer of the first UE and the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium may include further operations, features, means, or instructions for communicating, from the first layer at the first UE to a second layer at the first UE, the link quality associated with the second UE based on the determination.

[0020] In some examples of the method, first UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first layer may be a PC5 layer and the second layer may be a mobile ad hoc network (MANET) protocol layer.

[0021] In some examples of the method, first UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more parameters include a delay, a power saving threshold, traffic load information, device state information, or any combination thereof.

[0022] Some examples of the method, first UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, to the second UE, a request for the second UE to update one or more parameters associated with the sidelink DRX cycle of the second UE based on updating the routing table and receiving, from the second UE, a feedback message indicative of an update to the one or more parameters associated with the sidelink DRX  cycle of the second UE or indicating a rejection of the update to the one or more parameters associated with the sidelink DRX cycle of the second UE.

[0023] Some examples of the method, first UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for updating the routing table in accordance with the update to the one or more parameters associated with the sidelink DRX cycle of the second UE based on the feedback message being indicative of the update.

[0024] In some examples of the method, first UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the request indicates one or more target values of the one or more parameters associated with the sidelink DRX cycle of the second UE.

[0025] A method for wireless communications by a second UE is described. The method may include transmitting, to a first UE and based on a multi-hop relay capability of the second UE, a relay discovery message indicative of information associated with a sidelink DRX cycle of the second UE and receiving, from the first UE, a sidelink message for forwarding to a destination UE based on the information associated with the sidelink DRX cycle of the second UE and based on the multi-hop relay capability of the second UE.

[0026] A second UE for wireless communications is described. The second UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the second UE to transmit, to a first UE and based on a multi-hop relay capability of the second UE, a relay discovery message indicative of information associated with a sidelink DRX cycle of the second UE and receive, from the first UE, a sidelink message for forwarding to a destination UE based on the information associated with the sidelink DRX cycle of the second UE and based on the multi-hop relay capability of the second UE.

[0027] Another second UE for wireless communications is described. The second UE may include means for transmitting, to a first UE and based on a multi-hop relay capability of the second UE, a relay discovery message indicative of information associated with a sidelink DRX cycle of the second UE and means for receiving, from the first UE, a sidelink message for forwarding to a destination UE based on the  information associated with the sidelink DRX cycle of the second UE and based on the multi-hop relay capability of the second UE.

[0028] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to transmit, to a first UE and based on a multi-hop relay capability of the second UE, a relay discovery message indicative of information associated with a sidelink DRX cycle of the second UE and receive, from the first UE, a sidelink message for forwarding to a destination UE based on the information associated with the sidelink DRX cycle of the second UE and based on the multi-hop relay capability of the second UE.

[0029] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for forwarding, to the destination UE, the sidelink message in accordance with a routing table associated with the multi-hop relay capability of the second UE.

[0030] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, from a third UE, a second relay discovery message indicative of second information associated with a second sidelink DRX cycle of the third UE, updating a routing table associated with the multi-hop relay capability of the second UE based on the information associated with the sidelink DRX cycle of the third UE, where forwarding the sidelink message to the destination UE includes, and forwarding the sidelink message to the destination UE via one or more additional UEs in accordance with the routing table, where the one or more additional UEs includes the third UE based on the information associated with the sidelink DRX cycle of the third UE.

[0031] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the relay discovery message may be further indicative of one or more multi-hop paths between the second UE and the destination UE via one or more additional UEs.

[0032] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more multi-hop paths includes a first multi-hop path associated with a greatest link quality out of the one or more multi-hop paths.

[0033] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, from the first UE, a discovery request message or a discovery response message indicative of a quality of service threshold, where the one or more multi-hop paths includes a first multi-hop path associated with a quality of service satisfying the quality of service threshold.

[0034] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the information associated with the sidelink DRX cycle of the second UE includes a sidelink DRX cycle schedule associated with the second UE, a composite sidelink DRX cycle schedule associated with a set of multiple UEs, including at least the second UE, associated with a multi-hop path, or both.

[0035] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, from the first UE, a discovery request message or a discovery response message indicative of a quality of service threshold.

[0036] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for updating one or more parameters in accordance with the quality of service threshold, where the one or more parameters include one or more first parameters associated with the sidelink DRX cycle of the second UE, a traffic priority associated with the sidelink message, a carrier associated with transmission of the sidelink message, or any combination thereof.

[0037] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, to one or more additional UEs, an indication to update one or more parameters in accordance with the quality of service threshold, where the one or more parameters include one or more first parameters associated with a sidelink DRX cycle, a traffic priority associated with the sidelink message, a carrier associated with transmission of the sidelink message, or any combination thereof.

[0038] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or  instructions for receiving, from the first UE, a request to update one or more parameters associated with a sidelink DRX cycle.

[0039] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, forwarding, to a third UE, the request to update the one or more parameters associated with the sidelink DRX cycle.

[0040] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, to the first UE, a feedback message indicative of an update to the one or more parameters associated with the sidelink DRX cycle of the second UE or indicating a rejection of the update to the one or more parameters associated with the sidelink DRX cycle of the second UE.

[0041] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the request indicates one or more target values of the one or more parameters associated with the sidelink DRX cycle of the second UE.

[0042] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second UE may be a first relay UE and the first UE may be a source UE or a second relay UE.

[0043] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0044] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for sidelink user equipment (UE) multi-hop relay operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0045] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for sidelink user equipment multi-hop relay operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0046] FIG. 3 shows an example of a timing diagram that supports techniques for sidelink UE multi-hop relay operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0047] FIG. 4 shows an example of a process flow that supports techniques for sidelink UE multi-hop relay operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0048] FIG. 5 shows an example of a process flow that supports techniques for sidelink UE multi-hop relay operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0049] FIGs. 6 and 7 show block diagrams of devices that support techniques for sidelink UE multi-hop relay operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0050] FIG. 8 shows a block diagram of a communications manager that supports techniques for sidelink UE multi-hop relay operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0051] FIG. 9 shows a diagram of a system including a device that supports techniques for sidelink UE multi-hop relay operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0052] FIGs. 10 through 13 show flowcharts illustrating methods that support techniques for sidelink UE multi-hop relay operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0053] Some wireless communications systems may support multi-hop relaying. In other words, a source wireless device may relay a message to a destination wireless device via one or more relay wireless devices, such as relay UEs. In some examples, the source wireless device may be a user equipment (UE) and the destination wireless device may be a network entity. In some other examples, the source wireless device may be a first UE, or a source UE, and the destination wireless device may be a second UE, or a destination UE. In such cases, multiple relay UEs may be available between  the source UE and the destination UE for forwarding of a sidelink message from the source UE to the destination UE. Additionally, each relay UE of the multiple relay UEs may share information associated with a respective link state to the other relay UEs, as well as the source UE, such that the source UE may identify a multi-hop path from the source UE to the destination UE (e.g., via the one or more relay UEs) based on the information associated with the link state of each relay UE. However, in some cases, the multiple relay UEs may support sidelink discontinuous reception (DRX) to save power, and the sidelink DRX may impact the multi-hop path. For example, if a first relay UE (e.g., of the one or more relay UEs) enters an off duration of an associated sidelink DRX cycle, a second relay UE (e.g., of the one or more relay UEs) prior to the first relay UE (e.g., in the multi-hop path) may have to wait for the first relay UE to enter an on duration of the associated sidelink DRX cycle before forwarding a sidelink message to the first relay UE, resulting in increased latency.

[0054] Accordingly, techniques described herein may enable each relay UE to communicate information associated with a respective sidelink DRX cycle, which may be referred to as sidelink DRX information, to other relay UEs, the source UE, or both, to enable the source UE to determine a multi-hop path between the source UE and the destination UE based on the sidelink DRX information. For example, each relay UE may transmit (e.g., broadcast) , to the source UE, other relay UEs, or both, sidelink DRX information (e.g., associated with a respective sidelink DRX cycle) , such that the source UE, the other relay UEs, or both, may each update a respective routing table based on the sidelink DRX information. As such, the source UE may select a multi-hop path for communicating a sidelink message between the source UE and the destination UE, via one or more relay UEs, based on the updated routing table (e.g., based on the sidelink DRX information) .

[0055] Sidelink DRX-aware routing, as described herein, may decrease latency and improve reliability, and may enable more relay UEs 115 support sidelink DRX to save overall power of a system including the relay UEs 115 (e.g., as compared to not supporting DRX-aware routing) . In other words, identifying a path based on sidelink DRX information and being able to switch paths based on power constraints may enable more relay UEs 115 to remain in a DRX off state.

[0056] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are then described in the context of a timing diagram and process flows. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to techniques for sidelink UE multi-hop relay operations.

[0057] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports techniques for sidelink UE multi-hop relay operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0058] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0059] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of  devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0060] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0061] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168  may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0062] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0063] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network  entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0064] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a  protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0065] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0066] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support techniques for sidelink UE multi-hop relay operations as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the  disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0067] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0068] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0069] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers.  Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0070] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0071] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 / (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0072] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame  may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0073] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0074] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information  to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0075] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0076] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0077] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be  outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0078] In some systems, a D2D communication link 135 may be an example of a communication channel, such as a sidelink communication channel, between vehicles (e.g., UEs 115) . In some examples, vehicles may communicate using vehicle-to-everything (V2X) communications, vehicle-to-vehicle (V2V) communications, or some combination of these. A vehicle may signal information related to traffic conditions, signal scheduling, weather, safety, emergencies, or any other information relevant to a V2X system. In some examples, vehicles in a V2X system may communicate with roadside infrastructure, such as roadside units, or with the network via one or more network nodes (e.g., network entities 105, base stations 140, RUs 170) using vehicle-to-network (V2N) communications, or with both.

[0079] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet,  Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0080] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0081] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0082] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an  antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0083] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0084] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130  supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0085] In some cases, the wireless communications system 100 may support multi-hop relaying of a sidelink message between a source UE 115 and a destination UE 115 via multiple relay UEs 115 (e.g., from multiple relay UEs 115) . Additionally, the wireless communications system 100 may support techniques to enable each relay UE 115 (e.g., of the multiple relay UEs 115) to communicate information associated with a respective sidelink DRX cycle, which may be referred to as sidelink DRX information, to other relay UEs 115, the source UE 115, or both, to enable the source UE 115 to determine a multi-hop path between the source UE 115 and the destination UE 115 based on the sidelink DRX information. For example, each relay UE 115 may transmit (e.g., broadcast) , to the source UE 115, other relay UEs 115, or both, sidelink DRX information (e.g., associated with a respective sidelink DRX cycle) , such that the source UE 115, the other relay UEs 115, or both, may each update a respective routing table based on the sidelink DRX information. As such, the source UE 115 may select a multi-hop path for communicating a sidelink message between the source UE and the destination UE 115, via one or more relay UEs 115, based on the updated routing 115 table (e.g., based on the sidelink DRX information) .

[0086] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports techniques for sidelink UE multi-hop relay operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some cases, the wireless communications system 200 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 may include one or more UEs 115 (e.g., a UE 115-a, a UE 115-b, a UE 115-c, a UE 115-d, a UE 115-f, and a UE 115-g) and one or more network entities 105, which may be examples of the corresponding devices as described herein.

[0087] Some wireless communications systems, such as the wireless communications system 200, may support multi-hop relaying. In other words, a source wireless device may relay (e.g., communicate, transmit, forward) a message to a destination wireless device via one or more relay wireless devices, such as relay UEs 115. In some examples, the multi-hop relaying may be via one or more sidelink communication links (e.g., PC5 communication link) . That is, in some examples (e.g.,  not depicted) , the source wireless device may be a UE 115 (e.g., remote UE 115) and the destination wireless device may be a network entity 105 (e.g., UE-to-NW relaying) . In such cases, relaying of a message between the UE 115 and the network entity 105 may be via Layer 2 (L2) or Layer 3 (L3) signaling.

[0088] In some other examples, as depicted in FIG. 2, the source wireless device may be a first UE 115 (e.g., a first remote UE 115) , such as a source UE 115-a, and the destination wireless device may be a second UE 115 (e.g., a second remote UE 115) , such as a destination UE 115-e. In such cases, multiple relay UEs 115 (e.g., U2U relay nodes) may be available for forwarding of a sidelink message from the source UE 115-a to the destination UE 115-e. The multiple relay UEs 115 may include a relay UE 115-b, a relay UE 115-c, a relay UE 115-d, a relay UE 115-f, and a relay UE 115-g. In such cases, relaying of the sidelink message between the source UE 115-a and the destination UE 115-e may be via L3 relaying (e.g., IP-based, Ethernet-based, unstructured) . In some cases, a relay UE 115 may additionally, or alternatively, be referred to as a relay UE 115 when the relay UE 115 is available for relaying but may not be selected (e.g., may not yet be selected) as part of a path 205.

[0089] In some cases (e.g., mobile ad hoc network (MANET) -based L3 relaying for IP traffic) , the source UE 115-a, the destination UE 115-e, the relay UEs 115, or any combination thereof, may form (e.g., define) a UE-to-UE multi-hop network, which may simply be referred to as the network, that is capable of determining (e.g., identifying) a path 205 (e.g., multi-hop path 205) from the source UE 115-a to the destination UE 115-e via the at least a subset of the relay UEs 115. In some cases, the relay UEs 115, the source UE 115-a, the destination UE 115-e, or any combination thereof, may support a MANET protocol (e.g., Optimized Link State Routing (OSLR) protocol) to determine the path 205 to forward a sidelink message (e.g., one or more packets) . In such cases, the MANET protocol may be supported in addition to (e.g., on top of) sidelink connections (e.g., sidelink PC5 connection) between the UEs 115 (e.g., the relay UEs 115, the source UE 115-a, the destination UE 115-e, or any combination thereof) .

[0090] In some cases, the network (e.g., the source UE 115-a) may use link state information, hop count between the source UE 115-a and the destination UE 115-e, or both to determine the path 205 from the source UE 115-a to the destination UE 115-e  (e.g., using MANET routing protocol links, such as OSLR or OSLR version 2 (OSLRv2) ) . For example, each relay UE 115 may exchange link quality information, associated with one or more link layer parameters, with other relay UEs 115, the source UE 115-a, or both, via one or more sidelink connections (e.g., sidelink PC5 connections) . In such cases, the one or more link layer parameters may include one or more of a delay, a link quality, a reference signal receive power (RSRP) , a signal to noise ratio (SNR) , a block error rate (BLER) , or the like thereof. Thus, a lower layer (e.g., PC5 layer) at each relay UE 115, the source UE 115-a, or both, may map the link quality information (e.g., one or more link layer parameters, link measurements, conditions) received from the other relay UEs 115 to one or more values within a range of 0 to 1 (e.g., for the MANET routing protocol) . For example, the lower layer at each relay UE 115, the source UE 115-a, or both, may use a formula, or algorithm, to map the link quality information to the one or more first values within the range of 0 to 1, which may be referred to as one or more link quality metrics. The lower layer at each relay UE 115, the source UE 115-a, or both, may then communicate (e.g., transmit) the one or more first values to a higher layer (e.g., MANET protocol layer) at the respective UE 115 for the higher layer to use during path 205 (e.g., route) determination (e.g., and / or for transmission to the source UE 115-a) .

[0091] In some cases, the relay UEs 115 may additionally support sidelink DRX to save power (e.g., as well as link early wake up signaling, low power wake up signaling) . That is, each relay UE 115 may be associated with a respective DRX cycle that defines (e.g., configured) on durations and off durations for the respective relay UE 115. In such cases, the sidelink DRX may impact path determination, however, the relay UEs 115 (e.g., routing algorithms) , the source UE 115-a, or both, may not be able to consider the sidelink DRX. For example, as depicted in FIG. 2, the network may determine a path 205-a from the source UE 115-a to the destination UE 115-e via the relay UE 115-b, the relay UE 115-c, and the relay UE 115-d, and a path 205-b from the source UE 115-a to the destination UE 115-e via the relay UE 115-b, the relay UE 115-f, the relay UE 115-g, and the relay UE 115-d. In such cases, the network may determine to use the path 205-a based on the path 205-a including less hops (e.g., less relay UEs 115) . However, if the relay UE 115-c enters an off duration of an associated DRX cycle, the relay UE 115-b may have to wait for the relay UE 115-c to enter an on duration of the  associated DRX cycle prior to forwarding a sidelink message to the relay UE 115-c, which may increase delay such that a first delay associated with the path 205-a may be greater than a second delay associated with the path 205-b, even though the path 205-a includes less hops than the path 205-b. In other words, the path 205-b may be associated with a higher hop count than the path 205-a but the relay UEs 115 of the path 205-b may not support DRX or may support short DRX periods (e.g., DRX periods less than a first threshold) , such that the path 205-b may be associated with less delay (e.g., may be more delay optimal) than the path 205-a. Additionally, or alternatively, if a data rate associated with a sidelink message is high (e.g., greater than a second threshold) , a path 205 with one or more relay UEs 115 supporting sidelink DRX (e.g., long DRX periods) may result in packet loss due to a buffer flow at one or more relay UEs 115 in the path 205.

[0092] Accordingly, techniques described herein may enable relay UEs 115 to communicate sidelink DRX information associated with respective DRX cycles (e.g., schedules) with other relay UEs 115, the source UE 115-a, the destination UE 115-e, or any combination thereof, such that the lower layer (e.g., PC5 layer) at each relay UE 115 (e.g., and / or the source UE 115) may determine the one or more link quality metrics based on the sidelink DRX information and such that the source UE 115-a may determine a path 205 based on the sidelink DRX information (e.g., based on the one or more link quality metrics considering the sidelink DRX information) .

[0093] For example, each relay UE 115 (e.g., sidelink UEs 115 capable of multi-hop relaying) may include sidelink DRX information associated with the respective relay UE 115 in a relay discovery message (e.g., sidelink U2U relay discovery message, when U2U discovery is PC5-based) . That is, each relay UE 115 may broadcast (e.g., transmit) , via a lower layer (e.g., via a PC5 layer) , a relay discovery message to indicate to one or more other UEs 115 (e.g., neighbor UEs 115, other relay UEs 115, the source UE 115-a) that the respective relay UE 115 is available for use as a relay UE 115. In such cases, the relay discovery message may indicate the sidelink DRX information associated with the respective relay UE 115, as well as one or more other parameters, such as the one or more link layer parameters, associated with the respective relay UE 115. In such cases, the sidelink DRX information may include information associated with a respective DRX cycle (e.g., sidelink DRX cycle) , a respective DRX schedule  (e.g., sidelink DRX schedule) , a respective DRX duty cycle (e.g., sidelink DRX duty cycle) , or any combination thereof. For example, the relay UE 115-c may broadcast a relay discovery message indicating sidelink DRX information associated with a DRX cycle of the relay UE 115-c, as well as one or more parameters associated with the relay UE 115-c, which may be received by the the relay UE 115-b, the relay UE 115-f, the relay UE 115-g, and the relay UE 115-d.

[0094] In some cases, the source UE 115-a may receive one or more relay discovery messages from one or more relay UEs 115 and may determine one or more link quality metrics associated with each of the one or more relay UEs 115 (e.g., peer UEs 115, neighbor UEs 115) based on respective sidelink DRX information, as well as one or more respective parameters, indicated via the one or more relay discovery message. For example, the source UE 115-a may receive, from the relay UE 115-b, a relay discovery message indicating sidelink DRX information associated with a DRX cycle of the relay UE 115-b and may determine one or more link quality metrics associated with a communication link (e.g., PC5 connection, PC5 communication link) between the source UE 115-a and the relay UE 115-b based on the sidelink DRX information associated with the relay UE 115-b.

[0095] In some examples, sidelink DRX information (e.g., hop-by-hop DRX schedules or duty cycle values) associated with each relay UE 115 (e.g., in a path 205) may be communicated to the source UE 115-a (e.g., and / or the destination UE 115-e) for each relay UE 115. In other words, the source UE 115-a may receive (e.g., directly or indirectly) an indication of respective sidelink DRX information associated with each of the relay UE 115-b, the relay UE 115-c, and the relay UE 115-d for the path 205-a. For example, the source UE 115-a (e.g., the PC5 layer at the source UE 115-a) may receive, via sidelink DRX information in one or more relay discover messages (e.g., from the relay UE 115-b) , a set of hop-by-hop delays, {d1, ..., dn} , and an associated set of DRX duty cycles, {x1, ..., xn} , for a path 205 (e.g., the path 205-a) with n hops. In such cases, a link quality metric, l, (e.g., based on delay) may be determined (e.g., by the source UE 115-a) according to the following Equation 1 (e.g., harmonic mean of the delays scaled by DRX on times) :

[0096] Thus, the lower layer (e.g., PC5 layer) at the source UE 115-a may communicate the link quality metric, l, to the higher layer (e.g., MANET protocol layer, MANET routing layer) at the source UE 115-a.

[0097] Additionally, or alternatively, composite sidelink DRX information determined based on respective sidelink DRX information associated with each relay UE 115 in a path 205 may be communicated to the source UE 115-a. That is, for a path 205, such as the path 205-a, the source UE 115-a may receive an indication of a single percentage (e.g., DRX duty cycle percentage) based on respective duty cycles of each relay UE 115 in the path 205, such as the relay UE 115-b, the relay UE 115-c, and the relay UE 115-d. For example, the source UE 115-a (e.g., the PC5 layer at the source UE 115-a) may receive an error rate of the path 205 (e.g., the path 205-a) , pe, as well as a DRX duty cycle of x% (e.g., of the path 205-a) . In such cases, the link quality metric, l, may be determined according to the following Equation 2:

[0098] Thus, the lower layer (e.g., PC5 layer) at the source UE 115-a may communicate the link quality metric, l, as well as an associated hop count for a path 205 (e.g., based on a quantity of relay UEs 115 in the path 205) , to the higher layer (e.g., MANET protocol layer, MANET routing layer) at the source UE 115-a. In some cases, a higher pe may be associated with both higher latency (e.g., due to retransmissions) , lower reliability, or both, as compared to a lower pe.

[0099] In some cases, the source UE 115-a may map (e.g., correlate, associate, calculate) one or more link quality metrics based on a quality of service (QoS) associated with a sidelink message (e.g., traffic) to be communicated to the destination UE 115-e. For example, if the sidelink message is not delay tolerant but may be capable of being associated with reduced reliability (e.g., a reliability less than a threshold reliability) , the source UE 115-a (e.g., the PC5 layer at the source UE 115-a) may update one or more link quality metrics in such a way that a low hop count path 205 with a high duty cycle (e.g., as compared to other paths 205) is selected (e.g., is  prioritized) . In another example, if the sidelink message is associated with a reliability equal to or greater than the threshold reliability (e.g., high reliability) and is delay tolerant, then the source UE 115-a (e.g., the PC5 layer at the source UE 115-a) may weight (e.g., update) the one or more link quality metrics to bias (e.g., prioritize) a path 205 associated with a more reliable link (e.g., lower pe as compared to other paths 205) .

[0100] Additionally, or alternatively, a relay UE 115 may receive (e.g., via a PC5 layer) one or more relay discovery messages from one or more other relay UEs 115, wherein each relay discovery message indicates respective sidelink DRX information and one or more respective parameters (e.g., link quality parameters) . Additionally, the relay UE 115 may determine (e.g., at the PC5 layer) one or more link quality metrics associated with each of the one or more other relay UEs 115 (e.g., peer UEs 115, neighbor UEs 115) based on the respective sidelink DRX information, as well as the one or more respective parameters, indicated via the one or more relay discovery messages.

[0101] For example, the relay UE 115-b may receive, from the relay UE 115-f, a first relay discovery message indicating sidelink DRX information associated with a DRX cycle of the relay UE 115-f. Additionally, the relay UE 115-b (e.g., a PC5 layer at the relay UE 115-b) may derive (e.g., determine, generate) a link quality metric associated with the relay UE 115-f based on a delay to the relay UE 115-f, as well as the sidelink DRX information (e.g., sidelink DRX schedule, DRX duty cycle) associated with the the relay UE 115-f. For example, a lower layer (e.g., PC5 layer) at the relay UE 115-b may communicate, to a higher layer (e.g., MANET protocol layer) at the relay UE 115-b, an indication of a DRX duty cycle xi associated with the candidate UE 115-f (e.g., and of the ith relay UE 115) , as well as an indication of a link delay di between the relay UE 115-b and the relay UE 115-f. Thus, the relay UE 115-b may perform, at the higher layer, an addition of with a received link quality li (e.g., indicated in the sidelink DRX information) , such that Thus, the higher layer may indicate the updated link quality metric, li+1, based on the input (e.g., communication) from the lower layer. In another example, different metrics may be used by the relay UE 115-b to indicate an updated link quality. Additionally, or alternatively, the relay UE 115-b may forward the updated link quality metric to the  source UE 115-a (e.g., via sidelink DRX information in a relay discovery message) , such that the source UE 115-a (e.g., MANET protocol layer at the source UE 115-a) may perform routing (e.g., determine a path 205) based on the updated link quality metric.

[0102] In some cases, a relay UE 115 may determine that it may be capable of communicating a sidelink message to the destination UE 115-e via multiple paths 205 (e.g., via more than one candidate links with more than one relay UEs 115) , where the multiple paths may be associated with different DRX duty cycles (e.g., on-off periods) . In some cases, the relay UE 115 may indicate, to the source UE 115-a or another relay UE 115, each of the multiple paths 205 in a relay discovery message (e.g., via sidelink DRX information) . For example, the relay discovery message may indicate (e.g., via sidelink DRX information) a respective link quality metric, as well as an associated hop count, packet error rate (PER) , or both, for each of the multiple paths (e.g., candidate links) . In some other cases, the relay UE 115 may indicate (e.g., via sidelink DRX information) a path 205 of the multiple paths 205 associated with a greatest link quality (e.g., out of the multiple paths 205) based on link measurements and a respective DRX duty cycle. For example, the relay UE 115 may indicate an end point ID (e.g., associated with a last relay UE 115 in the path 205) and the greatest link quality information (e.g., including sidelink DRX information) . In some other cases, the relay UE 115 may select one of the multiple paths 205 based on a QoS threshold indicated by the source UE 115-a (e.g., in a PC5 discovery request / response message) . In such cases, different service classes may be associated with different routing based on DRX duty cycle, hop count, link quality, or any combination thereof. In some other cases, the relay UE 115 may transmit additional information to enable the source UE 115-a to perform path pruning (e.g., route determination) . For example, the additional information may include one or more power saving threshold, traffic load information, device state information, or any combination thereof.

[0103] DRX-aware routing, as described herein, may increase latency and reliability, and may enable more UEs 115 in the wireless communications system 200 to support sidelink DRX to save overall power of the wireless communications system 200 (e.g., as compared to not supporting DRX-aware routing) . In other words, identifying an  alternate path 205 and being able to switch paths 205 based on power constraints may enable more relay UEs 115 to remain in DRX off state.

[0104] FIG. 3 shows an example of a timing diagram 300 that supports techniques for sidelink UE multi-hop relay operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some cases, the timing diagram 300 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, or both. For example, the timing diagram 300 may be implemented by one or more UEs 115 and one or more network entities 105, which may be examples of the corresponding devices as described herein.

[0105] In some cases, a relay UE 115 (e.g., relay node) may receive, from a source UE 115 (e.g., a remote UE 115) , a discovery response message (e.g., in response to a relay discovery message) indicating a QoS threshold. In such cases, the relay UE 115 may determine that a change to one or more first parameters associated with a first DRX cycle 305 of the relay UE 115, a change to one or more second parameters associated with one or more second DRX cycles 305 of one or more other relay UEs 115 (e.g., intermediate nodes) , or both, may enable communication of a sidelink message from the source UE 115 to a destination UE 115, via at least the relay UE 115, to satisfy the QoS threshold.

[0106] For example, as depicted in FIG. 3, a first relay UE 115 (e.g., the relay UE 115-c, as described with reference to FIG. 2) and a second relay UE 115 (e.g., the relay UE 115-d, as described with reference to FIG. 2) may be part of a path from the source UE 115 (e.g., the source UE 115-a, as described with reference to FIG. 2) to a destination UE 115 (e.g., the destination UE 115-e, as described with reference to FIG. 2) . Additionally, the first relay UE 115 may be associated with a DRX cycle 305-a and the second relay UE 115 may be associated with a DRX cycle 305-b. In such cases, off durations 315-a of the DRX cycle 305-a may be mis-aligned (e.g., may partially overlap) with off durations 315-b of the DRX cycle 305-b. In other words, the off durations 315-a of the DRX cycle 305-a may at least partially overlap with on durations of the DRX cycle 305-b and off durations 315-b of the DRX cycle 305-b may at least partially overlap with on durations of the DRX cycle 305-a, such that the path from the source UE 115 to the destination UE 115 via the first relay UE 115 and the second relay UE 115 may be available (e.g., may only be available) during a duration 310-a (e.g.,  ) . In such cases, the duration 310-a may be less than a threshold duration (e.g., based on the QoS threshold) , such that the path may not be capable of satisfying the QoS threshold. In other words, a sidelink message communicated via the path will not satisfy the QoS threshold.

[0107] As such, the second relay UE 115 may adjust the DRX cycle 305-b to a DRX cycle 305-c, where the DRX cycle 305-c aligns with the DRX cycle 305-a (e.g., is the same as the DRX cycle 305-a) . In such cases, on durations of the DRX cycle 305-a may align with on durations of the DRX cycle 305-c, such that the path from the source UE 115 to the destination UE 115 via the first relay UE 115 and the second relay UE 115 may be available during a duration 310-b (e.g.,  ) , which may be longer than the duration 310-a. In such cases, the duration 310-b may be greater than the threshold duration (e.g., based on the QoS threshold) , such that the path is capable of satisfying the QoS threshold.

[0108] As described previously, in some cases, the relay UE 115 may adjust (e.g., update) a DRX cycle 305 of the relay UE 115 (e.g., its own DRX cycle) to achieve the QoS threshold. For example, in some cases, the relay UE 115 may shorten an off period of the DRX cycle associated with the relay UE 115 (e.g., increase a duty cycle or change a DRX periodicity) to satisfy the QoS threshold. Additionally, or alternatively, the relay UE 115 may adjust a DRX schedule of the relay UE 115 to satisfy the QoS threshold. In either case, the relay UE 115 may transmit, to the one or more other relay UEs 115 (e.g., via one or more RRC message exchanges) , an indication of the adjusted DRX cycle 305 (e.g., updated sidelink DRX information) .

[0109] Additionally, or alternatively, the relay UE 115 may transmit an indication for the one or more other relay UEs 115 to update (e.g., or reconfigure) respective DRX cycles 305. For example, the second relay UE 115 (e.g., the relay UE 115-c) may transmit an indication of the DRX cycle 305-c to a third relay UE 115 (e.g., the relay UE 115-d) and the third relay UE 115 may update a DRX cycle 305 associated with the third relay UE 115. Additionally, or alternatively, the relay UE 115 may adjust a traffic priority associated with a sidelink message to be forwarded (e.g., relayed traffic) to satisfy the QoS threshold. Additionally, or alternatively, the relay UE 115 may select (e.g., or re-select) a carrier over which the relay UE 115 forwards (e.g., transmits) the  sidelink message to a next relay UE 115 (e.g., the third relay UE 115, a next hop) to satisfy the QoS threshold.

[0110] Additionally, or alternatively, a change in one or more DRX cycles 305 (e.g., DRX schedules) may be triggered by the source UE 115 based on the QoS threshold associated with the source UE 115. That is, the source UE 115 may transmit, to one or more relay UEs 115 (e.g., the relay UE 115, the one or more other relay UEs 115, or both) , an indication of an update request, where the update request requests for each of the one or more relay UEs 115 (e.g., neighbor UEs 115) to update, or adjust, a respective DRX cycle 305. In some examples, at least a first subset of the one or more relay UEs 115 may update respective DRX cycles. Additionally, or alternatively, at least a second subset of the one or more relay UEs 115 (e.g., the same as or different than the first subset) may forward the update request to one or more additional relay UEs 115 (e.g., to a next relay UE 115 in a path) .

[0111] In some cases, the update request may indicate a target DRX cycle (e.g., target DRX duty cycle) , such that each of the one or more relay UEs 115 (e.g., and the one or more additional relay UEs 115) may update a respective DRX cycle in accordance with the target DRX cycle and evaluate if the QoS threshold is satisfied. Additionally, or alternatively, each relay UE 115 (e.g., of the one or more relay UEs 115, the one or more additional relay UEs 115, or both) may transmit, to the source UE 115 (e.g., directly or indirectly) , a feedback message indicating an update to a respective DRX cycle (e.g., DRX schedule, DRX duty cycle) or a rejection message (e.g., clause) indicating that the respective relay UE 115 is not capable of supporting (e.g., cannot support) the target DRX cycle (e.g., request DRX change) . In such cases, the source UE 115 (e.g., or a multi-hop sidelink router) may select an alternate path, if available.

[0112] FIG. 4 shows an example of a process flow 400 that supports techniques for sidelink UE multi-hop relay operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some cases, the process flow 400 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, the timing diagram 300, or any combination thereof. For example, the process flow 400 may include one or more UEs 115 (e.g., a source UE 115-h and a relay UE 115-j) and one or more network entities 105, which may be examples of the corresponding devices as described herein. In the following description  of the process flow 400, the operations between any combination of the UEs 115 may be communicated in a different order than the example order shown, or the operations performed by the UEs 115 may be performed in different orders or at different times. Some operations may also be omitted from the process flow 400, and other operations may be added to the process flow 400.

[0113] In some cases, at 405, the source UE 115-h may transmit, to the relay UE 115-j, a discovery request message (e.g., or a discover response message) indicative of a QoS threshold.

[0114] At 410, the source UE 115-h may receive, from the relay UE 115-j, a relay discovery message indicative of information associated with a sidelink DRX cycle of the relay UE 115-j. In some cases, the information associated with the sidelink DRX cycle of the relay UE 115-j may include a sidelink DRX schedule associated with the relay UE 115-f, a composite DRX cycle associated with multiple relay UEs 115, including the relay UE 115-f, associated with at least one multi-hop path, or both. Additionally, or alternatively, the information associated with the sidelink DRX cycle of the relay UE 115-j may include a first link quality metric associated with the relay UE 115-j (e.g., based on the sidelink DRX cycle of the relay UE 115-j) , a second link quality metrics associated with a path including the relay UE 115-j (e.g., based on the sidelink DRX cycle of the relay UE 115-j, as well as other sidelink DRX cycles of other relays UE 115 in the path) , or both.

[0115] In some cases, the relay discovery message may additionally, or alternatively, indicate one or more multi-hop paths between the source UE 115-h and a destination UE 115 (e.g., including at least the relay UE 115-j) , information associated with the one or more multi-hop paths, or both. In some examples, the one or more multi-hop paths may include a first multi-hop path associated with a greatest link quality out of the one or more multi-hop paths. Additionally, or alternatively, the one or more multi-hop paths may include a second multi-hop path associated with a QoS satisfying the QoS threshold.

[0116] Thus, at 415, the source UE 115-h may update a routing table associated with a multi-hop relay capability of the source UE 115-h based on the information associated with the sidelink DRX cycle of the relay UE 115-j. In some cases, updating  the routing table may include, at 420, determining (e.g., at a first layer of the source UE 115-h) a link quality associated with the relay UE 115-j based on the information associated with the sidelink DRX cycle of the relay UE 115-j and optionally one or more parameters associated with the relay UE 115-j (e.g., indicated via the relay discovery message) and, at 425, communicating, from the first layer to a second layer at the source UE 115-h, the link quality associated with the relay UE 115-j. In some cases, the first layer may be a PC5 layer and the second layer may be a MANET protocol layer.

[0117] In some cases, at 430, the source UE 115-h may transmit a sidelink message to the destination UE 115 via one or more relay UEs 115 (e.g., of the multiple relay UEs 115) in accordance with the routing table, where the one or more relay UEs 115 includes the relay UE 115-j based on the information associated with the sidelink DRX cycle of the relay UE 115-j.

[0118] In some cases, at 435, the source UE 115-h may transmit, to the relay UE 115-j, a DRX update request requesting for the relay UE 115-j to update one or more parameter associated with the sidelink DRX cycle of the relay UE 115-j (e.g., based on updating the routing table) .

[0119] Additionally, at 440, the source UE 115-h may receive, from the relay UE 115-j, a DRX update response (e.g., feedback message) indicative of an update to the one or more parameters associated with the sidelink DRX cycle of the relay UE 115-j or indicating a rejection of the update to the one or more parameters associated with the sidelink DRX cycle of the relay UE 115-j.

[0120] In some cases, at 445, the source UE 115-h may update the routing table in accordance with the update to the one or more parameters associated with the sidelink DRX of the relay UE 115-j based on the DRX update response message being indicative of the update.

[0121] FIG. 5 shows an example of a process flow 500 that supports techniques for sidelink UE multi-hop relay operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some cases, the process flow 500 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, the timing diagram 300, the process flow 400 or any  combination thereof. For example, the process flow 400 may include one or more UEs 115 (e.g., a source UE 115-k, a relay UE 115-m, and a relay UE 115-n) and one or more network entities 105, which may be examples of the corresponding devices as described herein. In the following description of the process flow 500, the operations between any combination of the UEs 115 may be communicated in a different order than the example order shown, or the operations performed by the UEs 115 may be performed in different orders or at different times. Some operations may also be omitted from the process flow 500, and other operations may be added to the process flow 500.

[0122] In some cases, at 505, the relay UE 115-m may forward (e.g., transmit) , to the relay UE 115-n, a discovery request message (e.g., or a discover response message) indicative of a QoS threshold associated with the source UE 115-k.

[0123] At 510, the relay UE 115-m may receive, from the relay UE 115-n and based on a multi-hop relay capability of the relay UE 115-n, a first relay discovery message indicative of information associated with a sidelink DRX cycle of the relay UE 115-n. In some cases, the information associated with the sidelink DRX cycle of the relay UE 115-n may include a sidelink DRX schedule associated with the relay UE 115-n, a composite DRX cycle associated with multiple relay UEs 115, including the relay UE 115-n, associated with at least one multi-hop path, or both.

[0124] In some cases, at 515, the relay UE 115-m may update a routing table associated with the multi-hop relay capability of the source UE 115-m based on the information associated with the sidelink DRX cycle of the relay UE 115-n, the information associated with the multiple sidelink DRX cycles of the multiple relay UEs 115 in the at least one multi-hop path, or both.

[0125] In some cases, updating the routing table may include, at 520, determining (e.g., at a first layer of the relay UE 115-m) a link quality associated with the relay UE 115-n based on the information associated with the sidelink DRX cycle of the relay UE 115-n and optionally one or more parameters associated with the relay UE 115-n (e.g., indicated via the first relay discovery message) and, at 525, communicating, from the first layer to a second layer at the relay UE 115-m, the link quality associated with the relay UE 115-n. In some cases, the first layer may be a PC5 layer and the second layer may be a MANET protocol layer.

[0126] At 530, the relay UE 115-m may transmit, to the source UE 115-k and based on a multi-hop relay capability of the relay UE 115-m, a second relay discovery message. In some cases, the second relay discovery message may be indicative of the link quality associated with the relay UE 115-n, a link quality associated with the relay UE 115-m, or both. Additionally, or alternatively, the second relay discovery message may be indicative of information associated with a sidelink DRX cycle of the relay UE 115-m. In some cases, the information associated with the sidelink DRX cycle of the relay UE 115-m may include a sidelink DRX schedule associated with the relay UE 115-m, a composite DRX cycle associated with multiple relay UEs 115, including the relay UE 115-m and the relay UE 115-n, associated with the at least one multi-hop path, or both.

[0127] In some cases, the second relay discovery message may additionally, or alternatively, indicate one or more multi-hop paths between the source UE 115-k and a destination UE 115, information associated with the one or more multi-hop paths, or both. In some examples, the one or more multi-hop paths may include a first multi-hop path associated with a greatest link quality out of the one or more multi-hop paths. Additionally, or alternatively, the one or more multi-hop paths may include a second multi-hop path associated with a QoS satisfying the QoS threshold.

[0128] In some cases, at 535, the relay UE 115-m may receive a sidelink message from the source UE 115-k for forwarding to the destination UE 115 and may forward, to the destination UE 115, the sidelink message in accordance with the routing table. In some cases, forwarding of the sidelink message may via one or more additional relay UEs 115, where the one or more additional relay UEs 115 includes the relay UE 115-n based on information associated with the sidelink DRX cycle of the relay UE 115-n.

[0129] In some cases, at 540, the relay UE 115-m may receive, from the source UE 115-k, a DRX update request to update one or more parameters associated with a sidelink DRX cycle. In such cases, the one or more parameters may include one or more first parameters associated with the sidelink DRX cycle of the relay UE 115-m, a traffic priority associated with the sidelink message, a carrier associated with transmission of the sidelink message, or any combination thereof. In some cases, the relay UE 115-m may update the one or more parameters in accordance with the QoS threshold regardless of whether the relay UE 115-m receives the DRX update request.

[0130] In some cases, at 545, the relay UE 115-m may forward the DRX update request to the relay UE 115-n. In such cases, the forward DRX update request may include an indication indication to update the one or more parameters in accordance with the QoS threshold, where the one or more parameters comprise one or more second parameters associated with the sidelink DRX cycle of the relay UE 115-m, the traffic priority associated with the sidelink message, the carrier associated with transmission of the sidelink message, or any combination thereof.

[0131] In some cases, at 550, the relay UE 115-m may receive, from the relay UE 115-n, a DRX update response (e.g., feedback message) indicative of an update to the one or more parameters associated with the sidelink DRX cycle of the relay UE 115-n or indicating a rejection of the update to the one or more parameters associated with the sidelink DRX cycle of the relay UE 115-n.

[0132] In some cases, at 555, the relay UE 115-m may update the routing table in accordance with the update to the one or more parameters associated with the sidelink DRX cycle of the relay UE 115-n based on the DRX update response being indicative of the update.

[0133] In some cases, at 560, the relay UE 115-m may transmit, to the source UE 115-k, a second DRX update response indicative of update to the one or more parameters associated with the sidelink DRX cycle of the relay UE 115-m, the update to the one or more parameters associated with the sidelink DRX cycle of the relay UE 115-n, or both.

[0134] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a device 605 that supports techniques for sidelink UE multi-hop relay operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 605 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 605 may include a receiver 610, a transmitter 615, and a communications manager 620. The device 605, or one or more components of the device 605 (e.g., the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0135] The receiver 610 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for sidelink UE multi-hop relay operations) . Information may be passed on to other components of the device 605. The receiver 610 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0136] The transmitter 615 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 605. For example, the transmitter 615 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for sidelink UE multi-hop relay operations) . In some examples, the transmitter 615 may be co-located with a receiver 610 in a transceiver module. The transmitter 615 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0137] The communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of techniques for sidelink UE multi-hop relay operations as described herein. For example, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0138] In some examples, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0139] Additionally, or alternatively, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0140] In some examples, the communications manager 620 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 610, the transmitter 615, or both. For example, the communications manager 620 may receive information from the receiver 610, send information to the transmitter 615, or be integrated in combination with the receiver 610, the transmitter 615, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0141] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a second UE, a relay discovery message indicative of information associated with a sidelink discontinuous reception cycle of the second UE. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for updating a routing table associated with a multi-hop relay capability of the first UE based on the information associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE.

[0142] Additionally, or alternatively, the communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a first UE and based on a multi-hop relay capability of the second UE, a relay discovery message indicative of information associated with a  sidelink discontinuous reception cycle of the second UE. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the first UE, a sidelink message for forwarding to a destination UE based on the information associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE and based on the multi-hop relay capability of the second UE.

[0143] By including or configuring the communications manager 620 in accordance with examples as described herein, the device 605 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620, or a combination thereof) may support techniques for sidelink DRX-aware multi-hop relaying, which may result in reduced processing, reduced power consumption, and more efficient utilization of communication resources, among other advantages.

[0144] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports techniques for sidelink UE multi-hop relay operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a device 605 or a UE 115 as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one or more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0145] The receiver 710 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for sidelink UE multi-hop relay operations) . Information may be passed on to other components of the device 705. The receiver 710 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0146] The transmitter 715 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 705. For example, the transmitter 715 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels,  information channels related to techniques for sidelink UE multi-hop relay operations) . In some examples, the transmitter 715 may be co-located with a receiver 710 in a transceiver module. The transmitter 715 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0147] The device 705, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for sidelink UE multi-hop relay operations as described herein. For example, the communications manager 720 may include a relay discovery component 725, a routing component 730, a relay component 735, or any combination thereof. The communications manager 720 may be an example of aspects of a communications manager 620 as described herein. In some examples, the communications manager 720, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 710, the transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0148] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The relay discovery component 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a second UE, a relay discovery message indicative of information associated with a sidelink discontinuous reception cycle of the second UE. The routing component 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for updating a routing table associated with a multi-hop relay capability of the first UE based on the information associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE.

[0149] Additionally, or alternatively, the communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The relay discovery component 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a first UE and based on a multi-hop relay capability of the second UE, a relay discovery message indicative of information associated with a sidelink discontinuous reception cycle of the second UE. The relay component 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the first UE, a sidelink  message for forwarding to a destination UE based on the information associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE and based on the multi-hop relay capability of the second UE.

[0150] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a communications manager 820 that supports techniques for sidelink UE multi-hop relay operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 620, a communications manager 720, or both, as described herein. The communications manager 820, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for sidelink UE multi-hop relay operations as described herein. For example, the communications manager 820 may include a relay discovery component 825, a routing component 830, a relay component 835, a link quality component 840, a request component 845, a feedback component 850, a parameter component 855, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0151] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The relay discovery component 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a second UE, a relay discovery message indicative of information associated with a sidelink discontinuous reception cycle of the second UE. The routing component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for updating a routing table associated with a multi-hop relay capability of the first UE based on the information associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE.

[0152] In some examples, the relay component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a sidelink message to a destination UE via one or more additional UEs in accordance with the routing table, where the one or more additional UEs includes the second UE based on the information associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE.

[0153] In some examples, the first UE is a source UE.

[0154] In some examples, the first UE is a relay UE, and the relay component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a third UE, the sidelink message for forwarding to the destination UE, where transmitting the sidelink message to the destination UE via one or more additional UEs includes. In some examples, the first UE is a relay UE, and the relay component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for forwarding the sidelink message to the destination UE via the one or more additional UEs in accordance with the routing table.

[0155] In some examples, the relay discovery message is further indicative of one or more multi-hop paths between the first UE and the destination UE via the one or more additional UEs.

[0156] In some examples, the one or more multi-hop paths includes a first multi-hop path associated with a greatest link quality out of the one or more multi-hop paths.

[0157] In some examples, the one or more multi-hop paths includes a first multi-hop path associated with a quality of service satisfying a quality of service threshold.

[0158] In some examples, the relay discovery component 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the second UE, a discovery request message or a discovery response message indicative of the quality of service threshold, where the quality of service threshold is associated with the first UE.

[0159] In some examples, the relay discovery component 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a third UE, a discovery request message or a discovery response message indicative of the quality of service threshold.

[0160] In some examples, the information associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE includes a sidelink discontinuous reception cycle schedule associated with the second UE, a composite sidelink discontinuous reception cycle schedule associated with a set of multiple UEs, including at least the second UE, associated with a multi-hop path, or both.

[0161] In some examples, to support updating the routing table associated with the multi-hop relay capability of the first UE, the link quality component 840 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining a link quality associated  the second UE based on the information associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE and optionally one or more parameters associated with the second UE and indicated via the relay discovery message.

[0162] In some examples, the determination of the link quality occurs at a first layer of the first UE, and the link quality component 840 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating, from the first layer at the first UE to a second layer at the first UE, the link quality associated with the second UE based on the determination.

[0163] In some examples, the first layer is a PC5 layer and the second layer is a mobile ad hoc network (MANET) protocol layer.

[0164] In some examples, the one or more parameters include a delay, a power saving threshold, traffic load information, device state information, or any combination thereof.

[0165] In some examples, the request component 845 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the second UE, a request for the second UE to update one or more parameters associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE based on updating the routing table. In some examples, the feedback component 850 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the second UE, a feedback message indicative of an update to the one or more parameters associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE or indicating a rejection of the update to the one or more parameters associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE.

[0166] In some examples, the routing component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for updating the routing table in accordance with the update to the one or more parameters associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE based on the feedback message being indicative of the update.

[0167] In some examples, the request indicates one or more target values of the one or more parameters associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE.

[0168] Additionally, or alternatively, the communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, the relay discovery component 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a first UE and based on a multi-hop relay capability of the second UE, a relay discovery message indicative of information associated with a sidelink discontinuous reception cycle of the second UE. The relay component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the first UE, a sidelink message for forwarding to a destination UE based on the information associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE and based on the multi-hop relay capability of the second UE.

[0169] In some examples, the relay component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for forwarding, to the destination UE, the sidelink message in accordance with a routing table associated with the multi-hop relay capability of the second UE.

[0170] In some examples, the relay discovery component 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a third UE, a second relay discovery message indicative of second information associated with a second sidelink discontinuous reception cycle of the third UE. In some examples, the routing component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for updating a routing table associated with the multi-hop relay capability of the second UE based on the information associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the third UE, where forwarding the sidelink message to the destination UE includes. In some examples, the relay component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for forwarding the sidelink message to the destination UE via one or more additional UEs in accordance with the routing table, where the one or more additional UEs includes the third UE based on the information associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the third UE.

[0171] In some examples, the relay discovery message is further indicative of one or more multi-hop paths between the second UE and the destination UE via one or more additional UEs.

[0172] In some examples, the one or more multi-hop paths includes a first multi-hop path associated with a greatest link quality out of the one or more multi-hop paths.

[0173] In some examples, the relay discovery component 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the first UE, a discovery request message or a discovery response message indicative of a quality of service threshold, where the one or more multi-hop paths includes a first multi-hop path associated with a quality of service satisfying the quality of service threshold.

[0174] In some examples, the information associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE includes a sidelink discontinuous reception cycle schedule associated with the second UE, a composite sidelink discontinuous reception cycle schedule associated with a set of multiple UEs, including at least the second UE, associated with a multi-hop path, or both.

[0175] In some examples, the relay discovery component 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the first UE, a discovery request message or a discovery response message indicative of a quality of service threshold.

[0176] In some examples, the parameter component 855 is capable of, configured to, or operable to support a means for updating one or more parameters in accordance with the quality of service threshold, where the one or more parameters include one or more first parameters associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE, a traffic priority associated with the sidelink message, a carrier associated with transmission of the sidelink message, or any combination thereof.

[0177] In some examples, the parameter component 855 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to one or more additional UEs, an indication to update one or more parameters in accordance with the quality of service threshold, where the one or more parameters include one or more first parameters associated with a sidelink discontinuous reception cycle, a traffic priority associated  with the sidelink message, a carrier associated with transmission of the sidelink message, or any combination thereof.

[0178] In some examples, the request component 845 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the first UE, a request to update one or more parameters associated with a sidelink discontinuous reception cycle.

[0179] In some examples, the relay component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for forwarding, to a third UE, the request to update the one or more parameters associated with the sidelink discontinuous reception cycle.

[0180] In some examples, the feedback component 850 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the first UE, a feedback message indicative of an update to the one or more parameters associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE or indicating a rejection of the update to the one or more parameters associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE.

[0181] In some examples, the request indicates one or more target values of the one or more parameters associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE.

[0182] In some examples, the second UE is a first relay UE. In some examples, the first UE is a source UE or a second relay UE.

[0183] FIG. 9 shows a diagram of a system 900 including a device 905 that supports techniques for sidelink UE multi-hop relay operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of or include components of a device 605, a device 705, or a UE 115 as described herein. The device 905 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 905 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 920, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 910, a transceiver 915, one or more antennas 925, at least one memory 930, code 935, and at least one processor 940. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g.,  operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 945) .

[0184] The I / O controller 910 may manage input and output signals for the device 905. The I / O controller 910 may also manage peripherals not integrated into the device 905. In some cases, the I / O controller 910 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 910 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 910 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 910 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 940. In some cases, a user may interact with the device 905 via the I / O controller 910 or via hardware components controlled by the I / O controller 910.

[0185] In some cases, the device 905 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 905 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 915 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 925 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 915 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 915 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 925 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 925. The transceiver 915, or the transceiver 915 and one or more antennas 925, may be an example of a transmitter 615, a transmitter 715, a receiver 610, a receiver 710, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0186] The at least one memory 930 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 930 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 935. The code 935 may include instructions that, when executed by the at least one processor 940, cause the device 905 to perform various functions described herein. The code 935 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 935 may not be directly executable by  the at least one processor 940 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 930 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0187] The at least one processor 940 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 940 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 940. The at least one processor 940 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 930) to cause the device 905 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting techniques for sidelink UE multi-hop relay operations) . For example, the device 905 or a component of the device 905 may include at least one processor 940 and at least one memory 930 coupled with or to the at least one processor 940, the at least one processor 940 and the at least one memory 930 configured to perform various functions described herein.

[0188] In some examples, the at least one processor 940 may include multiple processors and the at least one memory 930 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 940 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 940) and memory circuitry (which may include the at least one memory 930) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing  system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 940 or a processing system including the at least one processor 940 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 905 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 935 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 930 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0189] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a second UE, a relay discovery message indicative of information associated with a sidelink discontinuous reception cycle of the second UE. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for updating a routing table associated with a multi-hop relay capability of the first UE based on the information associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE.

[0190] Additionally, or alternatively, the communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a first UE and based on a multi-hop relay capability of the second UE, a relay discovery message indicative of information associated with a sidelink discontinuous reception cycle of the second UE. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the first UE, a sidelink message for forwarding to a destination UE based on the information associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE and based on the multi-hop relay capability of the second UE.

[0191] By including or configuring the communications manager 920 in accordance with examples as described herein, the device 905 may support techniques for sidelink DRX-aware multi-hop relaying, which may result in improved communication reliability, reduced latency, improved user experience related to reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources,  improved coordination between devices, longer battery life, improved utilization of processing capability, among other advantages.

[0192] In some examples, the communications manager 920 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 915, the one or more antennas 925, or any combination thereof. Although the communications manager 920 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 920 may be supported by or performed by the at least one processor 940, the at least one memory 930, the code 935, or any combination thereof. For example, the code 935 may include instructions executable by the at least one processor 940 to cause the device 905 to perform various aspects of techniques for sidelink UE multi-hop relay operations as described herein, or the at least one processor 940 and the at least one memory 930 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0193] FIG. 10 shows a flowchart illustrating a method 1000 that supports techniques for sidelink UE multi-hop relay operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1000 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1000 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0194] At 1005, the method may include receiving, from a second UE, a relay discovery message indicative of information associated with a sidelink discontinuous reception cycle of the second UE. The operations of 1005 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1005 may be performed by a relay discovery component 825 as described with reference to FIG. 8.

[0195] At 1010, the method may include updating a routing table associated with a multi-hop relay capability of the first UE based on the information associated with the  sidelink discontinuous reception cycle of the second UE. The operations of 1010 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1010 may be performed by a routing component 830 as described with reference to FIG. 8.

[0196] FIG. 11 shows a flowchart illustrating a method 1100 that supports techniques for sidelink UE multi-hop relay operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0197] At 1105, the method may include receiving, from a second UE, a relay discovery message indicative of information associated with a sidelink discontinuous reception cycle of the second UE. The operations of 1105 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1105 may be performed by a relay discovery component 825 as described with reference to FIG. 8.

[0198] At 1110, the method may include updating a routing table associated with a multi-hop relay capability of the first UE based on the information associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1110 may be performed by a routing component 830 as described with reference to FIG. 8.

[0199] FIG. 12 shows a flowchart illustrating a method 1200 that supports techniques for sidelink UE multi-hop relay operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1200 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1200 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of  instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0200] At 1205, the method may include transmitting, to a first UE and based on a multi-hop relay capability of the second UE, a relay discovery message indicative of information associated with a sidelink discontinuous reception cycle of the second UE. The operations of 1205 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1205 may be performed by a relay discovery component 825 as described with reference to FIG. 8.

[0201] At 1210, the method may include receiving, from the first UE, a sidelink message for forwarding to a destination UE based on the information associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE and based on the multi-hop relay capability of the second UE. The operations of 1210 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1210 may be performed by a relay component 835 as described with reference to FIG. 8.

[0202] FIG. 13 shows a flowchart illustrating a method 1300 that supports techniques for sidelink UE multi-hop relay operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1300 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1300 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0203] At 1305, the method may include transmitting, to a first UE and based on a multi-hop relay capability of the second UE, a relay discovery message indicative of information associated with a sidelink discontinuous reception cycle of the second UE. The operations of 1305 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1305 may be performed by a relay discovery component 825 as described with reference to FIG. 8.

[0204] At 1310, the method may include receiving, from the first UE, a sidelink message for forwarding to a destination UE based on the information associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE and based on the multi-hop relay capability of the second UE. The operations of 1310 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1310 may be performed by a relay component 835 as described with reference to FIG. 8.

[0205] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0206] Aspect 1: A method for wireless communications at a first UE, comprising: receiving, from a second UE, a relay discovery message indicative of information associated with a sidelink DRX cycle of the second UE; and updating a routing table associated with a multi-hop relay capability of the first UE based at least in part on the information associated with the sidelink DRX cycle of the second UE.

[0207] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: transmitting a sidelink message to a destination UE via one or more additional UEs in accordance with the routing table, wherein the one or more additional UEs comprises the second UE based at least in part on the information associated with the sidelink DRX cycle of the second UE.

[0208] Aspect 3: The method of aspect 2, wherein the first UE is a source UE.

[0209] Aspect 4: The method of any of aspect 2, wherein the first UE is a relay UE, the method further comprising: receiving, from a third UE, the sidelink message for forwarding to the destination UE, wherein transmitting the sidelink message to the destination UE via one or more additional UEs comprises: forwarding the sidelink message to the destination UE via the one or more additional UEs in accordance with the routing table.

[0210] Aspect 5: The method of any of aspects 2 through 4, wherein the relay discovery message is further indicative of one or more multi-hop paths between the first UE and the destination UE via the one or more additional UEs.

[0211] Aspect 6: The method of aspect 5, wherein the one or more multi-hop paths comprises a first multi-hop path associated with a greatest link quality out of the one or more multi-hop paths.

[0212] Aspect 7: The method of aspect 6, wherein the one or more multi-hop paths comprises a first multi-hop path associated with a quality of service satisfying a quality of service threshold.

[0213] Aspect 8: The method of aspect 7, further comprising: transmitting, to the second UE, a discovery request message or a discovery response message indicative of the quality of service threshold, wherein the quality of service threshold is associated with the first UE.

[0214] Aspect 9: The method of any of aspects 7 through 8, further comprising: receiving, from a third UE, a discovery request message or a discovery response message indicative of the quality of service threshold.

[0215] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, wherein the information associated with the sidelink DRX cycle of the second UE comprises a sidelink DRX cycle schedule associated with the second UE, a composite sidelink DRX cycle schedule associated with a plurality of UEs, including at least the second UE, associated with a multi-hop path, or both.

[0216] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, wherein updating the routing table associated with the multi-hop relay capability of the first UE comprises: determining a link quality associated the second UE based at least in part on the information associated with the sidelink DRX cycle of the second UE and optionally one or more parameters associated with the second UE and indicated via the relay discovery message.

[0217] Aspect 12: The method of aspect 11, wherein the determination of the link quality occurs at a first layer of the first UE, the method further comprising: communicating, from the first layer at the first UE to a second layer at the first UE, the link quality associated with the second UE based at least in part on the determination.

[0218] Aspect 13: The method of aspect 12, wherein the first layer is a PC5 layer and the second layer is a mobile ad hoc network (MANET) protocol layer.

[0219] Aspect 14: The method of any of aspects 11 through 13, wherein the one or more parameters comprise a delay, a power saving threshold, traffic load information, device state information, or any combination thereof.

[0220] Aspect 15: The method of any of aspects 1 through 14, further comprising: transmitting, to the second UE, a request for the second UE to update one or more parameters associated with the sidelink DRX cycle of the second UE based at least in part on updating the routing table; and receiving, from the second UE, a feedback message indicative of an update to the one or more parameters associated with the sidelink DRX cycle of the second UE or indicating a rejection of the update to the one or more parameters associated with the sidelink DRX cycle of the second UE.

[0221] Aspect 16: The method of aspect 15, further comprising: updating the routing table in accordance with the update to the one or more parameters associated with the sidelink DRX cycle of the second UE based at least in part on the feedback message being indicative of the update.

[0222] Aspect 17: The method of any of aspects 15 through 16, wherein the request indicates one or more target values of the one or more parameters associated with the sidelink DRX cycle of the second UE.

[0223] Aspect 18: A method for wireless communications at a second UE, comprising: transmitting, to a first UE and based at least in part on a multi-hop relay capability of the second UE, a relay discovery message indicative of information associated with a sidelink DRX cycle of the second UE; and receiving, from the first UE, a sidelink message for forwarding to a destination UE based at least in part on the information associated with the sidelink DRX cycle of the second UE and based at least in part on the multi-hop relay capability of the second UE.

[0224] Aspect 19: The method of aspect 18, comprising: forwarding, to the destination UE, the sidelink message in accordance with a routing table associated with the multi-hop relay capability of the second UE.

[0225] Aspect 20: The method of aspect 19, comprising: receiving, from a third UE, a second relay discovery message indicative of second information associated with a second sidelink DRX cycle of the third UE; and updating a routing table associated with  the multi-hop relay capability of the second UE based at least in part on the information associated with the sidelink DRX cycle of the third UE, wherein forwarding the sidelink message to the destination UE comprises: forwarding the sidelink message to the destination UE via one or more additional UEs in accordance with the routing table, wherein the one or more additional UEs comprises the third UE based at least in part on the information associated with the sidelink DRX cycle of the third UE.

[0226] Aspect 21: The method of any of aspects 18 through 20, wherein the relay discovery message is further indicative of one or more multi-hop paths between the second UE and the destination UE via one or more additional UEs.

[0227] Aspect 22: The method of aspect 21, wherein the one or more multi-hop paths comprises a first multi-hop path associated with a greatest link quality out of the one or more multi-hop paths.

[0228] Aspect 23: The method of any of aspects 21 through 22, further comprising: receiving, from the first UE, a discovery request message or a discovery response message indicative of a quality of service threshold, wherein the one or more multi-hop paths comprises a first multi-hop path associated with a quality of service satisfying the quality of service threshold.

[0229] Aspect 24: The method of any of aspects 18 through 23, wherein the information associated with the sidelink DRX cycle of the second UE comprises a sidelink DRX cycle schedule associated with the second UE, a composite sidelink DRX cycle schedule associated with a plurality of UEs, including at least the second UE, associated with a multi-hop path, or both.

[0230] Aspect 25: The method of any of aspects 18 through 24, further comprising: receiving, from the first UE, a discovery request message or a discovery response message indicative of a quality of service threshold.

[0231] Aspect 26: The method of aspect 25, further comprising: updating one or more parameters in accordance with the quality of service threshold, wherein the one or more parameters comprise one or more first parameters associated with the sidelink DRX cycle of the second UE, a traffic priority associated with the sidelink message, a  carrier associated with transmission of the sidelink message, or any combination thereof.

[0232] Aspect 27: The method of any of aspects 25 through 26, further comprising: transmitting, to one or more additional UEs, an indication to update one or more parameters in accordance with the quality of service threshold, wherein the one or more parameters comprise one or more first parameters associated with a sidelink DRX cycle, a traffic priority associated with the sidelink message, a carrier associated with transmission of the sidelink message, or any combination thereof.

[0233] Aspect 28: The method of any of aspects 18 through 27, further comprising: receiving, from the first UE, a request to update one or more parameters associated with a sidelink DRX cycle.

[0234] Aspect 29: The method of aspect 28, further comprising: forwarding, to a third UE, the request to update the one or more parameters associated with the sidelink DRX cycle.

[0235] Aspect 30: The method of any of aspects 28 through 29, further comprising: transmitting, to the first UE, a feedback message indicative of an update to the one or more parameters associated with the sidelink DRX cycle of the second UE or indicating a rejection of the update to the one or more parameters associated with the sidelink DRX cycle of the second UE.

[0236] Aspect 31: The method of any of aspects 28 through 30, wherein the request indicates one or more target values of the one or more parameters associated with the sidelink DRX cycle of the second UE.

[0237] Aspect 32: The method of any of aspects 18 through 31, wherein the second UE is a first relay UE, and the first UE is a source UE or a second relay UE.

[0238] Aspect 33: A first UE for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the first UE to perform a method of any of aspects 1 through 17.

[0239] Aspect 34: A first UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 17.

[0240] Aspect 35: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 17.

[0241] Aspect 36: A second UE for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the second UE to perform a method of any of aspects 18 through 32.

[0242] Aspect 37: A second UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 18 through 32.

[0243] Aspect 38: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 18 through 32.

[0244] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0245] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0246] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0247] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0248] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0249] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may  be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0250] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0251] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular  function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0252] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0253] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0254] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures,  known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0255] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A first user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the first UE to:receive, from a second UE, a relay discovery message indicative of information associated with a sidelink discontinuous reception cycle of the second UE; andupdate a routing table associated with a multi-hop relay capability of the first UE based at least in part on the information associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE.2.The first UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the first UE to:transmit a sidelink message to a destination UE via one or more additional UEs in accordance with the routing table, wherein the one or more additional UEs comprises the second UE based at least in part on the information associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE.3.The first UE of claim 2, wherein the first UE is a relay UE, and the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the first UE to:receive, from a third UE, the sidelink message for forwarding to the destination UE, wherein transmitting the sidelink message to the destination UE via one or more additional UEs comprises:forward the sidelink message to the destination UE via the one or more additional UEs in accordance with the routing table.4.The first UE of claim 2, wherein the relay discovery message is further indicative of one or more multi-hop paths between the first UE and the destination UE via the one or more additional UEs.5.The first UE of claim 4, wherein the one or more multi-hop paths comprises a first multi-hop path associated with a greatest link quality out of the one or more multi-hop paths.6.The first UE of claim 5, wherein the one or more multi-hop paths comprises a first multi-hop path associated with a quality of service satisfying a quality of service threshold.7.The first UE of claim 6, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the first UE to:transmit, to the second UE, a discovery request message or a discovery response message indicative of the quality of service threshold, wherein the quality of service threshold is associated with the first UE.8.The first UE of claim 6, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the first UE to:receive, from a third UE, a discovery request message or a discovery response message indicative of the quality of service threshold.9.The first UE of claim 1, wherein the information associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE comprises a sidelink discontinuous reception cycle schedule associated with the second UE, a composite sidelink discontinuous reception cycle schedule associated with a plurality of UEs, including at least the second UE, associated with a multi-hop path, or both.10.The first UE of claim 1, wherein, to update the routing table associated with the multi-hop relay capability of the first UE, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the first UE to:determine a link quality associated the second UE based at least in part on the information associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE and optionally one or more parameters associated with the second UE and indicated via the relay discovery message.11.The first UE of claim 10, wherein the determination of the link quality occurs at a first layer of the first UE, and the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the first UE to:communicate, from the first layer at the first UE to a second layer at the first UE, the link quality associated with the second UE based at least in part on the determination.12.The first UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the first UE to:transmit, to the second UE, a request for the second UE to update one or more parameters associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE based at least in part on updating the routing table; andreceive, from the second UE, a feedback message indicative of an update to the one or more parameters associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE or indicating a rejection of the update to the one or more parameters associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE.13.The first UE of claim 12, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the first UE to:update the routing table in accordance with the update to the one or more parameters associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE based at least in part on the feedback message being indicative of the update.14.The first UE of claim 12, wherein the request indicates one or more target values of the one or more parameters associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE.15.A second user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the second UE to:transmit, to a first UE and based at least in part on a multi-hop relay capability of the second UE, a relay discovery message indicative of information associated with a sidelink discontinuous reception cycle of the second UE; andreceive, from the first UE, a sidelink message for forwarding to a destination UE based at least in part on the information associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE and based at least in part on the multi-hop relay capability of the second UE.16.The second UE of claim 15, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the second UE to:forward, to the destination UE, the sidelink message in accordance with a routing table associated with the multi-hop relay capability of the second UE.17.The second UE of claim 16, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the second UE to:receive, from a third UE, a second relay discovery message indicative of second information associated with a second sidelink discontinuous reception cycle of the third UE; andupdate a routing table associated with the multi-hop relay capability of the second UE based at least in part on the information associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the third UE, wherein forwarding the sidelink message to the destination UE comprises:forward the sidelink message to the destination UE via one or more additional UEs in accordance with the routing table, wherein the one or more additional UEs comprises the third UE based at least in part on the information associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the third UE.18.The second UE of claim 15, wherein the relay discovery message is further indicative of one or more multi-hop paths between the second UE and the destination UE via one or more additional UEs.19.The second UE of claim 18, wherein the one or more multi-hop paths comprises a first multi-hop path associated with a greatest link quality out of the one or more multi-hop paths.20.The second UE of claim 18, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the second UE to:receive, from the first UE, a discovery request message or a discovery response message indicative of a quality of service threshold, wherein the one or more multi-hop paths comprises a first multi-hop path associated with a quality of service satisfying the quality of service threshold.21.The second UE of claim 15, wherein the information associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE comprises a sidelink discontinuous reception cycle schedule associated with the second UE, a composite sidelink discontinuous reception cycle schedule associated with a plurality of UEs, including at least the second UE, associated with a multi-hop path, or both.22.The second UE of claim 15, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the second UE to:receive, from the first UE, a discovery request message or a discovery response message indicative of a quality of service threshold.23.The second UE of claim 22, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the second UE to:update one or more parameters in accordance with the quality of service threshold, wherein the one or more parameters comprise one or more first parameters associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE, a traffic priority associated with the sidelink message, a carrier associated with transmission of the sidelink message, or any combination thereof.24.The second UE of claim 22, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the second UE to:transmit, to one or more additional UEs, an indication to update one or more parameters in accordance with the quality of service threshold, wherein the one or more parameters comprise one or more first parameters associated with a sidelink discontinuous reception cycle, a traffic priority associated with the sidelink message, a carrier associated with transmission of the sidelink message, or any combination thereof.25.The second UE of claim 15, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the second UE to:receive, from the first UE, a request to update one or more parameters associated with a sidelink discontinuous reception cycle.26.The second UE of claim 25, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the second UE to:forwarding, to a third UE, the request to update the one or more parameters associated with the sidelink discontinuous reception cycle.27.The second UE of claim 25, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the second UE to:transmit, to the first UE, a feedback message indicative of an update to the one or more parameters associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE or indicating a rejection of the update to the one or more parameters associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE.28.The second UE of claim 25, wherein the request indicates one or more target values of the one or more parameters associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE.29.A method for wireless communications at a first user equipment (UE) , comprising:receiving, from a second UE, a relay discovery message indicative of information associated with a sidelink discontinuous reception cycle of the second UE; andupdating a routing table associated with a multi-hop relay capability of the first UE based at least in part on the information associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE.30.A method for wireless communications at a second user equipment (UE) , comprising:transmitting, to a first UE and based at least in part on a multi-hop relay capability of the second UE, a relay discovery message indicative of information associated with a sidelink discontinuous reception cycle of the second UE; andreceiving, from the first UE, a sidelink message for forwarding to a destination UE based at least in part on the information associated with the sidelink discontinuous reception cycle of the second UE and based at least in part on the multi-hop relay capability of the second UE.

Citation Information

Patent Citations

  • Network architecture, methods, and devices for a wireless communications network

    CN109588059A

  • Method and apparatus for network configuring sidelink discontinuous reception in wireless communication system

    CN113225841A

  • Sidelink discontinuous reception at user equipment

    CN116830763A

  • Techniques for radio access and sidelink discontinuous reception alignment

    CN117941459A

  • Sidelink end-to-end quality of service split reporting

    US20240251284A1