Method, apparatus and system for multi-power mode switching

The implementation of LFM-based radio mode switching signals addresses the lack of efficient power consumption optimization in devices with multiple radios by providing a detailed switching procedure, enhancing performance and reducing energy waste.

WO2026086026A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-30HUAWEI TECH CO LTD
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
HUAWEI TECH CO LTD
Filing Date
2025-01-06
Publication Date
2026-04-30

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems with multiple radios lack a detailed procedure for optimizing power consumption without compromising performance during radio mode switching.

Method used

Implement methods and apparatus for multi-power mode switching using radio mode switching signals, such as LFM-based signals, to efficiently switch between radio modes in devices with multiple radios.

Benefits of technology

Enhances power consumption optimization while maintaining performance by defining a detailed procedure for radio mode switching in devices with multiple radios.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025070659_30042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025070659_30042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

The present application relates to communication methods and communication apparatuses. An example method includes receiving a radio mode switching signal while operating in a first radio mode, where the first radio mode is one of multiple radio modes, and each of the multiple radio modes configures a state of at least one radio of a plurality of radios. The method further includes switching from the first radio mode to a second radio mode.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHOD, APPARATUS AND SYSTEM FOR MULTI-POWER MODE SWITCHINGCROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATIONS

[0001] This application claims the benefit of U.S. Provisional Application Serial No. 63 / 711,548 filed on October 24, 2024, the entire contents of which are hereby incorporated by reference in its entirety.TECHNICAL FIELD

[0002] The application relates generally to wireless communications, and more specifically to radio mode switching signal generation, transmission, and reception.BACKGROUND

[0003] Sustainability and energy consumption are important factors in the design of future generation wireless communication systems. In future generation wireless communication networks, it is expected to have many nodes operating in low-power modes (i.e., a higher ratio of devices being in deep sleep mode or other energy preserving modes) .SUMMARY

[0004] One or more implementations of the present application provide communication methods and communication apparatuses. The techniques described in the application can improve the performance of a radio mode switching procedure.

[0005] According to a first aspect, a method is provided. The method includes receiving a radio mode switching signal while operating in a first radio mode, where the first radio mode is one of multiple radio modes, and each of the multiple radio modes configures a state of at least one radio of multiple radios. The method further includes switching from the first radio mode to a second radio mode.

[0006] With reference to the first aspect, in some implementations, the radio mode switching signal is received by a terminal device from a transmit receive point (TRP) or a second terminal device.

[0007] With reference to the first aspect, in some implementations, the radio mode switching signal is received by a TRP from a second TRP or a terminal device.

[0008] With reference to the first aspect, in some implementations, the method further includes transmitting or receiving a configuration of the multiple radio modes, where the configuration of the multiple radio modes includes at least one parameter corresponding to each radio mode of the multiple radio modes.

[0009] With reference to the first aspect, in some implementations, the configuration of the multiple radio modes includes a bitmap indicating the multiple radio modes.

[0010] With reference to the first aspect, in some implementations, the configuration of the multiple radio modes indicates a default radio mode.

[0011] With reference to the first aspect, in some implementations, the at least one parameter corresponding to each radio mode of the multiple radio modes includes at least one of a state of the at least one radio or a pattern of the at least one radio.

[0012] With reference to the first aspect, in some implementations, the method further includes transmitting or receiving a configuration of the radio mode switching signal, where the configuration of the radio mode switching signal includes one or more parameters of the radio mode switching signal.

[0013] With reference to the first aspect, in some implementations, the configuration of the radio mode switching signal indicates a mapping relationship between the one or more parameters of the radio mode switching signal and the multiple radio modes.

[0014] With reference to the first aspect, in some implementations, the radio mode switching signal includes an indicator indicating the second radio mode.

[0015] With reference to the first aspect, in some implementations, the radio mode switching signal includes a linearly frequency modulated (LFM) -based signal.

[0016] With reference to the first aspect, in some implementations, the second radio mode is indicated in at least one of a chirp rate or an initial frequency of the LFM-based signal.

[0017] With reference to the first aspect, in some implementations, the radio mode switching signal further indicates at least one of an identity (ID) of a receiver or an ID of a transmitter of the radio mode switching signal.

[0018] According to a second aspect, a method is provided. The method includes transmitting a radio mode switching signal to a second node while the second node is operating in a first radio mode, where the first radio mode is one of multiple radio modes, and each of the multiple radio modes configures a state of at least one radio of multiple radios.

[0019] With reference to the second aspect, in some implementations, the radio mode switching signal is transmitted by a terminal device to a transmit receive point (TRP) or a second terminal device.

[0020] With reference to the second aspect, in some implementations, the radio mode switching signal is transmitted by a TRP to a second TRP or a terminal device.

[0021] With reference to the second aspect, in some implementations, the method further includes transmitting or receiving a configuration of the multiple radio modes, where the configuration of the multiple radio modes includes at least one parameter corresponding to each radio mode of the multiple radio modes.

[0022] With reference to the second aspect, in some implementations, the configuration of the multiple radio modes includes a bitmap indicating the multiple radio modes.

[0023] With reference to the second aspect, in some implementations, the configuration of the multiple radio modes indicates a default radio mode.

[0024] With reference to the second aspect, in some implementations, the at least one parameter corresponding to each radio mode of the multiple radio modes includes at least one of a state of the at least one radio or a pattern of the at least one radio.

[0025] With reference to the second aspect, in some implementations, the method further includes transmitting or receiving a configuration of the radio mode switching signal, where the configuration of the radio mode switching signal includes one or more parameters of the radio mode switching signal.

[0026] With reference to the second aspect, in some implementations, the configuration of the radio mode switching signal indicates a mapping relationship between the one or more parameters of the radio mode switching signal and the multiple radio modes.

[0027] With reference to the second aspect, in some implementations, the radio mode switching signal includes an indicator indicating a second radio mode that the second node switches to from the first radio mode.

[0028] With reference to the second aspect, in some implementations, the radio mode switching signal includes a linearly frequency modulated (LFM) -based signal.

[0029] With reference to the second aspect, in some implementations, the second radio mode is indicated in at least one of a chirp rate or an initial frequency of the LFM-based signal.

[0030] With reference to the second aspect, in some implementations, the radio mode switching signal further indicates at least one of an identity (ID) of a receiver or an ID of a transmitter of the radio mode switching signal.

[0031] According to a third aspect, a communication apparatus is provided. The communication apparatus is configured to perform the method according to the first aspect or one or more implementations of the first aspect, or the second aspect or one or more implementations of the second aspect.

[0032] With reference to the third aspect, in some implementations, the communication apparatus includes a receiving unit configured to receive a radio mode switching signal while operating in a first radio mode, where the first radio mode is one of multiple radio modes, and each of the multiple radio modes configures a state of at least one radio in multiple radios.

[0033] With reference to the third aspect, in some implementations, the communication apparatus includes a switching unit configured to switch from the first radio mode to a second radio mode.

[0034] With reference to the third aspect, in some implementations, the communication apparatus includes a transmitting unit configured to transmit a radio mode switching signal to a second node while the second node is operating in a first radio mode, where the first radio mode is one of multiple radio modes, and each of the multiple radio modes configures a state of at least one radio in multiple radios.

[0035] With reference to the third aspect, in some implementations, the communication apparatus includes an interface circuit configured to receive a radio mode switching signal while operating in a first radio mode, where the first radio mode is one of multiple radio modes, and each of the multiple radio modes configures a state of at least one radio in multiple radios.

[0036] With reference to the third aspect, in some implementations, the communication apparatus includes at least one processor configured to switch from the first radio mode to a second radio mode.

[0037] With reference to the third aspect, in some implementations, the communication apparatus includes an interface circuit configured to transmit a radio mode switching signal to a second node while the second node is operating in a first radio mode, where the first radio mode is one of multiple radio modes, wherein each of the multiple radio modes configures a state of at least one radio in multiple radios.

[0038] With reference to the third aspect, in some implementations, the interface circuit includes one or more transceivers.

[0039] According to a fourth aspect, an apparatus is provided. The apparatus includes one or more processors and one or more memories. The one or more memories store instructions which, when executed by the one or more processors, cause the apparatus to perform the method according to the first aspect or one or more implementations of the first aspect, or the second aspect or one or more implementations of the second aspect.

[0040] According to a fifth aspect, a communication system is provided. The communication system includes a first communication apparatus configured to perform the method according to the first aspect or one or more implementations of the first aspect. The communication system further includes a second communication apparatus configured to perform the method according to the second aspect or one or more implementations of the second aspect.

[0041] According to a sixth aspect, a non-transitory computer-readable storage medium is provided. The non-transitory computer-readable storage medium has instructions stored thereon which, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform the method according to the first aspect or one or more implementations of the first aspect, or the second aspect or one or more implementations of the second aspect.

[0042] According to a seventh aspect, a computer program product is provided. The computer program product stores instructions which, when executed, cause an apparatus to perform the method according to the first aspect or one or more implementations of the first aspect, or the second aspect or one or more implementations of the second aspect.

[0043] The details of one or more implementations of the subject matter of this present disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages of the subject matter will become apparent from the description, the drawings, and the claims.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0044] FIG. 1 illustrates a schematic illustration of an example communication system.

[0045] FIG. 2 illustrates another example communication system.

[0046] FIG. 3 illustrates an example of an apparatus wirelessly communicating with another apparatus in a communication system.

[0047] FIG. 4 illustrates an example apparatus.

[0048] FIG. 5 illustrates another example apparatus.

[0049] FIG. 6 illustrates example radios used in a device.

[0050] FIG. 7 illustrates example multi-radio mode switching operations of a device.

[0051] FIG. 8 illustrates an example signaling procedure for multi-power mode switching of a device in a network (NW) .

[0052] FIG. 9 illustrates an example signaling procedure for multi-radio mode switching of a device in a NW.

[0053] FIG. 10 illustrates example ON-OFF patterns defined for low-power radio (s) (LPR (s) ) .DETAILED DESCRIPTION

[0054] Existing solutions for low-power mode operations focus on wake-up procedures. Further, existing techniques proposed for current and / or future generation wireless communication systems discuss low-power wake-up signal (LP-WUS) design enabling low-complexity WUS detection receivers. The WUS may be based on multi-carrier amplitude-shift keying (ASK) and frequency-shift keying (FSK) waveforms (by modulating sub-carriers of cyclic prefix-orthogonal frequency division multiplexing (CP-OFDM) ) and the receiver architecture is based on non-coherent envelop detection. To further reduce the detection complexity and improve the WUS detection performance, chirp-based (or linearly frequency modulated (LFM) -based) signals are introduced, in which the mappings relating the user equipment (UE) identifier (ID) and LP-WUS configuration parameters are defined.

[0055] In the existing solutions, the wake-up procedure (regardless of the signal, procedure and receiver design) is used to notify the UE to switch ON its main radio, with the understanding that this is the only radio used by the device (i.e., the UE) .

[0056] However, when the device is equipped with multiple radios, a detailed procedure needs to be defined for switching between the radios to optimize the power consumption of the device without compromising its performance.

[0057] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communications, and more specifically to methods, apparatus and systems for multi-power mode switching in wireless communication networks.

[0058] FIG. 1 illustrates a schematic illustration of an example communication system, according to some implementations of the present disclosure. A communication system 100 includes a radio access network (RAN) 120, one or more communication electronic devices (EDs) 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h, 110i, 110j (collectively referred to as 110) , a core network 130, a Public Switched Telephone Network (PSTN) 140, the Internet 150, and other networks 160 . The RAN 120 may include, but is not limited to, a future generation RAN, or a legacy RAN such as, but not limited to, 5th generation (5G) , 4th generation (4G) , 3rd generation (3G) or 2nd generation (2G) radio access network. The RAN 120 may be, for example, an Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) , a NextGen RAN (NG RAN) , or some other type of RAN. Examples of RAN 120 based on the evolution of telecommunications standards include, but is not limited to, GSM (Global System for Mobile Communications) and CDMA (Code Division Multiple Access) for 2G, UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) based on WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) and CDMA2000 for 3G, LTE (Long-Term Evolution) and WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) for 4G, and NR (New Radio) for 5G. In some implementations, the RAN 120 may use any radio access technology (RAT) in the wireless interface between the one or more EDs 110 and the RAN 120. In some implementations, the term “radio access” may refer to the future generation air interface standards which may include both terrestrial networks (TNs) and non-terrestrial networks (NTNs) . These networks will be described in greater detail below in conjunction with various implementations. The one or more communication EDs 110 (also referred to as “user equipment” ) are configured to connect (e.g., communicatively couple) with each other or to one or more network nodes 170a, 170b (collectively referred to as 170) in the RAN 120. The core network (CN) 130 is a part of the communication system 100 and consists of network nodes (e.g., 170a, 170b) which provide support for the network features and telecommunication services. In some implementations, the CN 130 may be dependent on the RAT used in the communication system 100. In other implementations, the CN 130 may be access-agnostic, i.e., the CN 130 may be independent of the RAT used in the communication system 100. There are different types of CN 130, for different 3GPP system generations. For example, the CN 130 is the Evolved Packet Core (EPC) in 4G, also known as the Evolved Packet System (EPS) . In another example, the CN 130 is the 5G Core (5GC) which was developed as part of the 5G System (5GS) . The CN 130 also enables integration of different 3GPP and non-3GPP access types. In some implementations and referring to FIG. 1, the CN 130 also provides the interface towards external networks that may include the PSTN 140, the Internet 150, and other networks 160 in the communication system 100.

[0059] In general, the communication system 100 facilitates interaction between multiple wireless or wired elements. The communication system 100 may transmit different types of content, such as voice, data, video, and / or text, through different transmission methods such as, but not limited to, broadcast, multicast, groupcast, and unicast. Additionally, the communication system 100 operates by allocating and / or sharing resources, such as carrier spectrum bandwidth, among its constituent elements.

[0060] The communication system 100 may provide a wide range of communication services and applications including, but not limited to, Enhanced Mobile Broadband (eMBB) services, Ultra-Reliable Low-Latency Communication (URLLC) services, Massive Machine Type Communication (mMTC) services, Integrated Sensing And Communication (ISAC) , immersive communication, Ultra-massive Machine-Type Communication (uMTC) , hyper reliable and low-latency communication, ubiquitous connectivity, integrated AI and communication, and other services that can be provided by a future generation communication system. The communication system 100 may provide other services and applications such as, but not limited to, earth monitoring, remote sensing, passive sensing and positioning, navigation and tracking, autonomous delivery and mobility and the like.

[0061] The communication system 100 may include a terrestrial communication system (or network) and / or a non-terrestrial communication system (or network) . The communication system 100 may provide a high degree of availability and robustness through a joint operation of the terrestrial communication system and the non-terrestrial communication system. For example, integrating a non-terrestrial communication system (or components thereof) into a terrestrial communication system can result in a heterogeneous network including multiple layers. The heterogeneous network may achieve better overall performance through efficient multi-link joint operation, more flexible functionality sharing, and faster physical layer link switching between terrestrial networks and non-terrestrial networks. The terrestrial communication system and the non-terrestrial communication system could be considered as sub-systems of the communication system 100.

[0062] FIG. 2 illustrates another example communication system 100, according to some implementations of the present disclosure. The communication system 100 includes EDs 110a, 110b, 110c, 110d (collectively referred to as ED 110) , RANs 120a, 120b, one or more CNs 130, a PSTN 140, the Internet 150, and other networks 160. Additionally, the communication system 100 may also include a non-terrestrial network (NTN) 120c. The RANs 120a and120b may include network nodes 170a and 170b respectively. Examples of network nodes 170a, 170b include base stations, which can be generally referred to as terrestrial network (TN) devices or terrestrial transmit and receive points (T-TRPs) 170a and 170b (collectively referred to as 170) . In this context, the terms "TRP" and "base station" are used interchangeably unless otherwise specified. For simplicity, this disclosure primarily refers to network nodes as base stations; however, unless explicitly stated otherwise, references to TRP are considered non-limiting and interchangeable. The T-TRPs 170a, 170b may be base stations mounted on a building or tower. In one implementation, the NTN 120c includes a RAN node such as a base station 172, which may be generally referred to as an NTN device, a non-terrestrial node, a non-terrestrial network device, a non-terrestrial base station, or a non-terrestrial transmit and receive point (NT-TRP) 172.

[0063] In some implementations, the NT-TRP 172 is not attached to the ground, for example, as in the case of an airborne base station. An airborne base station may be implemented using communication equipment supported or carried by a flying device. For example, a flying device may include, but is not limited to, an airborne platform (such as a blimp or an airship) , balloon, drone (such as quadcopter) , and other types of aerial vehicles. In some implementations, an airborne base station may be supported or carried by an unmanned aerial system (UAS) or an unmanned aerial vehicle (UAV) , such as a drone. An airborne base station may be a moveable or mobile base station that can be flexibly deployed in different locations to meet network demand. A satellite base station is another example of a non-terrestrial base station. A satellite base station may be implemented using communication equipment supported or carried by a satellite. A satellite base station may also be referred to as an orbiting base station. High altitude platforms are yet another example of non-terrestrial base stations, including international mobile telecommunication base stations.

[0064] As referred to herein, and unless specified otherwise, a “TRP” may also refer to a T-TRP or an NT-TRP, a “T-TRP” may also refer to a “TN TRP” , and an “NT-TRP” may also refer to an “NTN TRP” . The NTN 120c may be considered a RAN, sharing operational aspects with RANs 120a, 120b. The NTN 120c may include at least one NTN device and at least one corresponding terrestrial network device. The at least one NTN device may function as a transport layer device and the at least one corresponding terrestrial network device may function as a RAN node, communicating with the ED 110 via the NTN device. Additionally, there may be an NTN gateway on the ground (referred to as a terrestrial network device) that also functions as a transport layer device facilitating communication with both the NTN device and the RAN node. The RAN node may communicate with the ED 110 via the NTN device and the NTN gateway. In some implementations, the NTN gateway and the RAN node may be located within the same device.

[0065] A base station 170 (also referred to as a TRP as stated above) is a network element within a radio access network responsible for radio transmission and reception in one or more cells to or from the ED (such as a user equipment) . In different implementations, the base station 170 may also be known as a base transceiver station (BTS) , a radio base station, a network node, a network device, a device on the network side, a transmit / receive node, a Node B, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a Home eNodeB, a next Generation NodeB (gNB) , a transmission point (TP) , a site controller, an access point (AP) , a wireless router, a relay station, a terrestrial node, a terrestrial network device, a terrestrial base station, a non-terrestrial node, a non-terrestrial network device, a non-terrestrial base station, and a positioning node, among other possibilities. The base station 170 may be a macro base station (BS) , a pico BS, a relay node, a donor node, or combinations thereof. When the base station 170 performs (or is configured to perform) a method described herein, it may be interpreted as the base station itself, one or more modules (or units) in the base station, a circuit or chip, or a combination thereof, performing the method. For example, the circuit or chip may include a modem chip, also referred to as a baseband chip, a system on chip (SoC) including a modem core, system in package (SIP) ) , and the like, and may be responsible for one or more communication functions within the base station.

[0066] The EDs 110a-110d and TRPs 170a-170b, 172 are examples of communication equipment configured to implement some or all of the operations and / or implementations described herein. The T-TRP 170a forms part of the RAN 120a, which may include other TRPs, and / or other devices. Also, the TRP 170b forms part of the RAN 120b, which may include other TRPs, and / or devices. Each TRP 170a, 170b may transmit and / or receive wireless signals within a particular geographic region or area, sometimes referred to as a “cell” or a “coverage area” . The TRPs 170a-170b may be responsible for allocating and / or configuring resources and transmission and / or reception in a set of cell (s) . A cell is a radio network object that can be uniquely identified by a cell identification that is broadcasted over a geographical region or area from base stations associated with the cell. A cell can work in either FDD or TDD mode. A cell may be further divided into cell sectors, and a base station 170a-170b may, for example, employ one or more transceivers to provide services to one or more sectors. Some implementations may include pico or femto cells if supported by the radio access technology. In some implementations, one or more transceivers could be used for each cell, such as with Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) technology. The number of RANs 120a-120b shown is merely an example. Any number of RANs may be contemplated when designing the communication system 100.

[0067] A base station may be a single element, as shown in the figures, or multiple elements distributed throughout the corresponding RAN, or otherwise configured. In some implementations, a plurality of RAN nodes coordinates to assist the ED 110 in implementing radio access, and different RAN nodes separately implement and handle different functions of the base station. For example, the RAN node may be a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a CU-control plane (CP) , a CU-user plane (UP) , or a radio unit (RU) etc. The CU and the DU may be separately deployed, or included within the same element (i.e., a baseband unit (BBU) ) . The RU may be included in a radio frequency device or a radio frequency unit (i.e., a remote radio unit (RRU) , an active antenna unit (AAU) , or a remote radio head (RRH) ) . In different systems, the CU (or the CU-CP and the CU-UP) , the DU, or the RU may be known by different names, but their functions are understood by person skilled in the art. For example, in an open radio access network (ORAN) system, a CU may be referred to as an open CU (O-CU) , a DU may be referred to as an open DU (O-DU) , and a CU-CP may be referred to as an open CU-CP (O-CU-CP) . The CU-UP may also be referred to as an open CU-UP (O-CU-UP) , and the RU may also be referred to as an open RU (O-RU) . Any one of the CU (or the CU-CP, the CU-UP) , the DU, and the RU may be implemented using a software module, a hardware module, or a combination of a software module and a hardware module.

[0068] Furthermore, communication between different devices / apparatuses in various implementations of this disclosure may refer to direct communication (that is, without the need of forwarding by another device / apparatus) or may refer to communication (s) between different devices / apparatuses via another device / apparatus (that is, requiring forwarding by another device / apparatus) . Alternatively, such communication (s) may involve one functional unit inside a device / apparatus using another functional unit within the device / apparatus to communicate with another device / apparatus. In other words, phrases such as "sending (or transmitting) information to... (an ED or a base station) " in this disclosure may be understood as a destination endpoint of the information being an ED or a base station, including, sending / transmitting information directly or indirectly to an ED or a base station. Similarly, phrases like "receiving information from... (an ED or a base station) " may be understood as a source endpoint of the information being an ED or a base station, including directly or indirectly receiving information from an ED or a base station. Between the source endpoint that sends the information and the destination endpoint, necessary processing such as, but not limited to, format conversion, digital-to-analog conversion, amplification, and filtering may be performed on the information. However, the destination endpoint may understand valid information from the source endpoint. A similar understanding applies to other descriptions in this disclosure without reiterating details already described. In the present disclosure, the terms "send" and "transmit" may be used interchangeably in different implementations of this disclosure.

[0069] The ED 110 is used to connect people, objects, machines, and other entities. The ED 110 may be widely used in various scenarios including, but not limited to, cellular communications, device-to-device (D2D) , vehicle to everything (V2X) , peer-to-peer (P2P) , machine-to-machine (M2M) , MTC, internet of things (IoT) , virtual reality (VR) , augmented reality (AR) , mixed reality, metaverse, digital twin, industrial control, self-driving, remote medical, smart grid, smart furniture, smart office, smart wearable, smart transportation, smart city, drones, robots, remote sensing, passive sensing, positioning, navigation and tracking, and autonomous delivery and mobility.

[0070] Each ED 110 represents any suitable end user device for wireless operation and may include such devices (or may be referred to as, but not limited to) a user equipment (UE) or a user device or a terminal device, a wireless transmit / receive unit (WTRU) , a mobile station, a fixed or mobile subscriber unit, a cellular telephone, a station (STA) , an MTC device, a personal digital assistant (PDA) , a smartphone, a laptop, a computer, a tablet, a wireless sensor, a consumer electronics device, a smart book, a vehicle, a car, a truck, a bus, a train, or an IoT device, wearable devices (such as a watch, a pair of glasses, head mounted equipment, etc. ) , an industrial device, or an apparatus (such as a module, modem, or chip) in the forgoing devices, among other possibilities. Future generation EDs 110 may be referred to by other terms. When an ED 110 performs (or is configured to perform) a method described herein, it may be interpreted as the ED itself, one or more modules (or units) in the ED, a circuit or chip, or a combination thereof, performing the method. For example, the circuit or chip may include a modem chip, also referred to as a baseband chip, a system on chip (SoC) including a modem core, or system in package (SIP) ) , and the like, and may be responsible for one or more communication functions in the ED.

[0071] Each ED 110 connected to TRPs 170a-170b, and / or TRPs 172 can be dynamically or semi-statically turned-on (i.e., established, activated, or enabled) , turned-off (i.e., released, deactivated, or disabled) and / or configured in response to one of more of:connection availability and connection necessity.

[0072] Any ED 110 may be alternatively or additionally configured to interface, access, or communicate with any of the TRPs 170a, 170b and 172, the Internet 150, the CN 130, the PSTN 140, the other networks 160, or any combination thereof. In some examples, the ED 110a may communicate an uplink (UL) and / or downlink (DL) transmission over a terrestrial air interface 190a with station-TRP 170a. In some examples, the EDs 110a, 110b, 110c, and 110d may also communicate directly with one another via one or more sidelink (SL) air interfaces 190b. In some examples, the EDs 110a, 110d may communicate using an UL and / or DL transmission over a non-terrestrial air interface 190c with NT-TRP 172.

[0073] An air interface (such as, for example, 190a, 190b, 190c) generally includes a number of components and associated parameters that collectively specify how a transmission is to be sent and / or received over a wireless communications link between two or more communicating devices such as EDs and base station (s) . For example, an air interface may include one or more components defining the waveform (s) , frame structure (s) , multiple access scheme (s) , protocol (s) , coding scheme (s) and / or modulation scheme (s) for conveying information (such as, data) over a wireless communications link. The air interfaces 190a and 190b may use similar communication technology, that may include any suitable radio access technology.

[0074] The non-terrestrial air interface 190c can enable communication between the EDs 110a, 110d and one or more NT-TRPs 172 via a wireless link or simply a link. For some examples, the link is a dedicated connection for unicast transmission, a connection for broadcast transmission, or a connection between a group of EDs 110 and one or more NT-TRPs 172 for multicast transmission.

[0075] The TRPs 170a-170b, 172 may communicate with one another over one or more air interfaces 190e, 190f using wireless communication links (such as radio frequency (RF) , microwave, infrared (IR) , etc. ) or wired communication links. The air interfaces 190e, 190f may utilize any suitable radio access technology, and may be substantially similar to the air interfaces 190a, 190c over which the EDs 110a-110d communicate with one or more of the TRP 170a-170b, 172 or they may be substantially different. For example, the communication system 100 may implement one or more channel access methods, such as Time Division Multiple Access (TDMA) , Frequency Division Multiple Access (FDMA) , Code Division Multiple Access (CDMA) , Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) , Low Density Signature Multicarrier Code Division Multiple Access (LDS-MC-CDMA) , Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) , Pattern Division Multiple Access (PDMA) , Lattice Partition Multiple Access (LPMA) , Resource Spread Multiple Access (RSMA) , and Sparse Code Multiple Access (SCMA) .

[0076] The RANs 120a and 120b are in communication with the CN 130 to provide the EDs 110a 110b, and 110c with various services such as voice, data, multimedia, and other services. The RANs 120a and 120b and / or the CN 130 may be in direct or indirect communication with one or more other RANs (not shown) , which may or may not be directly served by the CN 130, and may employ different radio access technologies from RAN 120a and / or RAN 120b. The CN 130 may also serve as a gateway access between (i) the RANs 120a and 120b and / or the EDs 110a 110b, and 110c, and (ii) other networks (such as the PSTN 140, the Internet 150, and the other networks 160) . In addition, some or all of the EDs 110a 110b, and 110c may include functionality for communicating with different wireless networks over different wireless links using different wireless technologies and / or protocols. For example, the EDs 110a 110b, and 110c communicate using different cellular communications protocols, such as, but not limited to, a Global System for Mobile Communications (GSM) protocol, a code-division multiple access (CDMA) network protocol, a Push-to-Talk (PTT) protocol, a PTT over Cellular (POC) protocol, a Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) protocol, a 3GPP Long Term Evolution (LTE) protocol, a fifth generation (5G) protocol, a New Radio (NR) protocol, and the like. Instead of wireless communication (or in addition thereto) , the EDs 110a 110b, and 110c may communicate using wired communication channels to a service provider or switch (not shown) , and / or to the Internet 150. The PSTN 140 may include circuit switched telephone networks for providing plain old telephone service (POTS) . The Internet 150 may include a network of computers and subnets (intranets) or both, and incorporate protocols, such as internet protocol (IP) , transmission control protocol (TCP) , user datagram protocol (UDP) . EDs 110a 110b, and 110c may be multimode devices capable of operation according to multiple radio access technologies, and may incorporate one or multiple transceivers necessary to support such.

[0077] In addition, the communication system 100 may comprise a sensing agent (not shown) to manage the sensed data from ED 110 and / or any one of TRPs 170a, 170b, 172. In one implementation, the sensing agent may be part of any one of TRPs 170a, 170b, 172. In another implementation, the sensing agent is a separate node that can communicate with the CN 130 and / or the RAN 120 (such as any one of TRPs 170a, 170b, 172) .

[0078] FIG. 3 illustrates an example of an apparatus 310 wirelessly communicating with another apparatus 320 within a communication system (e.g., the communication system 100) according to some implementations of the present disclosure. The apparatus 310 may be an electronic device (such as ED 110) . The apparatus 320 may be a network node (e.g., the network node 170) such as T-TRP 170 or an NT-TRP 172. Although only one apparatus 310, and one apparatus 320 are shown in the figure, the number of apparatus 310 and / or number of apparatus 320 can vary, for example, including one or more of each. For example, a single ED 110 may be served by a single T-TRP 170 (or a single NT-TRP 172) , or by multiple T-TRPs 170 (or multiple NT-TRPs 172) . Similarly, a single ED 110 may be served by one or more T-TRPs 170 and one or more NT-TRPs 172. Similarly, a single T-TRP 170 (or a single NT-TRP 172) may serve one or more EDs 110.

[0079] The apparatus 310 may include one or more processors 210. For clarity and to avoid overcrowding the illustration, only a single processor 210 is illustrated. The apparatus 310 may further include a transmitter 201 and a receiver 203 coupled to one or more antennas 204. For clarity, only a single antenna 204 is illustrated. One, some, or all of the antennas 204 may alternatively be panels. In some implementations, the transmitter 201 and the receiver 203 are separate from each other. In other implementations, the transmitter 201 and the receiver 203 may be integrated into a single unit, for example, as a transceiver. The transceiver is configured to modulate data or other content for transmission by the one or more antennas 204 or a network interface controller (NIC) . The transceiver may also be configured to demodulate data or other content received by the one or more antennas 204. A transceiver may include any suitable structure for generating signals for wireless or wired transmission and / or for processing signals received through wireless or wired communication. Each antenna 204 includes any suitable structure for transmitting and / or receiving wireless or wired signals. The apparatus 310 may include a memory 208. In some implementations, the apparatus 310 may include multiple memories 208. Only a single transmitter 201, receiver 203, processor 210, memory 208, and antenna 204 is illustrated for simplicity, but the apparatus 310 may include one or more other components. In some implementations of the present disclosure, the transceiver (or transmitter 201 and / or receiver 203) may be viewed as an interface circuit.

[0080] The memory 208 is configured to store instructions used to perform operations described herein. The memory 208 may also be configured to store data that is used, generated, or collected by the apparatus 310. For example, the memory 208 can store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionalities and / or operations described herein and that which are executed by the one or more processors 210.

[0081] The apparatus 310 may further include one or more input / output devices (not shown) or interfaces. The input / output devices or interfaces facilitate interaction with a user or other devices in the network. Each input / output device or interface includes suitable components for facilitating transmission of information to a user and reception of information from a user, and for various network interface communications. Such components may include, but are not limited to, a speaker, microphone, keypad, keyboard, display, touch screen, and the like.

[0082] The processor 210 may be configured to perform (or control the apparatus 310 to perform) operations (or methods) described herein as being performed by the apparatus 310. For example, the processor 210 performs or controls the apparatus 310 to perform the operations of: a) receiving one or more transport blocks (TBs) , b) using a resource for decoding at least one of the received TBs, c) releasing the resource for decoding another of the received TBs, and / or d) receiving configuration information configuring a resource. Specifically, the operations may include tasks related to: preparing a transmission for UL transmission to the apparatus 320, processing DL transmissions received from the apparatus 320, and handling SL transmission to and from another apparatus 310. Processing operations related to preparing a transmission for UL transmission may include operations such as, but not limited to, encoding, modulating, transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing DL transmissions may include operations such as, but not limited to, receive beamforming, demodulating and decoding received symbols. Processing operations related to processing SL transmissions may include operations such as, but not limited to, transmit / receive beamforming, modulating / demodulating and encoding / decoding symbols. Depending upon the implementation, a DL transmission may be received by the receiver 203, for example, using receive beamforming, and the processor 210 may extract signaling from the DL transmission (such as by detecting and / or decoding the signaling) . An example of signaling may be a reference signal transmitted by the apparatus 320. In some implementations, the processor 210 implements the transmit beamforming and / or the receive beamforming based on the indication of beam direction, such as beam angle information (BAI) , received from the apparatus 320. In some implementations, the processor 210 may be configured to perform operations relating to network access (such as initial access) and / or downlink synchronization, which includes operations for detecting a synchronization sequence, decoding and obtaining the system information, and the like. In some implementations, the processor 210 may perform channel estimation, such as using a reference signal received from the apparatus 320.

[0083] Although not illustrated, in some implementations, the processor 210 may either be a part of the transmitter 201 or a part of the receiver 203 or a part of both the transmitter 201 and the receiver 203. Although not illustrated, in some implementations, the memory 208 may be a part of the processor 210.

[0084] The processor 210, along with the processing components of the transmitter 201 and the receiver 203 may each be implemented by one or more processors that may the same or different. These processors are configured to execute instructions stored in a memory (such as in the memory 208) .

[0085] The apparatus 320 includes one or more processors 260 (only one processor 260 is illustrated) . The apparatus 320 may further include one or more transmitters 252 and one or more receivers 254 coupled to one or more antennas 256. Only a single antenna 256 is illustrated to avoid clutter in the illustration. One, some, or all of the antennas 256 may alternatively be panels. In some implementations, the transmitter 252 and the receiver 254 are separate from each other. In other implementations, the transmitter 252 and the receiver 254 may be integrated into a single unit such as, for example, as a transceiver. The apparatus 320 may further include a memory 258. In some implementations, the apparatus 320 may include multiple memories 258. The apparatus 320 may further include a scheduler 253. Only a single transmitter 252, receiver 254, processor 260, memory 258, antenna 256 and scheduler 253 are illustrated for simplicity, however the apparatus 320 may include one or more other components. In the present disclosure, in some implementations, the transceiver (or transmitter 252 and / or receiver 254) may be viewed as an interface circuit.

[0086] In some implementations, various components of the apparatus 320 may be distributed. For example, some of the modules of the apparatus 320 may be located remotely from the equipment housing the antennas 256 for the apparatus 320 (and therefore also can be viewed as one or more nodes) . These modules, which can be considered as one or more nodes, may be coupled to the equipment that houses the antennas 256 over a communication link (not shown) , sometimes referred to as front haul, such as the Common Public Radio Interface (CPRI) . Therefore, in some implementations, the term apparatus 320 may also refer to network-side nodes that perform processing operations such as, but not limited to, determining the location of the apparatus 310, resource allocation (scheduling) , message generation, and encoding / decoding, and that which are not necessarily part of the equipment that houses the antennas 256 of the apparatus 320. The nodes may also be coupled to other apparatuses 320. In some implementations, the apparatus 320 may be a plurality of nodes that are operating together to serve the apparatus 310, such as through the use of coordinated multipoint transmissions, or through the use of ORAN system as described above in the disclosure.

[0087] The processor 260 is configured to perform operations including those related to: preparing a transmission for DL transmission to the apparatus 310, processing an UL transmission received from the apparatus 310, preparing a transmission for backhaul transmission to another apparatus 320, and processing a transmission received over backhaul from another apparatus 320. Processing operations related to preparing a transmission for DL or backhaul transmission may include operations such as, but not limited to, encoding, modulating, precoding (such as MIMO precoding) , transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing received transmissions in the UL or over backhaul may include operations such as, but not limited to, receive beamforming, demodulating received symbols, and decoding received symbols. The processor 260 may also be configured to perform operations relating to network access (such as initial access) and / or DL synchronization, such as generating the content of synchronization signal blocks (SSBs) , generating the system information, and the like. In some implementations, the processor 260 is further configured to generate an indication of beam direction, such as BAI, which may be scheduled for transmission by the scheduler 253 which will be described below. In some implementations, the processor 260 implements the transmit beamforming and / or receive beamforming based on beam direction information (such as BAI) received from another apparatus 320. The processor 260 is configured to perform other network side processing operations described herein, such as, but not limited to, determining the location of the apparatus 310, determining where to deploy another apparatus 320, and the like. In some implementations, the processor 260 may generate signaling data, to configure one or more parameters of the apparatus 310 and / or one or more parameters of another apparatus 320. Any signaling data generated by the processor 260 is sent by the transmitter 252. In some implementations, the apparatus 320 implements physical layer processing. In some implementations, the apparatus 320 may perform higher layer functions such as those at the Medium Access Control (MAC) or Radio Link Control (RLC) layers in addition to physical layer processing. In the apparatus 320, the scheduler 253 may be coupled to the processor 260 or integrated within the processor 260. In some implementations, the scheduler 253 may be integrated within the apparatus 320 or may be operated separately from the apparatus 320. The scheduler 253 may schedule UL, DL, SL, and / or backhaul transmissions, including issuing scheduling grants and / or configuring scheduling-free (such as “configured grant” ) resources.

[0088] The apparatus 320 may further include a memory 258 that is configured to store instructions for performing the operations described herein. The memory 258 may also store data that is used, generated, or collected by the apparatus 320. For example, the memory 258 can store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionalities and / or implementations described herein and that which are executed by the processor 260.

[0089] Although not illustrated, the processor 260 may be implemented as part of the transmitter 252 and / or a part of the receiver 254. Although not illustrated, in some implementations, the processor 260 may implement the scheduler 253 and the memory 258 may be implemented as part of the processor 260.

[0090] The processor 260, the scheduler 253, the processing components of the transmitter 252, and the processing components of the receiver 254 may each be implemented by the same or different processors that are configured to execute instructions stored in a memory, such as in the memory 258.

[0091] The apparatus 320 and / or the apparatus 310 may include other components, not shown or described herein for the sake of clarity.

[0092] Multiple-input and multiple-output (MIMO) technology allows an antenna array of multiple antennas to perform signal transmissions and receptions to meet high transmission rate requirements. The ED 110 and the T-TRP 170 and / or the NT-TRP may use MIMO to communicate using wireless resource blocks. MIMO utilizes multiple antennas at the transmitter to transmit wireless resource blocks over parallel wireless signals. It follows that multiple antennas may be utilized at the receiver. MIMO may beamform parallel wireless signals for reliable multipath transmission of a wireless resource block. MIMO may involve parallel wireless signals that transport different data to increase the data rate of the wireless resource block.

[0093] In recent years, possibility of using MIMO (e.g., large-scale MIMO) wireless communication systems with the T-TRP 170 and / or the NT-TRP 172 configured with a large number of antennas has gained wide attention from academia and industry. In such a large-scale MIMO system, the T-TRP 170, and / or the NT-TRP 172, is generally configured with more than ten antenna units (see antennas 256 and antennas 204 in FIG. 3) . The T-TRP 170, and / or the NT-TRP 172, is generally operable to serve dozens (which may be, but is not limited to) of EDs 110. A large number of antenna units of the T-TRP 170 and the NT-TRP 172 may greatly increase the degree of spatial freedom of wireless communication, greatly improve the transmission rate, spectral efficiency and power efficiency, and, to a large extent, reduce interference between cells. The increase of the number of antennas allows for each antenna unit to be made in a smaller size with a lower cost. Using the degree of spatial freedom provided by the large-scale antenna units, the T-TRP 170 and the NT-TRP 172 of each cell may communicate with many EDs 110 in the cell on the same time-frequency resource at the same time, thus greatly increasing the spectral efficiency. A large number of antenna units of the T-TRP 170 and / or the NT-TRP 172 may also enable each user to have better spatial directivity for uplink and downlink transmission, so that the transmitting power of the T-TRP 170 and / or the NT-TRP 172 and an ED 110 may be reduced and the power efficiency is correspondingly increased. When the antenna number of the T-TRP 170 and / or the NT-TRP 172 is sufficiently large, random channels between each ED 110 and the T-TRP 170 and / or the NT-TRP 172 may approach orthogonality such that interference between cells and users and the effect of noise may be reduced. The plurality of advantages described hereinbefore enable large-scale MIMO to have valuable application prospects.

[0094] A MIMO system may include a receiver connected to a receive (Rx) antenna, a transmitter connected to a transmit (Tx) antenna and a signal processor connected to the transmitter and the receiver. Each of the Rx antenna and the Tx antenna may include a plurality of antennas. For instance, the Rx antenna may have a uniform linear array (ULA) antenna, in which the plurality of antennas are arranged in line at even intervals. When a radio frequency (RF) signal is transmitted through the Tx antenna, the Rx antenna may receive a signal reflected and returned from a forward target.

[0095] A non-exhaustive list of possible units, or possible configurable parameters, or in some embodiments of a MIMO system, include a panel and a beam.

[0096] A panel is a unit of an antenna group, or antenna array, or antenna sub-array, which unit may control a Tx beam or a Rx beam independently.

[0097] A beam may be formed by performing amplitude and / or phase weighting on data transmitted or received by at least one antenna port. A beam may be formed by using another method, for example, adjusting a related parameter of an antenna unit. The beam may include a Tx beam and / or a Rx beam. The transmit beam indicates distribution of signal strength formed in different directions in space after a signal is transmitted through an antenna. The receive beam indicates distribution of signal strength that is of a wireless signal received from an antenna and that is in different directions in space. Beam information may include a beam identifier, or an antenna port (s) identifier, or a channel state information reference signal (CSI-RS) resource identifier, or an SSB resource identifier, or a sounding reference signal (SRS) resource identifier, or other reference signal resource identifier.

[0098] Note that the term “signaling” , as used herein, may alternatively be referred to as control signaling, control message, control information, or message for simplicity. Signaling between a base station (such as the TRP 170a, 170b, 172) and a UE or sensing device (such as ED 110) , or signaling between a different UE or sensing device (such as between ED 110a and ED 110b) may be carried in physical layer signaling (also called as dynamic signaling) , which is transmitted in a physical layer control channel. For DL, the physical layer signaling may be known as downlink control information (DCI) which is transmitted in a physical downlink control channel (PDCCH) . For UL, the physical layer signaling may be known as uplink control information (UCI) which is transmitted in a physical uplink control channel (PUCCH) . For SL, signaling between different UEs or sensing devices (such as between ED 110a and ED 110b) may be known as SL control information (SCI) which is transmitted in a physical sidelink control channel (PSCCH) . Signaling may be carried in a higher layer (such as higher than physical layer) signaling, which is transmitted in a physical layer data channel, such as in a physical downlink shared channel (PDSCH) for downlink signaling, in a physical uplink shared channel (PUSCH) for uplink signaling, and in a physical sidelink shared channel (PSSCH) for SL signaling. Higher layer signaling may also be called static signaling, or semi-static signaling. The higher layer signaling may include radio resource control (RRC) protocol signaling or media access control -control element (MAC-CE) signaling. Signaling may be included in a combination of physical layer signaling and higher layer signaling.

[0099] It should be noted that in the present disclosure, “information” , when different from “message” , may be carried within a single message, or may be carried in multiple separate messages.

[0100] FIG. 4 illustrates an example apparatus 410, according to some implementations of the present disclosure. The apparatus 410 may be a communication device or an apparatus implemented in a communication device such as the ED 110 or the TRPs 170a, 170b, 172. For example, the apparatus 410 implemented in an ED may be an integrated circuit, which in some instances may be referred to as a chip, a modem, a modem chip, a baseband chip, or a baseband processor. In some implementations, one or more integrated circuits can be packaged into a system-on-chip, a system-in-package, or a multi-chip module. The apparatus 410 can include one or more integrated circuits and other discrete components. In some implementations, the apparatus 410 may be a module within the ED 110, or within the apparatus 310. In some implementations, the apparatus 410 may be a module within one of the TRPs 170a, 170b, 172, or the apparatus 320.

[0101] In an example, the apparatus 410 may include one or more processors 411, and an interface circuit 412. The apparatus 410 may further include a memory 413. The one or more processors 411 are configured to process signals and execute one or more communication protocols. The memory 413 is configured to store at least a part of corresponding computer program instructions and / or data. In an example, the one or more processors 411 execute the computer program instructions stored in the memory 413 to implement related operations (for example, inputting, outputting, receiving, and transmitting) in the method embodiments disclosed herein. In some implementations, the memory 413 being configured to store the corresponding computer program instructions and / or data may mean that the memory 413 is configured to store all of the corresponding computer program instructions and / or data for execution by the one or more processors 411. In some implementations, the memory 413 being configured to store the corresponding computer program instructions and / or data may mean that the memory 413 is configured to store a part of the corresponding computer program instructions and / or data. For example, the part of the corresponding computer program instructions and / or data may include computer program instructions and / or data that need to be currently executed by the one or more processors 411. Thus, the memory 413 may store different parts of computer program instructions and / or data for a plurality of times for the one or more processors 411 to perform related operations in the method embodiments disclosed herein. As a communication interface, the interface circuit 412 is configured to implement communication with another component. For example, the interface circuit 412 may communicate a signal with another apparatus or system, such as a radio frequency processing apparatus or another processor. The signal may include or carry information intended as a payload, such as user data, control information, etc. The signal may also include or carry information useful to a receiver, but not necessarily as a payload, such as a pilot signal or reference signal. Communicating the signal may include transmitting the signal to another component or device. Communicating the signal may additionally or alternatively include receiving the signal from another component or device. Transmitting the signal may include outputting the signal to a component or device that is directly or indirectly coupled to the interface circuit 412. Receiving the signal may include inputting or obtaining the signal from a component or device that is directly or indirectly coupled to the interface circuit 412. Optionally, to reduce a load of the one or more processors, a baseband signal processing circuit 414 may be also disposed to implement processing of at least a part of baseband signals, including signal demodulation, modulation, encoding, decoding, or the like.

[0102] The apparatus 410 may be the processor 210 (or 260) within the apparatus 310 (or 320) , in some scenarios, or may be included within the processor 210 (or 260) within the apparatus 310 (or 320) in some scenarios. The apparatus 410 may be a baseband chip or may include a baseband chip. In some implementations, the apparatus 410 may be independently packaged into a chip. In some implementations, the apparatus 310 (or 320) includes different types of chips. The apparatus 410 may be packaged into a processor chip (for example, an SoC chip or a SIP chip) with the different types of chips. In some implementations, the apparatus 410 may be packaged into a chip with some or all of circuits of a radio frequency processing system that may further be included in the apparatus 310 (or 320) .

[0103] FIG. 5 illustrates another example apparatus 510, according to some implementations of the present disclosure. The apparatus 510 may include corresponding modules or units configured to implement methods and / or implementations described herein. In some implementations, the apparatus 510 includes a processing unit 512 and a communication unit 513. Optionally, the apparatus 510 may further include a storage unit 511 configured to store apparatus program code (or instructions) and / or data.

[0104] The apparatus 510 may be an ED side apparatus, for example, an ED or a module in an ED, or a circuit or a chip responsible for a communication function in an ED. In some implementations, apparatus 510 may be the apparatus 310. The processing unit 512 may be the processor 210. The communication unit 513 may comprise a receiving unit and / or a transmitting unit. The receiving unit and / or the transmitting unit may be the transmitter 201 and / or the receiver 203 respectively. The storage unit 511 may be the memory 208.

[0105] The apparatus 510 may be a base station side apparatus, for example, a base station or a module in a base station, or a circuit or a chip responsible for a communication function in a base station. In some implementations, apparatus 510 may be apparatus 320. The processing unit 512 may be the processor 260 (the scheduler 253 may also be included) . The communication unit 513 may comprise a receiving unit and / or a transmitting unit. The receiving unit and / or the transmitting unit may be the transmitter 252 and / or the receiver 254 respectively. The storage unit 511 may be the memory 258.

[0106] In some implementations, when the apparatus 510 is an ED 110 or a module in an ED 110, a function of the apparatus 510 may be implemented by one or more processors. Specifically, the processor may include a modem chip, or a system on chip (SoC) chip or a SIP chip that includes a modem core. A function of the communication unit 513 may be implemented by a transceiver circuit.

[0107] In some implementations, when the apparatus 510 is a circuit or a chip that is responsible for a communication function in an ED 110, such as a modem chip, a system on chip (SoC) chip or a SIP chip that includes a modem core -a function of the processing unit 512 may be implemented by a circuit system within the chip which includes one or more processors. A function of the communication unit 513 may be implemented by an interface circuit or a data transceiver circuit on the chip.

[0108] It may be understood that the units in the apparatus 510 may be logical or functional. Each function may correspond to one functional unit, or two or more functions may be integrated into a single functional unit. In actual implementation, all or some of the units may be integrated into a single physical entity, or may be distributed across different physical entities. In addition, the functional units may be implemented in the form of hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether a function is implemented in the form of hardware or software depends on particular applications and design constraint conditions of the technical solutions. A person skilled in the art may use different methods to implement the described functions for specific applications, but it should not be considered that the implementation goes beyond the scope of this disclosure.

[0109] In an example, a functional unit in any one of the apparatuses may be configured as one or more integrated circuits for implementing the methods disclosed herein, for example, as one or more application-specific integrated circuits (application-specific integrated circuits, ASICs) , one or more central processing units (CPUs) , one or more microprocessors or microprocessor units (MPUs) , one or more microcontrollers or microcontroller units (MCUs) , one or more digital signal processors (DSPs) , one or more field programmable gate arrays (FPGAs) , or a combination of these.

[0110] In an example, the storage unit 511 may include a random-access memory, a flash memory, a read-only memory, a programmable read-only memory, an electrically erasable programmable memory, and / or a register.

[0111] A processor may be referred to as a processor system, an application processor, a baseband processor, a processor circuit, or a processor core. The processor may include one or a combination of one or more central processing units (CPUs) , one or more digital signal processors (DSPs) , one or more microprocessors (microprocessor units, MPUs) , one or more microcontrollers (microcontroller units, MCUs) , one or more graphics processing units (GPUs) , one or more field programmable gate arrays (FPGAs) , one or more artificial intelligence processors (AI processors) , or one or more neural network processing units (NPUs) .

[0112] Memory or a storage unit may include one or more of the following storage media: a random access memory (RAM) , a static random access memory (static RAM, SRAM) , a dynamic random access memory (dynamic RAM, DRAM) , a phase-change memory (PCM) , a resistive random access memory (resistive RAM, ReRAM) , a magneto-resistive random access memory (magneto-resistive RAM, MRAM) , a ferroelectric random access memory (ferroelectric RAM, FRAM) , a cache, a register, a read-only memory (ROM) , a flash memory (flash memory) , an erasable programmable read-only memory (erasable programmable ROM, EPROM) , a hard disk, and the like. In an example, computer program instructions used to execute embodiments may be stored in a non-volatile memory, for example, at least a part of a memory or storage unit (for example, one or more of a ROM, a flash memory, an EPROM, or a hard disk) . When a terminal runs, a part or all of corresponding computer program instructions may be loaded to a memory that has a higher transmission speed with the processor, for example, at least a part of a memory or a storage unit (for example, one or more of a RAM, an SRAM, a DRAM, a PCM, a RERAM, an MRAM, a FRAM, a cache, or a register) , so that the processor executes the computer program instructions to perform the steps in the method embodiments disclosed herein.

[0113] FIG. 6 illustrates example radios used in a device. In some implementations, e.g., in NR before Rel-18, there is only one main radio used at Tx and Rx devices (e.g., both TRPs and UEs) . In some cases, the main radio uses orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) modulation in NR. In some implementations, e.g., in NR for Rel-18 and / or higher, low-power radio (LPR) only can be used for the wake-up signal (WUS) detection, for example, at Rx devices. In some implementations, e.g., in 6G systems, LPR can be used for a wide variety of applications including, but not limited to, tracking, maintenance, sensing and communication. Therefore, multiple devices, e.g., Tx and Rx devices, can be equipped with both main radio (MR) and LPR (or radios) for both transmission and reception. Behaviors of turning ON and OFF these radios can be defined based on the applications.

[0114] Some aspects of the present disclosure relate to switching different radios at a device, where different radios include at least one MR, which can be used for normal power operational mode (e.g., a connected mode) , and one LPR, which can be used for energy saving mode (or low power operation mode) . In some implementations, a default radio mode (also referred to as a default operational mode or a default power operational mode) can be defined for the device, where the default radio mode can be signaled to the device through higher-layer signaling (e.g., RRC) . The default radio mode can be defined based on the required power saving level of the device, for example, the default radio mode can be defined as LPR always ON.

[0115] FIG. 7 illustrates example multi-radio mode switching operations of a device. In some implementations, with reference to FIG. 7, a default radio mode 710 (also referred to as a default power mode) can be defined as MR being OFF and LPR ON for t ms every x ms, where t and x are configuration parameters to be signaled to the device (e.g., a UE) through higher layer signaling. In some implementations where the device is equipped with multiple low power radios (LPRs) , the default radio mode 710 may include the ON-OFF pattern for each low power radio.

[0116] In some implementations, indication parameter (s) , e.g., 720 and 730 in FIG. 7, for radio status change for each radio implemented in the device can be defined. For example, with reference to FIG. 7, indication signaling may be used to turn low-power radio to always ON mode (e.g., 720 in FIG. 7) or turn the main radio ON (e.g., 730 in FIG. 7) and / or OFF, or conversely switch the low-power radio from always ON to ON-OFF pattern (similar to Discontinuous Reception (DRX) cycle defined in NR) . More details are presented in the subsequent implementations.

[0117] FIG. 8 illustrates an example signaling procedure for multi-power mode switching of a device in a network (NW) , according to some implementations of the present disclosure. With reference to the signaling diagram shown in FIG. 8, at 810, the example signaling procedure begins with a NW node 802 sending a configuration of a power mode switching (PMS) (also referred to as radio mode switching (RMS) ) indication, including the default power mode, the bitmap including the mapping of the binary vector and the ON-OFF patterns of the radios, as well as the details of the power mode switching signal to a receiver (Rx) node 804 (e.g., the Rx node can be a UE) . In some implementations, the configuration signaling can be sent through synchronization signal block (SSB) (e.g., in the default power mode) . In addition, at 812, the indication of the default power mode can be sent separately, or it can be implicit in the configuration signaling. In some cases, Rx node 804 can start with a default power mode when it is turned ON, but the default power mode can be overwritten by the NW through a PMS signal.

[0118] In some implementations, where the PMS transmitter (Tx) 806 is different from the NW node 802, the configuration parameters related to the PMS can be sent to the PMS Tx 806. Then, at 814 and / or 818, the PMS Tx 806 sends a PMS signal according to the configurations set by the NW. Upon receiving and processing the PMS signal, the Rx node 804 may switch, for example, at 816 and / or 820, the power mode according to the configurations, e.g., from Mode 1 (the default mode) to Mode 2, or from Mode 2 to Mode 3 in FIG. 8.

[0119] FIG. 9 illustrates an example signaling procedure for multi-radio mode switching of a device in a NW, according to some implementations of the present disclosure. With reference to the signaling diagram shown in FIG. 9, at 910, the example signaling procedure begins with a first node 902, e.g., a TRP or a terminal device, sending a configuration of multiple radio modes, for example, a configuration of a radio mode switching (RMS) signal (e.g., an RMS indication) , where the configuration of the RMS signal can include at least one parameter corresponding to each radio mode of the multiple radio modes, for example, a default radio mode, a bitmap including a mapping between binary vectors and ON-OFF patterns of the radios, and / or the details of the RMS signal. to a second node 904, e.g., a receiver (Rx) node (the Rx node can be a terminal device such as a UE) or a second TRP, while the second node 904 is operating in a first radio mode of multiple radio modes. Each of the multiple radio modes can configure a state or a pattern of at least one radio of multiple radios, for example, MR and / or LPR. The RMS indication can be a PMS indication described in FIG. 8. The first radio mode can be a low-power mode (e.g., a deep sleep mode or another energy preserving mode) . The state of the at least one radio of multiple radios can include an ON or OFF state of the at least one radio of the multiple radios, or a specific bit depth of the bitmap. The bitmap can be a sequence of bits and can be used to map a binary vector with a corresponding radio mode. The pattern of the at least one radio of multiple radios can include at least one of a duration of a cycle, an on duration, and off duration, a starting location or an ending location of the on / off duration.

[0120] In some implementations, the configuration signaling can be sent through a synchronization signal block (SSB) (e.g., in the default radio mode) . In addition, at 912, the indication of the default radio mode can be sent separately. In some cases, 912 can be part of 910 and the indication of the default radio mode can be implicit in the configuration sent at 910. In some cases, the second node 904 can start with a default radio mode when it is turned ON, but the default radio mode can be overwritten by the NW through an RMS signal.

[0121] In some implementations where a third node 906, e.g., a PMS transmitter (Tx) , is different from the first node 902, the configuration parameters related to the RMS can be sent to the third node 906. Then, at 914 and / or 918, the third node 906 sends an RMS signal according to the configurations set by the NW. The RMS signal can indicate a second radio mode. Upon receiving and processing the RMS signal, the second node 904 may switch, for example, at 916 and / or 920, the radio mode of the device according to the configurations, e.g., from the first radio mode to the second radio mode, for example, from mode 1 (the default radio mode) to mode 2, or from mode 2 to mode 3 in FIG. 9. In some cases, the third node 906 can be a TRP or a terminal device. In some implementations, the third node 906 can be the same as the first node 902.

[0122] Some aspects of the present disclosure relate to defining a bitmap (also referred to as a bit string) for RMS indications of a device, according to some implementations of the present disclosure. The RMS indication bitmap can be defined based on the required levels of granularity for defining the power levels of the device. In some implementations, where the device is equipped with n radios, a vector consisting of n bits can be defined, each bit indicating a corresponding radio being ON or OFF. These implementations can represent the lowest granularity level for defining the RMS indication bitmap. In some implementations, turning ON the MR can be defined through explicit signaling, i.e., the MR is by default OFF unless there is an explicit indication (abit) to turn it ON. The explicit signaling can help preserve the power for the device. In some implementations, where more granularity of power levels is desired, more bits can be configured for the RMS indication bitmap. In this case, multiple ON-OFF patterns can be defined for LPR (s) , where each pattern can be mapped to a bit string.

[0123] FIG. 10 illustrates example ON-OFF patterns defined for LPR (s) , where each pattern can be mapped to a bit string (also referred to as a bitmap) , e.g., an RMS indication bitmap, according to some implementations of the present disclosure.

[0124] In some implementations, a device can have two radios, i.e., one MR and one LPR. The RMS indication bitmap may include two bits, where each bit explicitly sets a particular radio ON or OFF. For example, the bit string 00 can be defined as both radios being OFF, 01 as LPR ON, MR OFF, 10 as MR ON, LR OFF, and 11 as both radios being ON. This example can be applied to a dynamic indication. In a second example, the RMS indication bitmap can include three bits. The second example may apply to a semi-static indication in which a particular ON-OFF pattern is indicated by a bit string. For example, with reference to FIG. 10, the following bitmap, illustrated in Table 1, can be configured. Table 1

[0125] Some aspects of the present disclosure relate to defining a default radio mode of a device based on a defined RMS indication bitmap. In some implementations, the default radio mode can be signaled explicitly based on the corresponding bit string using a higher layer signaling such as RRC. In some implementations, to avoid extra overhead, the default radio mode can be mapped to a pre-configured bit string. For example, the default radio mode can be mapped to the bit string representing number 1 (e.g., 01 in two-bit mapping and 001 in three-bit mapping) . In another example, it can be defined implicitly as an all-zero bit string.

[0126] Some aspects of the present disclosure relate to defining an RMS signal (also referred to as an RMS indication or an RMS indication signal) of a device. In some implementations, the RMS indication signal can be constructed based on an RMS indication bit string. The RMS indication signal may be generated such that it can be received by an LPR, since the whole operation of the device may mainly target the low-power mode operation. In some cases, if the device is already in a normal power state (e.g., in a connected mode) , the radio mode switching can be performed using existing mechanisms in NR.

[0127] In some implementations, the RMS indication signal may include a device ID (i.e., a UE ID) of a transmitter or a receiver (e.g., first node 902, second node 904, or third node 906) of the RMS indication signal and / or the RMS indication bit string. The RMS indication signal can include an LFM-based signal. The LFM-based signal may also be referred to as chirp-based signal. The device ID and the RMS indication bit string can be separately encoded (e.g., as different parameters) or jointly encoded (e.g., as a combination of parameters) . The RMS indication signal may be designed according to the following implementations.

[0128] In some implementations, an information bit vector b= (bID, brms) is defined, where bID denotes an ID bit vector and brms denotes the RMS indication bit string, which indicates a second radio mode that the device is switching to. Then, a data carrying signal s (t) =f (b, t) , which represents the RMS indication signal, can be constructed in a similar fashion used to construct other data carrying waveforms. An example may include using chirp-based data carrying waveform as the RMS indication signal, in which data, for example, the information bit vector b and / or the RMS indication bit string brms, is embedded in the initial frequencies and / or the chirp rates of one or more LFM signals representing the RMS indication signal. In some implementations, FEC can be applied on the information bit vector b before the waveform modulation to the data carrying signal s (t) .

[0129] In some implementations, a data carrying signal can be constructed as s (t) = [sID (t) , srms (t) ] , where sID (t) =f (bID, t) and sps (t) =g (brms, t) . In some implementations, the functions f and g can be chirp functions in which data is embedded in the initial frequencies and / or the chirp rates of multiple LFM signals. In some implementations, f and g can be the same functions, i.e., the same data embedding rule can be applied to both f and g. In some implementations, FEC can be applied to bID and / or bps individually before waveform modulation. In some cases, other methods can be employed for mapping between the information bits and parameters of the LFM signals.

[0130] In the present disclosure, the terms “a” , “an” and “one” are defined to mean “at least one” , that is, these terms do not exclude a plural number of items, unless stated otherwise.

[0131] In the present disclosure, terms such as “substantially” , “generally” and “about” , which modify a value, condition or characteristic of a feature of an exemplary embodiment, should be understood to mean that the value, condition or characteristic is defined within tolerances that are acceptable for the proper operation of this exemplary embodiment for its intended application.

[0132] In the present disclosure, unless stated otherwise, the terms “connected” and “coupled” , and derivatives and variants thereof, refer herein to any structural or functional connection or coupling, either direct or indirect, between two or more elements. For example, the connection or coupling between the elements can be acoustical, mechanical, optical, electrical, thermal, logical, or any combinations thereof.

[0133] In the present disclosure, expressions such as “match” , “matching” and “matched” , including variants and derivatives thereof, are intended to refer herein to a condition in which two or more elements are either the same or within some predetermined tolerance of each other. That is, these terms are meant to encompass not only “exactly” or “identically” matching the two elements but also “substantially” , “approximately” or “subjectively” matching the two or more elements, as well as providing a higher or best match among a plurality of matching possibilities.

[0134] In the present disclosure, the expression “based on” is intended to mean “based at least partly on” , that is, this expression can mean “based solely on” or “based partially on” , and so should not be interpreted in a limited manner. More particularly, the expression “based on” could also be understood as meaning “depending on” , “representative of” , “indicative of” , “associated with” or similar expressions.

[0135] In the present disclosure, the terms “system” and “network” may be used interchangeably in embodiments of this application. “At least one” means one or more, and “aplurality of” means two or more. The term “and / or” describes an association relationship of associated objects, and indicates that three relationships may exist. For example, A and / or B may indicate the following three cases: Only A exists, both A and B exist, and only B exists, where A and B may be singular or plural. The character “ / ” usually indicates an “or” relationship between associated objects. “At least one of the following items (pieces) ” or a similar expression thereof indicates any combination of these items, including a single item (piece) or any combination of a plurality of items (pieces) . For example, “at least one of A, B, or C” includes A, B, C, A and B, A and C, B and C, or A, B, and C, and “at least one of A, B, and C” may also be understood as including A, B, C, A and B, A and C, B and C, or A, B, and C. In addition, unless otherwise specified, ordinal numbers such as “first” and “second” in embodiments of this application are used to distinguish between a plurality of objects, and are not used to limit a sequence, a time sequence, priorities, or importance of the plurality of objects.

[0136] A person skilled in the art should understand that embodiments of this application may be provided as a method, an apparatus (or system) , computer-readable storage medium, or a computer program product. Therefore, this application may use a form of a hardware-only embodiment, a software-only embodiment, or an embodiment with a combination of software and hardware. Moreover, this application may use a form of a computer program product that is implemented on one or more computer-usable storage media (including but not limited to a disk memory, an optical memory, and the like) that include computer-usable program code.

[0137] This application is described with reference to the flowcharts and / or block diagrams of the method, the device (system) , and the computer program product according to this application. It should be understood that computer program instructions may be used to implement each process and / or each block in the flowcharts and / or the block diagrams and a combination of a process and / or a block in the flowcharts and / or the block diagrams. The computer program instructions may be provided for a general-purpose computer, a dedicated computer, an embedded processor, or a processor of a programmable data processing device, and enable a machine to execute the instructions. When executed by the computer or the processor of the programmable data processing device, the instructions cause an apparatus to implement specific functions as described in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams.

[0138] The computer program instructions may alternatively be stored in a computer-readable memory that can indicate a computer or another programmable data processing device to work in a specific manner, so that the instructions stored in the computer-readable memory generate an artifact that includes an instruction apparatus. The instruction apparatus implements a specific function in one or more procedures in the flowcharts and / or in one or more blocks in the block diagrams.

[0139] The computer program instructions may alternatively be loaded onto a computer or another programmable data processing device, so that a series of operations and steps are performed on the computer or the other programmable data processing device, so that computer-implemented processing is generated. Therefore, the instructions executed on the computer or the other programmable data processing device provide steps for implementing specific functions as described in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams.

[0140] It is clear that a person skilled in the art can make various modifications and variations to this application without departing from the scope of this application.

Claims

1.A method comprising:receiving a radio mode switching signal while operating in a first radio mode, wherein the first radio mode is one of a plurality of radio modes, wherein each of the plurality of radio modes configures a state of at least one radio of a plurality of radios; and switching from the first radio mode to a second radio mode.2.The method of claim 1, wherein the radio mode switching signal is received by a terminal device from a transmit receive point (TRP) or a second terminal device.3.The method of claim 1, wherein the radio mode switching signal is received by a TRP from a second TRP or a terminal device.4.The method of any one of claims 1 to 3, further comprising:transmitting or receiving a configuration of the plurality of radio modes, wherein the configuration of the plurality of radio modes comprises at least one parameter corresponding to each radio mode of the plurality of radio modes.5.The method of claim 4, wherein the configuration of the plurality of radio modes comprises a bitmap indicating the plurality of radio modes.6.The method of claim 4 or claim 5, wherein the configuration of the plurality of radio modes indicates a default radio mode.7.The method of any one of claims 1 to 6, wherein the at least one parameter corresponding to each radio mode of the plurality of radio modes comprises at least one of a state of the at least one radio or a pattern of the at least one radio.8.The method of any one of claims 1 to 7, further comprising:transmitting or receiving a configuration of the radio mode switching signal, wherein the configuration of the radio mode switching signal comprises one or more parameters of the radio mode switching signal.9.The method of claim 8, wherein the configuration of the radio mode switching signal indicates a mapping relationship between the one or more parameters of the radio mode switching signal and the plurality of radio modes.10.The method of any one of claims 1 to 9, wherein the radio mode switching signal comprises an indicator indicating the second radio mode.11.The method of any one of claims 1 to 10, wherein the radio mode switching signal comprises a linearly frequency modulated (LFM) -based signal.12.The method of any one of claims 1 to 11, wherein the second radio mode is indicated in at least one of a chirp rate or an initial frequency of the LFM-based signal.13.The method of any one of claims 1 to 12, wherein the radio mode switching signal further indicates at least one of an identity (ID) of a receiver or an ID of a transmitter of the radio mode switching signal.14.A method comprising:transmitting a radio mode switching signal to a second node while the second node is operating in a first radio mode, wherein the first radio mode is one of a plurality of radio modes, wherein each of the plurality of radio modes configures a state of at least one radio of a plurality of radios.15.The method of claim 14, wherein the radio mode switching signal is transmitted by a terminal device to a transmit receive point (TRP) or a second terminal device.16.The method of claim 14, wherein the radio mode switching signal is transmitted by a TRP to a second TRP or a terminal device.17.The method of any one of claims 14 to 16, further comprising:transmitting or receiving a configuration of the plurality of radio modes, wherein the configuration of the plurality of radio modes comprises at least one parameter corresponding to each radio mode of the plurality of radio modes.18.The method of claim 17, wherein the configuration of the plurality of radio modes comprises a bitmap indicating the plurality of radio modes.19.The method of claim 17 or claim 18, wherein the configuration of the plurality of radio modes indicates a default radio mode.20.The method of any one of claims 14 to 19, wherein the at least one parameter corresponding to each radio mode of the plurality of radio modes comprises at least one of a state of the at least one radio or a pattern of the at least one radio.21.The method of any one of claims 14 to 20, further comprising:transmitting or receiving a configuration of the radio mode switching signal, wherein the configuration of the radio mode switching signal comprises one or more parameters of the radio mode switching signal.22.The method of claim 21, wherein the configuration of the radio mode switching signal indicates a mapping relationship between the one or more parameters of the radio mode switching signal and the plurality of radio modes.23.The method of any one of claims 14 to 22, wherein the radio mode switching signal comprises an indicator indicating a second radio mode that the second node switches to from the first radio mode.24.The method of any one of claims 14 to 23, wherein the radio mode switching signal comprises a linearly frequency modulated (LFM) -based signal.25.The method of any one of claims 14 to 24, wherein the second radio mode is indicated in at least one of a chirp rate or an initial frequency of the LFM-based signal.26.The method of any one of claims 14 to 25, wherein the radio mode switching signal further indicates at least one of an identity (ID) of a receiver or an ID of a transmitter of the radio mode switching signal.27.A communication apparatus configured to perform the method of any one of claims 1 to 13 or any one of claims 14 to 26.28.The communication apparatus of claim 27, comprising:a receiving unit, configured to receive a radio mode switching signal while operating in a first radio mode, wherein the first radio mode is one of a plurality of radio modes, wherein each of the plurality of radio modes configures a state of at least one radio in a plurality of radios; anda switching unit, configured to switch from the first radio mode to a second radio mode.29.The communication apparatus of claim 27, comprising:a transmitting unit, configured to transmit a radio mode switching signal to a second node while the second node is operating in a first radio mode, wherein the first radio mode is one of a plurality of radio modes, wherein each of the plurality of radio modes configures a state of at least one radio in a plurality of radios.30.The communication apparatus of claim 27, comprising:an interface circuit, configured to receive a radio mode switching signal while operating in a first radio mode, wherein the first radio mode is one of a plurality of radio modes, wherein each of the plurality of radio modes configures a state of at least one radio in a plurality of radios; andat least one processor, configured to switch from the first radio mode to a second radio mode.31.The communication apparatus of claim 29, comprising:an interface circuit, configured to transmit a radio mode switching signal to a second node while the second node is operating in a first radio mode, wherein the first radio mode is one of a plurality of radio modes, wherein each of the plurality of radio modes configures a state of at least one radio in a plurality of radios.32.The communication apparatus of claim 30 or 31, wherein the interface circuit comprises one or more transceivers.33.An apparatus comprising:one or more processors; andone or more memories storing instructions which, when executed by the one or more processors, cause the apparatus to perform the method of any one of claims 1 to 26.34.A communication system, wherein the communication system comprises a first communication apparatus configured to perform the method of any one of claims 1 to 13 and a second communication apparatus configured to perform the method of any one of claims 14 to 26.35.A non-transitory computer-readable storage medium having instructions stored thereon which, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform the method of any one of claims 1 to 13 or any one of claims 14 to 26.36.A computer program product storing instructions which, when executed, cause an apparatus to perform the method of any one of claims 1 to 13 or any one of claims 14 to 26.

Citation Information

Patent Citations

  • Apparatuses, methods, and computer-readable medium for communication in a wireless local area network

    US20200229096A1

  • Apparatuses, methods, and computer-readable medium for communication in a wireless local area network

    US20210168816A1

  • Devices, systems, and methods for monitoring controlled spaces for transitory uses

    US20230177948A1

  • Methods for improving wireless performance using auxiliary radios

    US20240154636A1