Resource allocation for paging

Consecutive paging resource units within a cycle for RS, PEI, and DCI transmission in wireless communication systems address inefficiencies in resource allocation, lowering power consumption and improving paging efficiency.

WO2026148870A1PCT designated stage Publication Date: 2026-07-16LENOVO (BEIJING) LTD

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
LENOVO (BEIJING) LTD
Filing Date
2025-08-20
Publication Date
2026-07-16

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in optimizing resource allocation for paging procedures, leading to increased power consumption in both user equipment (UE) and network entities.

Method used

The implementation of consecutive available paging resource units within a paging cycle for transmitting and receiving reference signals (RS), paging early indication (PEI), and/or paging downlink control information (DCI), allowing for efficient resource aggregation and reduced power consumption.

Benefits of technology

This approach reduces UE and network power consumption by optimizing resource allocation, thereby enhancing the efficiency of paging procedures.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025115972_16072026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025115972_16072026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to resource allocation for paging. In an aspect, a UE receives, from a network entity, a configuration associated with paging. A set of consecutive available paging resource units in a paging cycle are determined based on the configuration associated with paging. The UE monitors, from the network entity, at least one of the following: a paging downlink control information (DCI) in a paging occasion comprised in an available paging resource unit among the set of available paging resource units; a paging early indication (PEI) in a PEI occasion associated with an available paging resource unit among the set of available paging resource units; or at least one reference signal (RS) in at least one RS occasion associated with an available paging resource unit among the set of available paging resource units.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

RESOURCE ALLOCATION FOR PAGINGTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to a user equipment (UE) , a base station, processors for wireless communication and methods for resource allocation for paging.BACKGROUND

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

[0003] In 6G systems or other generation systems, the paging procedure may be utilized for various purposes. Enhancements on paging are still needed.SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to methods, apparatuses, and systems that support resource allocation for paging. By designing a set of consecutive available paging resource units in a paging cycle, transmissions and receptions of RS, PEI and / or paging DCI may be performed on aggregated resources, thus reducing UE power consumption and network power consumption.

[0005] In a first aspect of the solution, a UE receives, from a network entity, a configuration associated with paging, wherein a set of available paging resource units in a paging cycle are determined based on the configuration associated with paging, wherein the set of available paging resource units are consecutive in time domain. The UE monitors, from the network entity, at least one of the following: a paging downlink control information (DCI) in a paging occasion comprised in an available paging resource unit among the set of available paging resource units; a paging early indication (PEI) in a PEI occasion associated with an available paging resource unit among the set of available paging resource units; or at least one reference signal (RS) in at least one RS occasion associated with an available paging resource unit among the set of available paging resource units. In this way, the UE power consumption may be reduced.

[0006] In some implementations of the method and apparatuses described herein, each available paging resource unit among the set of available paging resource units comprises a set of consecutive radio frames.

[0007] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: determining a set of candidate paging resource units in the paging cycle; and determining the set of available paging resource units from the set of candidate paging resource units based on the configuration associated with paging.

[0008] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the configuration associated with paging comprises at least one of the following: a number of radio frames between a start point of the paging cycle and a first paging resource unit in the paging cycle; an indication of a first frame in a first paging resource unit in the paging cycle; a number of radio frames in each paging resource unit; a number of radio frames between neighboring paging resource units in the paging cycle; a number of paging resource units in the paging cycle; a number of paging resource units between a start point of the paging cycle and a first available paging resource unit in the set of available paging resource units; a number of available paging resource units in the paging cycle; a total number of paging occasions in the paging cycle; or a number of paging occasions in each available paging resource unit.

[0009] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the configuration associated with paging comprises at least one of the following: a number of radio frames in each available paging resource unit; a number of radio frames between a start point of the paging cycle and a first available paging resource unit in the set of available paging resource units; a number of radio frames between neighboring available paging resource units in the paging cycle; a number of available paging resource units in the paging cycle; a total number of paging occasions in the paging cycle; or a number of paging occasions in each available paging resource unit.

[0010] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a number of paging occasions in each available paging resource unit is predefined.

[0011] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: determining the available paging resource unit from the set of available paging resource units based on an identity of the UE.

[0012] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a same allocation pattern for paging occasions apply to each available paging resource unit of the set of available paging resource units.

[0013] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: determining the paging occasion from a plurality of paging occasions comprised in the available paging resource unit based on an identity of the UE.

[0014] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a set of paging occasions are allocated in the set of available paging resource units.

[0015] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: determining the paging occasion from the set of paging occasions based on an identity of the UE.

[0016] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the PEI occasion is associated with one of the following: the available paging resource unit among the set of available paging resource units; a plurality of paging occasions comprised in the available paging resource unit among the set of available paging resource units; or a plurality of paging occasions comprised in a set of paging occasions in the set of available paging resource units.

[0017] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the PEI occasion is located within the available paging resource unit among the set of available paging resource units. The PEI occasion is associated with a plurality of paging occasions comprised in the available paging resource unit. PEI monitoring occasions of the PEI occasion and paging monitoring occasions of the plurality of paging occasions comprised in the available paging resource unit are associated with a same search space. The PEI occasion is determined based on a predefinition or the configuration associated with paging.

[0018] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the PEI occasion is allocated before the available paging resource unit among the set of available paging resource units by an offset. The PEI occasion is associated with a plurality of paging occasions comprised in the available paging resource unit. PEI monitoring occasions of the PEI occasion and paging monitoring occasions of the plurality of paging occasions comprised in the available paging resource unit are associated with different search spaces. The PEI occasion is determined based on the configuration associated with paging.

[0019] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the PEI comprises at least one of the following: an indication of absence or presence of paging DCIs for each UE subgroup in each paging occasion associated with PEI occasion; or a number of paging occasions comprised in the available paging resource unit.

[0020] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the at least one RS occasion is associated with the available paging resource unit among the set of available paging resource units. The at least one RS occasion is determined based on the configuration associated with paging. The configuration associated with paging comprises at least one of the following: a time offset between a start point of the available paging resource unit and a first RS occasion among the at least one RS occasion; a periodicity between RS occasions among the at least one RS occasion; or a number of RS occasions in the at least one RS occasion.

[0021] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the at least one RS occasion is located within the available paging resource unit.

[0022] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the at least one RS occasion is located before the available paging resource unit.

[0023] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the at least one RS is indicative of at least one of the following: absence or presence of the PEI; an aggregation level of the PEI; an overhead of the PEI; or absence or presence of a paging short message.

[0024] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a type of the at least one RS comprises one of the following: a non-cell defining synchronization signal block type; a channel state information RS type; or a tracking RS type.

[0025] In a second aspect of the solution, a network entity transmits, to a user equipment (UE) , a configuration associated with paging, wherein a set of available paging resource units in a paging cycle are determined based on the configuration associated with paging, wherein the set of available paging resource units are consecutive in time domain. The the network entity transmits, to the UE, at least one of the following: a paging downlink control information (DCI) in a paging occasion comprised in an available paging resource unit among the set of available paging resource units; a paging early indication (PEI) in a PEI occasion associated with an available paging resource unit among the set of available paging resource units; or at least one reference signal (RS) in at least one RS occasion associated with an available paging resource unit among the set of available paging resource units. In this way, the network power consumption may be reduced.

[0026] In some implementations of the method and apparatuses described herein, each available paging resource unit among the set of available paging resource units comprises a set of consecutive radio frames.

[0027] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: determining a set of candidate paging resource units in the paging cycle; and determining the set of available paging resource units from the set of candidate paging resource units based on the configuration associated with paging.

[0028] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the configuration associated with paging comprises at least one of the following: a number of radio frames between a start point of the paging cycle and a first paging resource unit in the paging cycle; an indication of a first frame in a first paging resource unit in the paging cycle; a number of radio frames in each paging resource unit; a number of radio frames between neighboring paging resource units in the paging cycle; a number of paging resource units in the paging cycle; a number of paging resource units between a start point of the paging cycle and a first available paging resource unit in the set of available paging resource units; a number of available paging resource units in the paging cycle; a total number of paging occasions in the paging cycle; or a number of paging occasions in each available paging resource unit.

[0029] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the configuration associated with paging comprises at least one of the following: a number of radio frames in each available paging resource unit; a number of radio frames between a start point of the paging cycle and a first available paging resource unit in the set of available paging resource units; a number of radio frames between neighboring available paging resource units in the paging cycle; a number of available paging resource units in the paging cycle; a total number of paging occasions in the paging cycle; or a number of paging occasions in each available paging resource unit.

[0030] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a number of paging occasions in each available paging resource unit is predefined.

[0031] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: determining the available paging resource unit from the set of available paging resource units based on an identity of the UE.

[0032] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a same allocation pattern for paging occasions apply to each available paging resource unit of the set of available paging resource units.

[0033] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: determining the paging occasion from a plurality of paging occasions comprised in the available paging resource unit based on an identity of the UE.

[0034] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a set of paging occasions are allocated in the set of available paging resource units.

[0035] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: determining the paging occasion from the set of paging occasions based on an identity of the UE.

[0036] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the PEI occasion is associated with one of the following: the available paging resource unit among the set of available paging resource units; a plurality of paging occasions comprised in the available paging resource unit among the set of available paging resource units; or a plurality of paging occasions comprised in a set of paging occasions in the set of available paging resource units.

[0037] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the PEI occasion is located within the available paging resource unit among the set of available paging resource units. The PEI occasion is associated with a plurality of paging occasions comprised in the available paging resource unit. PEI monitoring occasions of the PEI occasion and paging monitoring occasions of the plurality of paging occasions comprised in the available paging resource unit are associated with a same search space. The PEI occasion is determined based on a predefinition or the configuration associated with paging.

[0038] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the PEI occasion is allocated before the available paging resource unit among the set of available paging resource units by an offset. The PEI occasion is associated with a plurality of paging occasions comprised in the available paging resource unit. PEI monitoring occasions of the PEI occasion and paging monitoring occasions of the plurality of paging occasions comprised in the available paging resource unit are associated with different search spaces. The PEI occasion is determined based on the configuration associated with paging.

[0039] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the PEI comprises at least one of the following: an indication of absence or presence of paging DCIs for each UE subgroup in each paging occasion associated with PEI occasion; or a number of paging occasions comprised in the available paging resource unit.

[0040] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the at least one RS occasion is associated with the available paging resource unit among the set of available paging resource units. The at least one RS occasion is determined based on the configuration associated with paging. The configuration associated with paging comprises at least one of the following: a time offset between a start point of the available paging resource unit and a first RS occasion among the at least one RS occasion; a periodicity between RS occasions among the at least one RS occasion; or a number of RS occasions in the at least one RS occasion.

[0041] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the at least one RS occasion is located within the available paging resource unit.

[0042] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the at least one RS occasion is located before the available paging resource unit.

[0043] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the at least one RS is indicative of at least one of the following: absence or presence of the PEI; an aggregation level of the PEI; an overhead of the PEI; or absence or presence of a paging short message.

[0044] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a type of the at least one RS comprises one of the following: a non-cell defining synchronization signal block type; a channel state information RS type; or a tracking RS type.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0045] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system that supports resource allocation for paging in accordance with aspects of the present disclosure.

[0046] FIG. 1B illustrates an example of paging frames in related solutions.

[0047] FIG. 1C illustrates an example of paging occasions associated with a paging frame structure in related solutions.

[0048] FIG. 1D illustrates an example of paging early indication (PEI) occasions in related solutions.

[0049] FIGS. 1E and 1F illustrate an example of reference signal (RS) configuration related to paging in related solutions.

[0050] FIG. 2 illustrates an example signaling chart of a communication process that supports resource allocation for paging in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0051] FIGS. 3A and 3B illustrate examples of determination of paging resource units in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0052] FIGS. 4A and 4B illustrate examples of PEI occasions in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0053] FIGS. 5A and 5B illustrate examples of RS configuration related to paging in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0054] FIG. 6 illustrates an example of a device that supports resource allocation for paging in accordance with aspects of the present disclosure.

[0055] FIG. 7 illustrates an example of a processor that supports resource allocation for paging in accordance with aspects of the present disclosure.

[0056] FIGS. 8 through 9 illustrate flowcharts of methods that support resource allocation for paging in accordance with aspects of the present disclosure.

[0057] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar elements.DETAILED DESCRIPTION

[0058] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.

[0059] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0060] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases do not necessarily refer to the same embodiment (s) . Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0061] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0062] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0063] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as, 6GR (6G Radio) , 5G NR, long term evolution (LTE) , LTE-advanced (LTE-A) , wideband code division multiple access (WCDMA) , high-speed packet access (HSPA) , narrow band internet of things (NB-IoT) , and so on. Further, the communications between a terminal device and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) communication protocols, the sixth generation (6G) communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will also be future type communication technologies and systems in which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned systems.

[0064] As used herein, the term “network device” generally refers to a node in a communication network via which a terminal device can access the communication network and receive services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , a radio access network (RAN) node, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , an NR NB (also referred to as a gNB) , a 6G NB, a remote radio unit (RRU) , a radio header (RH) , an infrastructure device for a V2X (vehicle-to-everything) communication, a transmission and reception point (TRP) , a reception point (RP) , a remote radio head (RRH) , a relay, an integrated access and backhaul (IAB) node, a low power node such as a femto BS, a pico BS, and so forth, depending on the applied terminology and technology.

[0065] As used herein, the term “terminal device” generally refers to any end device that may be capable of wireless communications. By way of example rather than a limitation, a terminal device may also be referred to as a communication device, a user equipment (UE) , an end user device, a subscriber station (SS) , an unmanned aerial vehicle (UAV) , a portable subscriber station, a mobile station (MS) , or an access terminal (AT) . The terminal device may include, but is not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, a voice over IP (VoIP) phone, a wireless local loop phone, a tablet, a wearable terminal device, a personal digital assistant (PDA) , a portable computer, a desktop computer, an image capture terminal device such as a digital camera, a gaming terminal device, a music storage and playback appliance, a vehicle-mounted wireless terminal device, a wireless endpoint, a mobile station, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , a USB dongle, a smart device, wireless customer-premises equipment (CPE) , an internet of things (loT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device (for example, a remote surgery device) , an industrial device (for example, a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. In the following description, the terms: “terminal device, ” “communication device, ” “terminal, ” “user equipment” and “UE, ” may be used interchangeably.

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

[0067] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system 100 that supports resource allocation for paging in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-Advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 6G network, such as an 6GR network. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0068] The one or more network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station, a network element, a radio access network (RAN) , a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , ) , a 6G NB, or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface.

[0069] A network entity 102 may provide a geographic coverage area 112 for which the network entity 102 may support services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) for one or more UEs 104 within the geographic coverage area 112. For example, a network entity 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, a network entity 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network. In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas 112 may be associated with different network entities 102. Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0070] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an Internet-of-Things (IoT) device, an Internet-of-Everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100.

[0071] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in FIG. 1A. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in FIG. 1A. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.

[0072] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0073] A network entity 102 may support communications with the core network 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may interface with the core network 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The network entities 102 may communicate with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the core network 106) . In some implementations, one or more network entities 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0074] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN Intelligent Controller (RIC) (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0075] An RU may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 102 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 102 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some implementations, one or more network entities 102 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0076] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160.

[0077] Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU and an RU such that the DU may support one or more layers of the protocol stack and the RU may support one or more different layers of the protocol stack. The DU may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs) . In some implementations, a functional split between a CU and a DU, or between a DU and an RU may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU, a DU, or an RU, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU, the DU, or the RU) .

[0078] A CU may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU may be connected to one or more DUs via a midhaul communication link (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU may be connected to one or more RUs via a fronthaul communication link (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some implementations, a midhaul communication link or a fronthaul communication link may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 102 that are in communication via such communication links.

[0079] The core network 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 106 may be an evolved packet core (EPC) , a 5G core (5GC) , or a 6G core (6GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as mobility, authentication, and bearer management (e.g., data bearers, signal bearers, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more network entities 102 associated with the core network 106.

[0080] The core network 106 may communicate with the packet data network 108 over one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The packet data network 108 may include an application server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the core network 106 via a network entity 102. The core network 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the core network 106 (e.g., one or more network functions of the core network 106) .

[0081] In the wireless communications system 100, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the network entities 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the network entities 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0082] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0083] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0084] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0085] In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0086] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0087] In 5G NR, paging allows the network to reach UEs in RRC_IDLE / RRC_INACTIVE state through paging messages, and to notify UEs of system information modification and earthquake and tsunami warning system (ETWS)  / commercial mobile alert system (CMAS) indications through paging short messages. A paging DCI, which is transmitted in a paging occasion (PO) of a paging frame (PF) , schedules a paging message and / or carries a paging short message.

[0088] In 5G NR systems, a PO is a set of consecutive physical downlink control channel (PDCCH) monitoring occasions (PMOs) (determined from a search space / search space set for paging) where paging DCI may be sent. The paging DCI may be repeated in each PDCCH monitoring occasion using different transmission beams. A PF is a radio frame and may be associated with one or multiple PO (s) . A PF associated with a set of POs does not mean that the POs are contained in the PF.

[0089] PFs / POs are configured within a paging cycle. Depending on configuration, a paging cycle may contain a set of PFs and a PF may be associated with a set of POs. The set of PFs are evenly distributed within each paging cycle.

[0090] FIG. 1B illustrates an example of paging frames in related solutions. As shown in FIG. 1B, the set of PFs are distributed in a dispersive PF pattern in a paging cycle, where one paging cycle contains two PFs (N=2) and one PF is associated with one PO (Ns=1) . The first PF is the starting frame of the paging cycle in this example, and the second PF is the middle frame of the paging cycle. A PO contains four consecutive PDCCH monitoring occasions, each of which is used to transmit paging DCI using a specific beam.

[0091] From UE point of view, UE monitors only one PO of one PF per DRX cycle (i.e., paging cycle) . UE determines its target PF / PO based on UE identity (ID) . A group of UEs may determine a same target PO within each paging cycle and these UEs will detect paging DCI in the same target PO.

[0092] The POs associated with the PF may not be contained in the PF. According to the TS38.304, “A PO associated with a PF may start in the PF or after the PF. ” In TS38.331, a configuration firstPdcch-MonitoringOccasionOfPO may be optionally provided to configure the starting position of each PO, and it allows a PO to be configured in any PDCCH monitoring occasion within a set of radio frames, including the associated PF and the radio frames between the associated PF and the next PF. If this parameter firstPdcch-MonitoringOccasionOfPO, is not provided, the first set of PDCCH monitoring occasions within the set of frames are used for PO allocation. FIG. 1C illustrates an example of paging occasions associated with a paging frame structure in related solutions. As shown in FIG. 1C, the 4 POs associated with PF #m are configured to be within the four radio frames between PF #m and PF #m+1.

[0093] This NR mechanism on PF / PO allocation in time domain provides good flexibility of PO allocation but has negative effect for network energy saving, since the base station needs to wake up frequently to transmit paging messages. Besides, in the NR mechanism, PF is more like a “logic Unit” for PO allocation, since it is only used as the reference time position to determine the position of the associated POs. In this event, a paging frame might not contain any POs, while a radio frame may contain a PO even if it is not a paging frame. In addition, configuring POs within the frames between two neighbouring PFs (including the associated PF) results in a high configuration overhead.

[0094] To reduce network energy consumption, one mechanism has been introduced in 5G NR Rel-19 to associate more POs with a PF. Up to 8 POs may be associated with a PF, compared with 4 POs associated with a PF before Rel-19. This may lead to more aggregated POs so that BS wake up times may be reduced. However, the dispersive allocation of PFs within a paging cycle maintains and still contribute relatively high energy consumption in BS. Besides, the existence of POs for legacy UEs (i.e., UEs before Rel-19) also contributes the frequent wake up of BS.

[0095] Besides the above mechanisms for network energy saving, NR also supports UE power saving during paging reception. One mechanism is paging early indication (PEI) that was introduce in NR Rel-17. A PEI is a DCI, and it is associated with a set of PFs / POs and is transmitted before the associated PFs / POs to indicate if paging will be transmitted for each specific UE subgroup of each associated PO. When a UE detected PEI and find that there is no paging to be transmitted for the UE subgroup that the UE belongs, UE will not detect the paging DCI and paging message in the PEI associated UE target PO. UE power saving gain is then obtained. In Rel-17, a PEI may be associated with up to two PFs (or correspondingly associated up to 8 POs since up to 4 POs may be configured for each PF) . While in Rel-19, a PEI may be associated with 1 PF since Rel-19 supports up to 8 POs associated with the PF. In Rel-18, NR supports another type of paging early indication, which is a low power wake-up signal. UE will turn on the main radio to receive paging if it detects such low power wake-up signal from a low power receiver. Otherwise, it will not turn on the main radio for power saving.

[0096] PEI is transmitted in a PEI occasion. For DCI based PEI, a PEI occasion contains multiple PDCCH monitoring occasions. PEI is transmitted in each PDCCH monitoring occasion using a specific beam. The PEI occasion configuration is quite complex and needs much overhead. Firstly, a dedicated search space set is configured for PEI occasion, from which UE determines a set of PDCCH monitoring occasions. Then the PDCCH monitoring occasions for PEI occasion is determined by two configurations, one is PEI-FrameOffset and the other is firstPDCCH-MonitoringOccasionOfPEI-O. The former is a frame offset relative to the first PF that the PEI associates, and the latter is a symbol offset relative to the beginning of the frame with the PEI.

[0097] FIG. 1D illustrates an example of PEI occasions in related solutions. As shown in FIG. 1D, a PEI is associated with one PF. Since one PO is contained in each PF, one PEI is associated with two POs in this example. The radio frame containing PEI is determined by pei-FrameOffset, which is equal to 4 in this example. In the determined frame, the PEI occasion (PEI-O) is determined by firstPDCCH-MonitoringOccasionOfPEI-O, as shown in FIG. 1D. Here the PEI-O contains 4 PDCCH monitoring occasions, each associated with a specific beam.

[0098] Another UE power saving technique for paging reception, which was introduced in NR Rel-16, is to rely on measuring short periodicity TRS to achieve DL synchronization and automatic gain control (AGC) . Before Rel-16, the measurement relies on long periodicity cell defining SSBs (CD-SSBs) , which contributes much UE power consumption when receiving paging. FIGS. 1E and 1F illustrate an example of reference signal (RS) configuration related to paging in related solutions. In the example shown in FIG. 1E, the measurement is based on CD-SSBs. In the example shown in FIG. 1F, the measurement is based on SSB and TRS. The measurement based on SSB and TRS needs much short time period than that the measurement based on CD-SSBs.

[0099] Compared with 5G NR, network power saving and UE power saving are even more focused in 6GR. Thus, solutions for paging to achieve joint BS and UE power reduction during paging transmission / reception are needed.

[0100] Embodiments of the present disclosure provide a solution for resource allocation for paging. In an aspect of the solution, a UE receives a configuration associated with paging from the base station. A set of consecutive available paging resource units in a paging cycle are determined based on the configuration associated with paging. The UE may monitor paging DCI in a paging occasion comprised in an available paging resource unit. In this way, paging resources are aggregated in time domain, thus reducing BS wake up times and achieving energy saving. The UE may monitor paging PEI in a PEI occasion associated with an available paging resource unit. Thus, a PEI occasion configuration scheme is proposed for UE power saving, with less configuration overhead and complexity. The UE may monitor at least one RS in at least one RS occasion associated with an available paging resource unit. Thus, a RS pattern for DL synchronization and AGC is designed for UE power saving for reception of paging messages and / or PEI. It is to be understood that the terms “paging cycle” “paging occasion (PO) ” “PEI occasion (PEI-O) ” used herein are terminologies in 5G NR systems, and may be interchangeably used with other terminologies (but with same or similar functions) that might be used in future wireless communication system such as 6G. It is to be understood that the term “paging resource unit (PRU) ” may be interchangeably used with other terminologies (but with same or similar functions) that might be used in future wireless communication system such as 6G.

[0101] Reference is now made to FIG. 2, which illustrates an example signaling chart of a communication process 200 that supports resource allocation for paging in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the process 200 will be described with reference to FIG. 1A. The process 200 may involve the UE 104 and the base station 102. It is to be understood that the steps and the order of the steps in FIG. 2 are merely for illustration, and not for limitation. It is to be understood that process 200 may further include additional blocks not shown and / or omit some shown blocks, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard.

[0102] In the process 200, the base station 102 transmits (202) a configuration 204 associated with paging to the UE 104. Accordingly, the UE 104 receives (206) the configuration 204 associated with paging from the base station 102. A set of available paging resource unit (PRUs) in a paging cycle may be determined based on the configuration 204 associated with paging. The set of available PRUs are consecutive in time domain. As used herein, the term “consecutive available PRUs” means that the available PRUs are aggregated. There may be no time gap or a small time gap between two available PRUs. As used herein, the term “available PRU” means that POs are configured in the PRU. As used herein, the term “paging cycle” may be used interchangeably with another terminology such as “paging periodicity” . In each paging cycle or paging periodicity, POs are configured within a set of available PRUs. In this way, PRUs are designed and may be used for PO, PEI-O and RS allocation and determination.

[0103] In some embodiments, the UE 104 may monitor RS in RS occasions based on the configuration 204 associated with paging. For example, the base station 102 may transmit (208) at least one RS 210 in at least one RS occasion associated with an available PRU among the set of available PRUs; accordingly, the UE 104 may monitor (212) the at least one RS 210 in at least one RS occasion associated with an available PRU among the set of available PRUs.

[0104] Alternatively or additionally, the UE 104 may monitor PEIs in PEI occasions based on the configuration 204 associated with paging. For example, the base station 102 may transmit (214) a PEI 216 in a PEI occasion associated with an available PRU among the set of available PRUs; accordingly, the UE 104 may monitor (218) the PEI 216 in a PEI occasion associated with an available PRU among the set of available PRUs.

[0105] Alternatively or additionally, the UE 104 may monitor paging DCIs in paging occasions based on the configuration 204 associated with paging. For example, the base station 102 may transmit (220) a paging DCI 222 in a paging occasion comprised in an available PRU among the set of available PRUs; accordingly, the UE 104 may monitor (224) the paging DCI 222 in a paging occasion associated with an available PRU among the set of available PRUs.

[0106] In some embodiments, each available PRU among the set of available PRUs may include a set of consecutive radio frames.

[0107] In some embodiments, the UE 104 may determine a set of candidate PRUs in the paging cycle, and determine the set of available PRUs from the set of candidate PRUs based on the configuration 204 associated with paging. In other words, the available PRUs may be determined based on division of the time domain resources (e.g., radio frames) in a paging cycle to be PRUs. The UE may determine a set of PRUs to be the available PRUs with POs. Other PRUs in the paging cycle are not configured with POs.

[0108] In some implementations, the configuration 204 associated with paging may include a number of PRUs between a start point of the paging cycle and a first available PRU in the set of available PRUs. In other words, the UE may determine the first available PRU with POs from the all PRUs in a paging cycle based on a PRU offset.

[0109] In some implementations, the configuration 204 associated with paging may include a number of radio frames between a start point of the paging cycle and a first PRU in the paging cycle. In other words, in division of the time domain resources (e.g., radio frames) in a paging cycle, the first PRU starts from a specific frame of the paging cycle, which is e.g., a frame determined from an indicated frame offset. Alternatively, the configuration 204 associated with paging may include an indication of a first frame in a first PRU in the paging cycle. In other words, in division of the time domain resources (e.g., radio frames) in a paging cycle, the first PRU starts from a specific frame of the paging cycle, which is e.g., an indicated frame. Alternatively, in division of the time domain resources (e.g., radio frames) in a paging cycle, the first PRU may always start from a predefined frame location, e.g., the first frame, in the paging cycle.

[0110] In some implementations, the configuration 204 associated with paging may include a number of radio frames in each PRU. For example, in division of the time domain resources (e.g., radio frames) in a paging cycle, each PRU contains K consecutive frames, where K is configured by the BS.

[0111] In some implementations, the configuration 204 associated with paging may include a number of radio frames between neighboring PRUs in the paging cycle. In other words, in division of the time domain resources (e.g., radio frames) in a paging cycle, the next PRU starts from a frame determined from an indicated offset, relative to the last radio frame of the previous PRU. Alternatively, the next PRU starts from the radio frame right after the last radio frame of the previous PRU.

[0112] In some implementations, the configuration 204 associated with paging may include a number of PRUs in the paging cycle. For example, the UE may determine the PRUs within the paging cycle based on even division of the time domain resources (e.g., radio frames) in a paging cycle based on the indicated PRU number.

[0113] In some implementations, the configuration 204 associated with paging may include a number of available PRUs in the paging cycle. In other words, the UE may be further configured with an amount of available PRUs by the BS. For example, the UE may determine the set of available PRUs from the set of PRUs based on a PRU offset between the first available PRU and a start point of the paging cycle, and the number of available PRUs in the paging cycle.

[0114] In some implementations, the configuration 204 associated with paging may include a number of paging occasions in each available PRU. Alternatively, the number of paging occasions in each available PRU may be predefined.

[0115] In some implementations, the configuration 204 associated with paging may include a total number of paging occasions in the paging cycle. Alternatively, the total number of paging occasions in the paging cycle may be predefined. For example, the UE may determine the number of available PRUs based on the total number of POs in the paging cycle and the number of POs within each available PRU.

[0116] In some implementations, the paging cycle is cell specific and is common for the UEs in a cell. For example, a paging cycle is determined based on a configured time offset relative to the first system frame and a configured size in terms of e.g., a time duration or a number of contained radio frames.

[0117] FIG. 3A illustrates an example of determination of paging resource units in accordance with some example embodiments of the present disclosure. As shown in FIG. 3A, the resources in a paging cycle are divided to be six PRUs. The second and the third PRUs are determined to be available PRUs with POs, other PRUs are PRUs without POs.

[0118] When dividing the resources in the paging cycle to be multiple PRUs, the first PRU starts from a specific frame of the paging cycle, which is e.g., (always) the first frame or an indicated frame or a frame determined from an indicated frame offset, and contains K consecutive frames, where K is configured by the BS. The next PRU starts from the radio frame right after the last radio frame of the previous PRU, or starts from a frame determined from an indicated offset, relative to the last radio frame of the previous PRU. This principle is utilized to determine all the PRUs within the paging cycle. The determined PRUs within the paging cycle are indexed.

[0119] Regarding the determination of the first available PRU, the UE may determine the first available PRU, which is configured with POs, based on a PRU offset indicated by BS. For example, in FIG. 3A, the UE may be configured with a PRU offset of one PRU, and determine the second PRU as the first available PRU with POs based on the indicated PRU offset. Alternatively, the UE may not be configured with the PRU offset, in which case the first available PRU is a PRU with a predefined index (e.g., the first PRU) of the paging cycle.

[0120] The UE may then determine the amount of consecutive available PRUs, and thus determine the available PRUs that are configured with POs. For example, in FIG. 3A, the UE may be configured with two available PRUs for POs, and the two available PRUs are consecutive in time domain. Alternatively, the UE may be not configured with an amount of available PRUs but is configured with an amount of available POs within each paging cycle. The number of available PRUs is determined based on this total number of POs and the number of POs within each PRU, which is either predefined or configured by BS. For example, the number of available PRUs may be determined using e.g., ceil (L1 / L2) , where L1 is the number of POs per paging cycle and L2 is the number of POs per available PRU.

[0121] In some alternative embodiments, the UE may directly determine the set of consecutive available PRUs within the paging cycle without the need of division of the resources in the paging cycle.

[0122] In some implementations, the configuration 204 associated with paging may include a number of radio frames between a start point of the paging cycle and a first available PRU in the set of available PRUs. In other words, the UE may determine the first available PRU with POs an indicated frame offset relative to the start of the paging cycle.

[0123] In some implementations, the configuration 204 associated with paging may include a number of radio frames in each available PRU. For example, each available PRU in a paging cycle contains K consecutive frames, where K is configured by the BS or is predefined.

[0124] In some implementations, the configuration 204 associated with paging may include a number of radio frames between neighboring available PRUs in the paging cycle. In other words, when determining the available PRUs with POs, the next available PRU starts from a frame determined from an indicated offset, relative to the last radio frame of the previous available PRU. Alternatively, the next available PRU starts from the radio frame right after the last radio frame of the previous available PRU.

[0125] In some implementations, the configuration 204 associated with paging may include a number of available PRUs in the paging cycle. In other words, the UE may be further configured with an amount of available PRUs by the BS. For example, the UE may determine the set of available PRUs based on a frame offset between the first available PRU and a start point of the paging cycle, and the number of available PRUs in the paging cycle.

[0126] In some implementations, the configuration 204 associated with paging may include a number of paging occasions in each available PRU. Alternatively, the number of paging occasions in each available PRU may be predefined.

[0127] In some implementations, the configuration 204 associated with paging may include a total number of paging occasions in the paging cycle. Alternatively, the total number of paging occasions in the paging cycle may be predefined. For example, the UE may determine the number of available PRUs based on the total number of POs in the paging cycle and the number of POs within each available PRU.

[0128] FIG. 3B illustrates another example of determination of paging resource units in accordance with some example embodiments of the present disclosure. As shown in FIG. 3B, two PRUs are determined in a paging cycle based on a frame offset. There is no need to divide the resources in the paging cycle. UE determines a set of consecutive available PRUs within the paging cycle based on different configurations with that in FIG. 3A.

[0129] Regarding the determination of the first available PRU, the first available PRU starts from a radio frame, which is determined based on an indicated frame offset relative to the start of the paging cycle, as shown in FIG. 3B. Alternatively, the UE may not be configured with the frame offset, in which case the first available PRU starts from a predefined frame (e.g., the first frame) of the paging cycle.

[0130] The UE may then determine the amount of consecutive available PRUs, and thus determine the available PRUs that are configured with POs. For example, in FIG. 3B, the UE may be configured with two available PRUs for POs, and the two available PRUs are consecutive in time domain. Alternatively, the UE may be not configured with an amount of available PRUs but is configured with an amount of available POs within each paging cycle. The number of available PRUs is determined based on this total number of POs and the number of POs within each PRU, which is either predefined or configured by BS. For example, the number of available PRUs may be determined using e.g., ceil (L1 / L2) , where L1 is the number of POs per paging cycle and L2 is the number of POs per available PRU.

[0131] In some embodiments, the UE 104 may determine the available PRU from the set of available PRUs based on an identity (ID) of the UE 104. In other words, the UE may determine a target PRU within a paging cycle, based on UE ID.

[0132] In some implementations, a same allocation pattern for paging occasions may be applied to each available PRU of the set of available PRUs. The UE 104 may determine the available PRU from the set of available PRUs based on an identity of the UE 104, and determine a plurality of paging occasions comprised in the available PRU based on the configuration 204 associated with paging. The UE 104 may determine the paging occasion from the plurality of paging occasions comprised in the available PRU based on an identity of the UE 104. The UE 104 may monitor paging DCI in the determined paging occasion in the determined available PRU.

[0133] In other words, regarding the PO allocation in the available PRUs, the time unit for PO allocation is a PRU. This means that POs are allocated within a PRU, and same allocation is applied for each available PRU in the paging cycle. The PDCCH monitoring occasions for POs in a PRU are indexed, and POs within a PRU are allocated based on the indexed PDCCH monitoring occasions. UE can determine the number of POs per PRU, which is either predefined (e.g., 8 or 16 POs per PRU) or configured. The UE may determine a target PRU within a paging cycle based on e.g., UE ID, determine multiple POs within the target PRU, and determine a target PO within the target PRU based on e.g., UE ID as well.

[0134] For example, supposing a PRU contains a predefined 8 POs, then for the target PO, the UE may determine a starting PDCCH monitoring occasion, which is determined based on the indexed PDCCH monitoring occasions in the target PRU. BS may indicate the starting PDCCH monitoring occasion for each PO so that UE can determine the starting PDCCH monitoring occasion for the target PO. The number of PDCCH monitoring occasion for the PO is equal to the number of available beams. Same pattern is used for each PRU in the paging cycle. If BS does not indicate the starting PDCCH monitoring occasion of each PO, then UE assumes a predefined set (e.g., the first set) of PDCCH monitoring occasions in the PRU may be used for POs in the PRU, and UE may determine the starting PDCCH monitoring occasion of the target PO from this set of PDCCH monitoring occasions based on e.g., target PO index.

[0135] In some alternative implementations, a set of paging occasions may be allocated in the set of available PRUs. The UE 104 may determine the target paging occasion from the set of paging occasions based on an identity of the UE 104. In other words, the time unit for PO allocation is the determined available PRUs within the paging cycle. This means that the PDCCH monitoring occasions of the available PRUs are jointly indexed and POs within the paging cycle are allocated based on the indexed PDCCH monitoring occasions. UE can determine the number of POs per PRU, which is either predefined (e.g., 8 or 16 POs per PRU) or configured. For example, supposing a paging cycle contains 16 POs to be allocated within 2 PRUs, then for each PO, the UE may determine a starting PDCCH monitoring occasion based on BS indication. The number of PDCCH monitoring occasion for a PO is equal to the number of available beams. The UE may determine multiple POs within a paging cycle, and determine a target PO within the target PRU based on e.g., UE ID as well.

[0136] In some embodiments, the UE 104 may determine a PEI occasion based on the configuration 204 associated with paging and an identity of the UE 104 and may monitor PEI in the determined PEI occasion. The PEI can be either a DCI or a sequence.

[0137] In some implementations, the PEI occasion may be associated with the available PRU among the set of available PRUs. In some alternative implementations, the PEI occasion may be associated with a plurality of paging occasions comprised in the available PRU among the set of available PRUs. In other words, a PEI may be associated with a PRU or associated with the POs in the PRU. For example, the UE 104 may determine the available PRU from the set of available PRUs based on an identity of the UE 104, and determine a PEI occasion associated with the determined available PRU or POs in the determined available PRU based on the configuration 204 associated with paging. The UE 104 may monitor PEI in the determined PEI occasion.

[0138] In some alternative implementations, the PEI occasion may be associated with a plurality of paging occasions comprised in a set of paging occasions in the set of available PRUs. One PEI occasion may be associated with all or part of the POs in the set of available PRUs within a paging cycle. For example, supposing a paging cycle contains 16 POs to be allocated within 2 PRUs, and 4 PEIs may be associated with the POs in the paging cycle, each PEI being associated with 4 POs.

[0139] In some implementations, the PEI occasion may be located within the available PRU among the set of available PRUs. The PEI occasion may be associated with a plurality of paging occasions comprised in the available PRU, e.g., all the POs in the available PRU. PEI monitoring occasions of the PEI occasion and paging monitoring occasions of the plurality of paging occasions comprised in the available PRU may be associated with a same search space. The PEI occasion may be determined based on a predefinition or the configuration 204 associated with paging. For example, PEI occasion is configured within a PRU and share the same search or search space set with the associated paging DCI. This means that in a PRU, a PEI occasion contains a set of PDCCH monitoring occasions, while POs in the PRU contain another set of PDCCH monitoring occasions. These two sets of PDCCH monitoring occasions may be determined from a same search space or a search space set. Or alternatively, a different search space or a search space set can be configured for PEI. If not configured, PEI will share a same search space or a search space set with paging DCI.

[0140] FIG. 4A illustrates an example of PEI occasions in accordance with some example embodiments of the present disclosure. As shown in FIG. 4A, a PRU #m contains two radios frames. The PDCCH monitoring occasions for PO and PEI occasion are determined based on the configured same search space or search space set for PO and PEI occasion. In the example in FIG. 4A, the PEI occasion is allocated to be the first 4 PDCCH monitoring occasions, each associated with a transmission beam. The 4 POs in the PRU are allocated with different set of PDCCH monitoring occasions. The PDCCH monitoring occasions for PEI occasion may be either indicated or predefined or determined based on an indicated offset. For example, for the predefined case, the first M PDCCH monitoring occasions in PRU are used as PEI occasion. M is the number of available system beams or number of SSBs.

[0141] In some examples, the PEI 216 may include an indication of absence or presence of paging DCI 222s for each UE subgroup in each paging occasion associated with PEI occasion. For example, the PEI in a PRU is associated with the POs in the PRU and indicates whether there are paging message for each UE subgroup of each associated PO.The UE 104 may firstly determine the target PRU and target PO, based on e.g., UE ID, and determine whether to detect paging DCI in the target PO based on the PEI in the PRU.

[0142] Alternatively or additionally, the PEI 216 may indicate a number of paging occasions comprised in the available PRU. For example, the PEI in a PRU may dynamically indicate the number of POs within the PRU, i.e., indicates the number of associated POs in the PRU. The UE may firstly detect PEI and get the number of POs within the target PRU, then from the number of POs, UE may determine the target PO based on e.g., UE ID.

[0143] In some alternative implementations, the PEI occasion may be allocated before the available PRU among the set of available PRUs by an offset. The PEI occasion may be associated with a plurality of paging occasions comprised in the available PRU. PEI monitoring occasions of the PEI occasion and paging monitoring occasions of the plurality of paging occasions comprised in the available PRU may be associated with different search spaces. The PEI occasion may be determined based on the configuration 204 associated with paging. For example, PEI occasion is configured out of the associated PRU and use a different search space or search space set with the associated paging DCI. This means that PEI is determined relative to the associated PRU.

[0144] FIG. 4B illustrates an example of PEI occasions in accordance with some example embodiments of the present disclosure. As shown in FIG. 4B, the PEI occasion is determined based on an indicated time offset that is relative to the associated PRU. The PEI occasion contains a set of PDCCH monitoring occasions, which are determined based on a search space or a search space set configured for PEI.

[0145] In some examples, the PEI 216 may include an indication of absence or presence of paging DCI 222s for each UE subgroup in each paging occasion associated with PEI occasion. For example, the PEI associated with a PRU is associated with the POs in the PRU and indicates whether there are paging message for each UE subgroup of each associated PO. The UE 104 may firstly determine the target PRU and target PO, based on e.g., UE ID, and determine whether to detect paging DCI in the target PO based on the PEI associated with the PRU.

[0146] Alternatively or additionally, the PEI 216 may include a number of paging occasions comprised in the available PRU. For example, the PEI associated with a PRU may dynamically indicate the number of POs within the PRU, i.e., indicates the number of associated POs in the PRU. The UE may firstly detect PEI and get the number of POs within the target PRU, then from the number of POs, UE may determine the target PO based on e.g., UE ID.

[0147] In some embodiments, the UE 104 may determine at least one RS occasion based on the configuration 204 associated with paging and an identity of the UE 104 and may monitor RSs in the determined RS occasion (s) . In some examples, a type of the at least one RS 210 may include a non-cell defining synchronization signal block (NCD-SSB) type. Alternatively, a type of the at least one RS 210 may include a channel state information RS (CSI-RS) type. Alternatively, a type of the at least one RS 210 may include a tracking RS type. Before the reception of paging or PEI, UE may first measurer reference signals to achieve DL synchronization and AGC. The RS may be associated with a PRU, for DL synchronization and AGC for reception of PEI associated with the PRU and paging DCIs in the PRU. The RS could be a type of NCD-SSB (e.g., an SSB containing only PSS / SSS) or CSI-RS or TRS.

[0148] In some implementations, the at least one RS occasion may be associated with the available PRU among the set of available PRUs. The at least one RS occasion may be determined based on the configuration 204 associated with paging. In some implementations, the UE 104 may determine the available PRU from the set of available PRUs based on an identity of the UE 104, and determine the at least one RS occasion associated with available PRU based on the configuration 204 associated with paging. The UE 104 may monitor RS for DL synchronization and AGC in the at least one determined RS occasion.

[0149] In some implementations, the configuration 204 associated with paging may include a time offset between a start point of the available PRU and a first RS occasion among the at least one RS occasion. Alternatively or additionally, the configuration 204 associated with paging may include a periodicity between RS occasions among the at least one RS occasion. Alternatively or additionally, the configuration 204 associated with paging may include a number of RS occasions in the at least one RS occasion.

[0150] In some examples, the at least one RS occasion may be located within the available PRU. In other words, RS occasions may be configured within the associated PRU and may be configured to occupy a set of symbols within the PRU. FIG. 5A illustrates an example of RS configuration related to paging in accordance with some example embodiments of the present disclosure. As shown in FIG. 5A, the first symbol with RS may be determined based on a symbol offset that is relative to the start of the PRU. To fulfil accurate DL synchronization, there could multiple RS transmission occasions. A periodicity may be configured for determination of the multiple RS transmission occasions.

[0151] In some alternative examples, the at least one RS occasion may be located before the available PRU. In other words, RS occasions may be configured outside of the associated PRU. FIG. 5B illustrates another example of RS configuration related to paging in accordance with some example embodiments of the present disclosure. As shown in FIG. 5B, the first symbol with RS may be determined based on a symbol offset that is relative to the start of the PRU. To fulfil accurate DL synchronization, there could multiple RS transmission occasions. A periodicity may be configured for determination of the multiple RS transmission occasions.

[0152] In some embodiments, the at least one RS 210 may be indicative of at least one of the following: absence or presence of the PEI 216, an aggregation level of the PEI 216, an overhead of the PEI 216, or absence or presence of a paging short message. In other words, the RS may carry information for PEI or PO reception, e.g., including the existence of PEI, the aggregation level of PEI, the overhead of PEI, the existence of paging short message, etc. For example, a specific RS sequence may indicate one of information for PEI or PO reception. If the detected RS sequence indicates that PEI does not exist, then UE will not monitor PEI and paging DCI.

[0153] With some embodiments of the present disclosure, a scheme of paging resource unit (PRU) , which contains a set of consecutive radio frames, is designed for PO, PEI and RS allocation and determination. In a paging cycle, POs are allocated within a set of aggregated or consecutive available PRUs with POs. PEI occasion is allocated relative to the associated PRU. PEI occasion may be located within the associated PRU and share the same search space (or search space set) with paging DCI; or PEI occasion may be located outside of the associated PRU and use a different search space with the paging DCI, depending on design. RS occasion (s) may be located relative to the associated PRU. RS occasion (s) may be located within the associated PRU or outside of the associated PRU, depending on design.

[0154] FIG. 6 illustrates an example of a device 600 that supports resource allocation for paging in accordance with aspects of the present disclosure. The device 600 may be an example of a network entity 102 or a UE 104 as described herein. The device 600 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 600 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 602, a memory 604, a transceiver 606, and, optionally, an I / O controller 608. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0155] The processor 602, the memory 604, the transceiver 606, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 602, the memory 604, the transceiver 606, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0156] In some implementations, the processor 602, the memory 604, the transceiver 606, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 602 and the memory 604 coupled with the processor 602 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 602, instructions stored in the memory 604) .

[0157] For example, the processor 602 may support wireless communication at the device 600 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 602 may be configured to operable to support a means for receiving, from a network entity, a configuration associated with paging, wherein a set of available paging resource units in a paging cycle are determined based on the configuration associated with paging, wherein the set of available paging resource units are consecutive in time domain; and a means for monitoring, from the network entity, at least one of the following: a paging downlink control information (DCI) in a paging occasion comprised in an available paging resource unit among the set of available paging resource units; a paging early indication (PEI) in a PEI occasion associated with an available paging resource unit among the set of available paging resource units; or at least one reference signal (RS) in at least one RS occasion associated with an available paging resource unit among the set of available paging resource units.

[0158] In another example, the processor 602 may support wireless communication at the device 600 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 602 may be configured to operable to support a means for transmitting, to a user equipment (UE) , a configuration associated with paging, wherein a set of available paging resource units in a paging cycle are determined based on the configuration associated with paging, wherein the set of available paging resource units are consecutive in time domain; and a means for transmitting, from the UE, at least one of the following: a paging downlink control information (DCI) in a paging occasion comprised in an available paging resource unit among the set of available paging resource units; a paging early indication (PEI) in a PEI occasion associated with an available paging resource unit among the set of available paging resource units; or at least one reference signal (RS) in at least one RS occasion associated with an available paging resource unit among the set of available paging resource units.

[0159] The processor 602 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 602 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 602. The processor 602 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 604) to cause the device 600 to perform various functions of the present disclosure such that the device 600 may perform any process of the disclosure as discussed with reference to FIGS. 2 to 7.

[0160] The memory 604 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 604 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 602 cause the device 600 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 602 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 604 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0161] The I / O controller 608 may manage input and output signals for the device 600. The I / O controller 608 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 608 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 608 may utilize an operating system such as  or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 608 may be implemented as part of a processor, such as the processor 606. In some implementations, a user may interact with the device 600 via the I / O controller 608 or via hardware components controlled by the I / O controller 608.

[0162] In some implementations, the device 600 may include a single antenna 610. However, in some other implementations, the device 600 may have more than one antenna 610 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 606 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 610, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 606 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 606 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 610 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 610. The transceiver 606 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0163] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 610 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0164] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 610 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0165] FIG. 7 illustrates an example of a processor 700 that supports resource allocation for paging in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 700 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 700 may be implemented in a device or its components as described herein. For example, the device may be an example of a network entity 102 or a UE 104 as described herein. The processor 700 may include a controller 702 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 700 may optionally include at least one memory 704, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 700 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 706. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0166] The processor 700 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 700) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0167] The controller 702 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 700 to cause the processor 700 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 702 may operate as a control unit of the processor 700, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 700. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0168] The controller 702 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 704 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 700 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 702 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 704. The controller 702 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 702 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 700 to cause the processor 700 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 702 may be configured to manage flow of data within the processor 700. The controller 702 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 700.

[0169] The memory 704 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 700 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 704 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 700) . In some other implementations, the memory 704 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 700) .

[0170] The memory 704 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 700, cause the processor 700 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 702 and / or the processor 700 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 704 to cause the processor 700 to perform various functions. For example, the processor 700 and / or the controller 702 may be coupled with or to the memory 704, and the processor 700, the controller 702, and the memory 704 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 700 may include multiple processors and the memory 704 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0171] The one or more ALUs 706 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 706 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 700) . In some other implementations, the one or more ALUs 706 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 700) . One or more ALUs 706 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 706 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 706 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 706 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 706 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0172] For example, the processor 700 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 700 may be configured to or operable to support a means for receiving, from a network entity, a configuration associated with paging, wherein a set of available paging resource units in a paging cycle are determined based on the configuration associated with paging, wherein the set of available paging resource units are consecutive in time domain; and a means for monitoring, from the network entity, at least one of the following: a paging downlink control information (DCI) in a paging occasion comprised in an available paging resource unit among the set of available paging resource units; a paging early indication (PEI) in a PEI occasion associated with an available paging resource unit among the set of available paging resource units; or at least one reference signal (RS) in at least one RS occasion associated with an available paging resource unit among the set of available paging resource units.

[0173] In another example, the processor 700 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 700 may be configured to or operable to support a means for transmitting, to a user equipment (UE) , a configuration associated with paging, wherein a set of available paging resource units in a paging cycle are determined based on the configuration associated with paging, wherein the set of available paging resource units are consecutive in time domain; and a means for transmitting, from the UE, at least one of the following: a paging downlink control information (DCI) in a paging occasion comprised in an available paging resource unit among the set of available paging resource units; a paging early indication (PEI) in a PEI occasion associated with an available paging resource unit among the set of available paging resource units; or at least one reference signal (RS) in at least one RS occasion associated with an available paging resource unit among the set of available paging resource units.

[0174] FIG. 8 illustrates a flowchart of a method 800 that supports resource allocation for paging in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 800 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 800 may be performed by a UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0175] At 805, the method may include receiving, from a network entity, a configuration associated with paging, wherein a set of available paging resource units in a paging cycle are determined based on the configuration associated with paging, wherein the set of available paging resource units are consecutive in time domain. The operations of 805 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 805 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0176] At 810, the method may include monitoring, from the network entity, at least one of the following: a paging downlink control information (DCI) in a paging occasion comprised in an available paging resource unit among the set of available paging resource units; a paging early indication (PEI) in a PEI occasion associated with an available paging resource unit among the set of available paging resource units; or at least one reference signal (RS) in at least one RS occasion associated with an available paging resource unit among the set of available paging resource units. The operations of 810 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 810 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0177] FIG. 9 illustrates a flowchart of a method 900 that supports resource allocation for paging in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 900 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 900 may be performed by a network entity 102 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0178] At 905, the method may include transmitting, to a user equipment (UE) , a configuration associated with paging, wherein a set of available paging resource units in a paging cycle are determined based on the configuration associated with paging, wherein the set of available paging resource units are consecutive in time domain. The operations of 905 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 905 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0179] At 910, the method may include transmitting, from the UE, at least one of the following: a paging downlink control information (DCI) in a paging occasion comprised in an available paging resource unit among the set of available paging resource units; a paging early indication (PEI) in a PEI occasion associated with an available paging resource unit among the set of available paging resource units; or at least one reference signal (RS) in at least one RS occasion associated with an available paging resource unit among the set of available paging resource units. The operations of 910 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 910 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0180] It should be noted that the methods described herein describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0181] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0182] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0183] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor.

[0184] As used herein, including in the claims, an article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0185] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive, via the transceiver from a network entity, a configuration associated with paging, wherein a set of available paging resource units in a paging cycle are determined based on the configuration associated with paging, wherein the set of available paging resource units are consecutive in time domain; andmonitor, via the transceiver from the network entity, at least one of the following:a paging downlink control information (DCI) in a paging occasion comprised in an available paging resource unit among the set of available paging resource units;a paging early indication (PEI) in a PEI occasion associated with an available paging resource unit among the set of available paging resource units; orat least one reference signal (RS) in at least one RS occasion associated with an available paging resource unit among the set of available paging resource units.2.The UE of claim 1, wherein each available paging resource unit among the set of available paging resource units comprises a set of consecutive radio frames.3.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:determine a set of candidate paging resource units in the paging cycle; anddetermine the set of available paging resource units from the set of candidate paging resource units based on the configuration associated with paging.4.The UE of claim 3, wherein the configuration associated with paging comprises at least one of the following:a number of radio frames between a start point of the paging cycle and a first paging resource unit in the paging cycle;an indication of a first frame in a first paging resource unit in the paging cycle;a number of radio frames in each paging resource unit;a number of radio frames between neighboring paging resource units in the paging cycle;a number of paging resource units in the paging cycle;a number of paging resource units between a start point of the paging cycle and a first available paging resource unit in the set of available paging resource units;a number of available paging resource units in the paging cycle;a total number of paging occasions in the paging cycle; ora number of paging occasions in each available paging resource unit.5.The UE of claim 1, wherein the configuration associated with paging comprises at least one of the following:a number of radio frames in each available paging resource unit;a number of radio frames between a start point of the paging cycle and a first available paging resource unit in the set of available paging resource units;a number of radio frames between neighboring available paging resource units in the paging cycle;a number of available paging resource units in the paging cycle;a total number of paging occasions in the paging cycle; ora number of paging occasions in each available paging resource unit.6.The UE of claim 1, wherein a number of paging occasions in each available paging resource unit is predefined.7.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:determine the available paging resource unit from the set of available paging resource units based on an identity of the UE.8.The UE of claim 1, wherein a same allocation pattern for paging occasions apply to each available paging resource unit of the set of available paging resource units.9.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:determine the paging occasion from a plurality of paging occasions comprised in the available paging resource unit based on an identity of the UE.10.The UE of claim 1, wherein a set of paging occasions are allocated in the set of available paging resource units.11.The UE of claim 10, wherein the processor is further configured to:determine the paging occasion from the set of paging occasions based on an identity of the UE.12.The UE of claim 1, wherein the PEI occasion is associated with one of the following:the available paging resource unit among the set of available paging resource units;a plurality of paging occasions comprised in the available paging resource unit among the set of available paging resource units; ora plurality of paging occasions comprised in a set of paging occasions in the set of available paging resource units.13.The UE of claim 1, wherein the PEI occasion is located within the available paging resource unit among the set of available paging resource units,wherein the PEI occasion is associated with a plurality of paging occasions comprised in the available paging resource unit;wherein PEI monitoring occasions of the PEI occasion and paging monitoring occasions of the plurality of paging occasions comprised in the available paging resource unit are associated with a same search space;wherein the PEI occasion is determined based on a predefinition or the configuration associated with paging.14.The UE of claim 1, wherein the PEI occasion is allocated before the available paging resource unit among the set of available paging resource units by an offset,wherein the PEI occasion is associated with a plurality of paging occasions comprised in the available paging resource unit;wherein PEI monitoring occasions of the PEI occasion and paging monitoring occasions of the plurality of paging occasions comprised in the available paging resource unit are associated with different search spaces;wherein the PEI occasion is determined based on the configuration associated with paging.15.The UE of claim 13 or 14, wherein the PEI comprises at least one of the following:an indication of absence or presence of paging DCIs for each UE subgroup in each paging occasion associated with PEI occasion; ora number of paging occasions comprised in the available paging resource unit.16.The UE of claim 1, wherein the at least one RS occasion is associated with the available paging resource unit among the set of available paging resource units;wherein the at least one RS occasion is determined based on the configuration associated with paging,wherein the configuration associated with paging comprises at least one of the following:a time offset between a start point of the available paging resource unit and a first RS occasion among the at least one RS occasion;a periodicity between RS occasions among the at least one RS occasion; ora number of RS occasions in the at least one RS occasion.17.The UE of claim 1, wherein the at least one RS is indicative of at least one of the following:absence or presence of the PEI;an aggregation level of the PEI;an overhead of the PEI; orabsence or presence of a paging short message.18.A network entity comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit, via the transceiver to a user equipment (UE) , a configuration associated with paging, wherein a set of available paging resource units in a paging cycle are determined based on the configuration associated with paging, wherein the set of available paging resource units are consecutive in time domain; andtransmit, via the transceiver to the UE, at least one of the following:a paging downlink control information (DCI) in a paging occasion comprised in an available paging resource unit among the set of available paging resource units;a paging early indication (PEI) in a PEI occasion associated with an available paging resource unit among the set of available paging resource units; orat least one reference signal (RS) in at least one RS occasion associated with an available paging resource unit among the set of available paging resource units.19.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:receive, from a network entity, a configuration associated with paging, wherein a set of available paging resource units in a paging cycle are determined based on the configuration associated with paging, wherein the set of available paging resource units are consecutive in time domain; andmonitor, from the network entity, at least one of the following:a paging downlink control information (DCI) in a paging occasion comprised in an available paging resource unit among the set of available paging resource units;a paging early indication (PEI) in a PEI occasion associated with an available paging resource unit among the set of available paging resource units; orat least one reference signal (RS) in at least one RS occasion associated with an available paging resource unit among the set of available paging resource units.20.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:transmit, to a user equipment (UE) , a configuration associated with paging, wherein a set of available paging resource units in a paging cycle are determined based on the configuration associated with paging, wherein the set of available paging resource units are consecutive in time domain; andtransmit, from the UE, at least one of the following:a paging downlink control information (DCI) in a paging occasion comprised in an available paging resource unit among the set of available paging resource units;a paging early indication (PEI) in a PEI occasion associated with an available paging resource unit among the set of available paging resource units; orat least one reference signal (RS) in at least one RS occasion associated with an available paging resource unit among the set of available paging resource units.