Power saving in carrier aggregation

By monitoring throughput values and inhibiting scheduling on SCells when demand is low, the UE conserves energy by managing SCells as neighbor cells, addressing inefficient power usage in carrier aggregation.

WO2026156570A1PCT designated stage Publication Date: 2026-07-30QUALCOMM INC +3
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
QUALCOMM INC
Filing Date
2025-01-23
Publication Date
2026-07-30

AI Technical Summary

Technical Problem

In wireless communications systems, the activation of secondary cells (SCells) for carrier aggregation consumes excessive energy when there is low demand for additional throughput, leading to inefficient power usage.

Method used

A user equipment (UE) monitors throughput values during monitoring periods and transmits a control message to inhibit scheduling on SCells if the overall throughput is below a threshold or the SCell throughput ratio is low, reducing monitoring frequency and conserving energy by managing SCells as neighbor cells.

Benefits of technology

This approach reduces energy consumption by minimizing unnecessary monitoring and signaling on SCells during low traffic scenarios, thereby enhancing power efficiency in carrier aggregation.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025074149_30072026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025074149_30072026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A user equipment (UE) may communicate with a network entity over multiple component carriers (CCs) in a carrier aggregation (CA) configuration. A network entity may configure and activate a primary cell (PCell) and one or more secondary cells (SCells) for the UE. The UE may monitor one or more throughput parameters associated with the activated SCell (s) during one or more monitoring periods and may transmit a control message to the network that inhibits scheduling communications on the activated SCell (s) based on monitoring the one or more throughput parameters. For example, if the overall throughput is below a configurable threshold and / or the ratio of the throughput on the SCell (s) to the overall throughput is less than a configurable threshold for one or more monitoring periods, the UE may indicate to the network to refrain from scheduling communication on the activated SCell(s).
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

POWER SAVING IN CARRIER AGGREGATIONFIELD OF TECHNOLOGY

[0001] The following relates to wireless communications, including power saving in carrier aggregation.BACKGROUND

[0002] Wireless communications systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include fourth generation (4G) systems such as Long Term Evolution (LTE) systems, LTE-Advanced (LTE-A) systems, or LTE-A Pro systems, and fifth generation (5G) systems which may be referred to as New Radio (NR) systems. These systems may employ technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) . A wireless multiple-access communications system may include one or more base stations, each supporting wireless communication for communication devices, which may be known as user equipment (UE) .SUMMARY

[0003] The systems, methods, and devices of this disclosure each have several innovative aspects, no single one of which is solely responsible for the desirable attributes disclosed herein.

[0004] A method for wireless communications by a user equipment (UE) is described. The method may include receiving control signaling that activates one or more secondary cells (SCells) and transmitting a control message that inhibits scheduling of communications on the one or more SCells based on one or more monitored throughput values associated with the one or more SCells during one or more monitoring periods.

[0005] An apparatus for wireless communications at a UE is described. The apparatus may include least one processor, and at least one memory coupled with the at least one processor, with instructions stored in the at least one memory. The instructions may be executable by the at least one processor, individually or in any combination, to cause the apparatus to receive control signaling that activates one or more SCells and transmit a control message that inhibits scheduling of communications on the one or more SCells based on one or more monitored throughput values associated with the one or more SCells during one or more monitoring periods.

[0006] A UE for wireless communications is described. The UE may include means for receiving control signaling that activates one or more SCells and means for transmitting a control message that inhibits scheduling of communications on the one or more SCells based on one or more monitored throughput values associated with the one or more SCells during one or more monitoring periods.

[0007] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive control signaling that activates one or more SCells and transmit a control message that inhibits scheduling of communications on the one or more SCells based on one or more monitored throughput values associated with the one or more SCells during one or more monitoring periods.

[0008] Some examples of the method, apparatus, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for incrementing a counter based on the one or more monitored throughput values satisfying one or more respective threshold throughput values during a monitoring period of the one or more monitoring periods, where transmission of the control message may be based on a value of the counter exceeding a threshold counter value.

[0009] In some examples of the method, apparatus, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, a first monitored throughput value of the one or more monitored throughput values may be an overall throughput across all activated cells for the UE per monitoring period and a second monitored throughput value of the one or more monitored throughput values may be a ratio of a throughput for the one or more SCells to an overall throughput across all activated cells for the UE.

[0010] Some examples of the method, apparatus, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, via the control signaling or second control signaling, an indication of the one or more respective threshold throughput values.

[0011] Some examples of the method, apparatus, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for selecting the one or more respective threshold throughput values.

[0012] Some examples of the method, apparatus, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, via the control signaling or second control signaling, an indication of the threshold counter value.

[0013] Some examples of the method, apparatus, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for selecting the threshold counter value.

[0014] Some examples of the method, apparatus, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for resetting the counter based on a monitored throughput value of the one or more monitored throughput values exceeding a second throughput threshold during a prior monitoring period.

[0015] In some examples of the method, apparatus, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second throughput threshold may be a percentage of a maximum throughput associated with a primary cell configured for the UE.

[0016] In some examples of the method, apparatus, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the control message may be transmitted a threshold period of time after the counter exceeds the threshold counter value.

[0017] Some examples of the method, apparatus, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for resetting the counter based on reception, via an SCell of the one or more SCells, of a downlink control information message during a threshold period of time after the counter exceeds the threshold counter value.

[0018] In some examples of the method, apparatus, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the threshold counter value may be one.

[0019] Some examples of the method, apparatus, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, via the control signaling or second control signaling, an indication of a duration of the one or more monitoring periods.

[0020] Some examples of the method, apparatus, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for selecting the duration of the one or more monitoring periods.

[0021] Some examples of the method, apparatus, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for monitoring, prior to an end of a threshold period, for reference signals via the one or more SCells in accordance with a first periodicity and monitoring, after an end of the threshold period, for reference signals via the one or more SCells in accordance with a second periodicity, where the second periodicity may be longer than the first periodicity.

[0022] In some examples of the method, apparatus, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the control message may include operations, features, means, or instructions for transmitting an indication of a zero-value channel quality indicator for the one or more SCells.

[0023] In some examples of the method, apparatus, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the control message may be an aperiodically scheduled message.

[0024] Some examples of the method, apparatus, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a second control message that that inhibits scheduling of communications on the one or more SCells in accordance with a periodic schedule, where the control message may be transmitted in accordance with the periodic schedule, and where the second control message may be within a same threshold period as the control message.

[0025] Some examples of the method, apparatus, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for deactivating, prior to transmission of the control message, an Schell of the one or more SCells based on a block error ratio associated with a channel state feedback report transmitted by the UE during a monitoring period of the one or more monitoring periods.

[0026] Some examples of the method, apparatus, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a second control message indicating the deactivation of the SCell.

[0027] A method for wireless communications by a network entity is described. The method may include transmitting, to a UE, control signaling that activates one or more SCells and receiving, from the UE, a control message that inhibits scheduling of communications on the one or more SCells based on one or more monitored throughput values associated with the one or more SCells during one or more monitoring periods.

[0028] An apparatus for wireless communications at a network entity is described. The apparatus may include least one processor, and at least one memory coupled with the at least one processor, with instructions stored in the at least one memory. The instructions may be executable by the at least one processor, individually or in any combination, to cause the apparatus to transmit, to a UE, control signaling that activates one or more SCells and receive, from the UE, a control message that inhibits scheduling of communications on the one or more SCells based on one or more monitored throughput values associated with the one or more SCells during one or more monitoring periods.

[0029] A network entity for wireless communications is described. The network entity may include means for transmitting, to a UE, control signaling that activates one or more SCells and means for receiving, from the UE, a control message that inhibits scheduling of communications on the one or more SCells based on one or more monitored throughput values associated with the one or more SCells during one or more monitoring periods.

[0030] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to transmit, to a UE, control signaling that activates one or more SCells and receive, from the UE, a control message that inhibits scheduling of communications on the one or more SCells based on one or more monitored throughput values associated with the one or more SCells during one or more monitoring periods.

[0031] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, via the control signaling or second control signaling, an indication of a threshold counter value, where reception of the control message may be based on the one or more monitored throughput values satisfying one or more respective threshold throughput values for a quantity of monitoring periods that exceed the threshold counter value.

[0032] Some examples of the method, apparatus, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, via the control signaling or the second control signaling, an indication of the one or more respective threshold throughput values.

[0033] In some examples of the method, apparatus, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the threshold counter value may be one.

[0034] In some examples of the method, apparatus, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, a first monitored throughput value of the one or more monitored throughput values may be an overall throughput across all activated cells for the UE per monitoring period per monitoring period and a second monitored throughput value of the one or more monitored throughput values may be a ratio of a throughput for the one or more SCells to an overall throughput across all activated cells for the UE.

[0035] Some examples of the method, apparatus, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, via the control signaling or second control signaling, an indication of a duration of the one or more monitoring periods.

[0036] In some examples of the method, apparatus, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the control message may include operations, features, means, or instructions for receiving an indication of a zero-value channel quality indicator for the one or more SCells.

[0037] Some examples of the method, apparatus, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, from the UE and prior to reception of the control message, a second control message indicating the deactivation of the SCell based on a block error ratio associated with a channel state feedback report received from the UE during a monitoring period of the one or more monitoring periods.

[0038] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the control message may be an aperiodically scheduled message.

[0039] Some examples of the method, apparatus, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, from the UE, a second control message that that inhibits scheduling of communications on the one or more SCells in accordance with a periodic schedule, where the control message may be received in accordance with the periodic schedule, and where the second control message may be within a same threshold period as the control message.

[0040] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0041] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports power saving in carrier aggregation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0042] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports power saving in carrier aggregation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0043] FIG. 3 shows an example of a flow diagram for evaluating activated secondary cells (SCells) in one or more monitoring periods that supports power saving in carrier aggregation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0044] FIG. 4 shows an example of a flow diagram for evaluating activated SCells that supports power saving in carrier aggregation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0045] FIG. 5 shows an example of a process flow that supports power saving in carrier aggregation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0046] FIGs. 6 and 7 show block diagrams of devices that support power saving in carrier aggregation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0047] FIG. 8 shows a block diagram of a communications manager that supports power saving in carrier aggregation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0048] FIG. 9 shows a diagram of a system including a device that supports power saving in carrier aggregation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0049] FIGs. 10 and 11 show block diagrams of devices that support power saving in carrier aggregation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0050] FIG. 12 shows a block diagram of a communications manager that supports power saving in carrier aggregation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0051] FIG. 13 shows a diagram of a system including a device that supports power saving in carrier aggregation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0052] FIGs. 14 through 16 show flowcharts illustrating methods that support power saving in carrier aggregation in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0053] In wireless communications, a user equipment (UE) may communicate with a network entity over multiple component carriers (CCs) in a carrier aggregation (CA) configuration. For example, a network entity may configure and activate a primary cell (PCell) and one or more secondary cells (SCells) for the UE. Carrier aggregation may increase throughput for communications between the UE and the network by increasing available bandwidth for the communications. After SCells are activated, the UE may monitor for reference signals from the SCells and report channel metrics (e.g., via channel state feedback (CSF) reports) with a high frequency based on the reference signals. For example, the UE may monitor synchronization signal blocks (SSBs) and channel state information (CSI) reference signals (CSI-RSs) for activated SCells at a periodicity of 20 milliseconds (ms) . In some examples, the UE may monitor physical downlink control channel (PDCCH) occasions on activated SCells on every downlink slot. The UE may evaluate and report channel feedback parameters (e.g., channel quality indicator (CQI) , precoding matrix indicator (PMI) , and / or rank indicator (RI) ) for the activated SCells. Accordingly, activation of SCells may consume energy at the UE.In some cases, in low traffic scenarios, there may be little demand for the additional throughput provided by SCells and / or the ratio of data scheduled on SCells versus the PCell may be low.

[0054] The UE may monitor one or more throughput parameters associated with the activated SCell (s) during one or more monitoring periods and may transmit a control message to the network that inhibits scheduling communication on the activated SCell (s) based on monitoring the one or more throughput parameters. For example, if the overall throughput across the activated cells (such as the PCell and the SCells) is below a configurable threshold and / or the ratio of the throughput on the SCell (s) to the overall throughput is less than a configurable threshold for one or more monitoring periods, the UE may indicate to the network to refrain from scheduling communications on the activated SCell (s) . If the UE indicates to the network to refrain from scheduling communication on the activated SCell (s) , the UE may manage the activated SCell (s) as neighbor cell (s) instead of activated SCell (s) . For example, the UE may monitor SSBs at a lower periodicity (e.g., 2 seconds) , may refrain from monitoring for CSI-RSs, may refrain from evaluating channel feedback parameters, and may refrain from monitoring PDCCH occasions from the activated SCells. Accordingly, the UE may conserve energy by handling activated SCells as neighbor cells when there is low demand for traffic on the SCells.

[0055] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to flow diagrams, process flows, apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to power saving in carrier aggregation.

[0056] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports power saving in carrier aggregation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0057] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0058] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0059] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0060] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0061] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0062] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0063] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0064] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0065] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support power saving in carrier aggregation as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0066] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0067] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0068] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0069] In some examples, such as in a carrier aggregation configuration, a carrier may have acquisition signaling or control signaling that coordinates operations for other carriers. A carrier may be associated with a frequency channel (e.g., an evolved universal mobile telecommunication system terrestrial radio access (E-UTRA) absolute RF channel number (EARFCN) ) and may be identified according to a channel raster for discovery by the UEs 115. A carrier may be operated in a standalone mode, in which case initial acquisition and connection may be conducted by the UEs 115 via the carrier, or the carrier may be operated in a non-standalone mode, in which case a connection is anchored using a different carrier (e.g., of the same or a different RAT) .

[0070] The communication link (s) 125 of the wireless communications system 100 may include downlink transmissions (e.g., forward link transmissions) from a network entity 105 to a UE 115, uplink transmissions (e.g., return link transmissions) from a UE 115 to a network entity 105, or both, among other configurations of transmissions. Carriers may carry downlink or uplink communications (e.g., in an FDD mode) or may be configured to carry downlink and uplink communications (e.g., in a TDD mode) .

[0071] A carrier may be associated with a particular bandwidth of the RF spectrum and, in some examples, the carrier bandwidth may be referred to as a “system bandwidth” of the carrier or the wireless communications system 100. For example, the carrier bandwidth may be one of a set of bandwidths for carriers of a particular RAT (e.g., 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40, or 80 megahertz (MHz) ) . Devices of the wireless communications system 100 (e.g., the network entities 105, the UEs 115, or both) may have hardware configurations that support communications using a particular carrier bandwidth or may be configurable to support communications using one of a set of carrier bandwidths. In some examples, the wireless communications system 100 may include network entities 105 or UEs 115 that support concurrent communications using carriers associated with multiple carrier bandwidths. In some examples, each served UE 115 may be configured for operating using portions (e.g., a sub-band, a BWP) or all of a carrier bandwidth.

[0072] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0073] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 / (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0074] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0075] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0076] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0077] A network entity 105 may provide communication coverage via one or more cells, for example a macro cell, a small cell, a hot spot, or other types of cells, or any combination thereof. The term “cell” may refer to a logical communication entity used for communication with a network entity 105 (e.g., using a carrier) and may be associated with an identifier for distinguishing neighboring cells (e.g., a physical cell identifier (PCID) , a virtual cell identifier (VCID) ) . In some examples, a cell also may refer to a coverage area 110 or a portion of a coverage area 110 (e.g., a sector) over which the logical communication entity operates. Such cells may range from smaller areas (e.g., a structure, a subset of structure) to larger areas depending on various factors such as the capabilities of the network entity 105. For example, a cell may be or include a building, a subset of a building, or exterior spaces between or overlapping with coverage areas 110, among other examples.

[0078] A macro cell generally covers a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by the UEs 115 with service subscriptions with the network provider supporting the macro cell. A small cell may be associated with a network entity 105 operating with lower power (e.g., a base station 140 operating with lower power) relative to a macro cell, and a small cell may operate using the same or different (e.g., licensed, unlicensed) frequency bands as macro cells. Small cells may provide unrestricted access to the UEs 115 with service subscriptions with the network provider or may provide restricted access to the UEs 115 having an association with the small cell (e.g., the UEs 115 in a closed subscriber group (CSG) , the UEs 115 associated with users in a home or office) . A network entity 105 may support one or more cells and may also support communications via the one or more cells using one or multiple component carriers.

[0079] In some examples, a carrier may support multiple cells, and different cells may be configured according to different protocol types (e.g., MTC, narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) ) that may provide access for different types of devices.

[0080] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0081] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0082] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0083] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0084] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0085] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0086] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0087] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0088] As described herein, a UE 115 may communicate with a network entity 105 over multiple CCs. For example, the network entity 105 may configure and activate a PCell and one or more SCells for the UE 115. In some examples, SCells may be activated immediately after the SCells are added or configured (e.g., via RRC signaling) . In some examples, the network entity 105 may activate SCell (s) for a UE 115 after the UE 115 reports an A1 event for SCells or the PCell (e.g., when a measurement of a given serving cell becomes better than a threshold) . Accordingly, the activation of SCell (s) may not be based on actual traffic demand for the UE 115. Actual traffic for transmission on the activated SCell (s) may start a relatively long duration after the activation of the SCell (s) . Accordingly, in some examples, the actual demand for the throughput provided by the activated SCells may be low. The UE 115 may monitor for reference signals from the activated SCells and may report channel metrics with a high frequency based on the reference signals. For example, the UE 115 may monitor SSBs and CSI-RSs for activated SCells at a periodicity of 20 ms. In some examples, the UE 115 may monitor PDCCH occasions on activated SCells on every downlink slot. The UE 115 may evaluate and report channel feedback parameters (e.g., CQI, PMI, and / or RI) for the activated SCells. The network entity 105 may deactivate a given SCell when the channel conditions for the given SCell are poor (e.g., based on the reported channel feedback parameters for the SCell) . Accordingly, the UE 115 may consume power monitoring reference signals and / or PDCCH occasions on activated SCells and / or generating and transmitting channel feedback reports for the SCells even when the traffic demand on the SCells is low. The amount of power consumption associated with activated SCells may increase as multiple SCells are activated, for example, up to six downlink CCs may be activated for a UE 115. Further, the power consumed by a UE 115 associated with activated SCells may be wasted as the duration between activation of the SCells and the start of traffic on the activated SCells is prolonged.

[0089] In some examples, the UE 115 may monitor one or more throughput parameters associated with the activated SCell (s) during one or more monitoring periods and may transmit a control message to the network entity 105 that inhibits scheduling communication on the activated SCell (s) based on monitoring the one or more throughput parameters. For example, if the overall throughput across the activated cells (such as the PCell and the SCells) is below a configurable threshold and / or the ratio of the throughput on the SCell (s) to the overall throughput is less than a configurable threshold for one or more monitoring periods, the UE 115 may indicate to the network entity 105 to refrain from scheduling communications on the activated SCell (s) . If the UE 115 indicates to the network to refrain from scheduling communication on the activated SCell (s) , the UE 115 may manage the SCell (s) as neighbor cells instead of activated SCell (s) . For example, the UE 115 may monitor SSBs at a lower periodicity (e.g., 2 seconds) , may refrain from monitoring for CSI-RSs, may refrain from evaluating channel feedback parameters, and may refrain from monitoring PDCCH occasions from the activated SCells. Accordingly, the UE 115 may conserve energy by handling activated SCells as neighbor cells when there is low demand for traffic on the SCells.

[0090] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports power saving in carrier aggregation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may implement aspects of or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 includes a UE 115-a, which may be an example of a UE 115 as described herein. The wireless communications system 200 may also include a network entity 105-a, which may be an example of a network entity 105 as described herein.

[0091] The UE 115-a may communicate with the network entity 105-a using a communication link 125-a. The communication link 125-a may be an example of an NR or LTE link between the UE 115-a and the network entity 105-a. The communication link 125-a may include bi-directional links that enable both uplink and downlink communications. For example, the UE 115-a may transmit uplink signals (e.g., uplink transmissions) , such as uplink control signaling and uplink data signals, to the network entity 105-a using the communication link 125-a, and the network entity 105-a may transmit downlink signals (e.g., downlink transmissions) , such as downlink control signaling and downlink data signals, to the UE 115-a using the communication link 125-a.

[0092] In some examples, the network entity 105-a may include a PCell 225 and one or more SCells 230. The PCell 225 may be a cell, operating on a primary frequency, in which the UE 115-a may perform an initial connection establishment procedure or may initiate a connection re-establishment procedure. In some examples, an SCell 230 may be a cell, operating on a secondary frequency, which may be configured once an RRC connection is established. The UE 115-a may communicate with the network entity 105-a via one or more serving cells (e.g., the PCell 225 and the one or more SCells 230) . The network entity 105-a may activate additional serving cells at the UE 115-a to increase data throughput, to alleviate network congestion, or both. In some examples, the network entity 105-a may transmit, to the UE 115-a, an SCell activation message (e.g., control signaling 205) to activate one or more SCells 230. For example, SCells may be activated via RRC signaling or a MAC control element (MAC-CE) . In some cases, the network entity 105-a may transmit, to the UE 115-a, an SCell de-activation message (such as RRC signaling or a MAC-CE) to de-activate one or more of the activated SCells 230, such as based on channel conditions associated with the one or more activated SCells falling below a quality threshold. The network entity 105-a may transmit one or more reference signals 210 such as SSBs and / or CSI-RSs via the one or more activated SCells 230. The UE 115-a may monitor for the one or more reference signals 210 and may generate and send one or more CSF reports 215 for the one or more activated SCells 230 based on the one or more reference signals 210.

[0093] In some examples, as described herein, the UE 115-a may monitor one or more throughput parameters associated with the one or more activated SCells 230 during one or more monitoring periods and may transmit a control message 220 to the network entity 105 that inhibits scheduling communication on the one or more activated SCells 230 based on monitoring the one or more throughput parameters. For example, the UE 115-a may monitor traffic for the UE 115 across the PCell 225 and the one or more activated SCells 230 in accordance with a periodicity (e.g., 500 milliseconds (ms) ) . In some examples, the UE 115-a may select the periodicity. In some examples, the periodicity may be predefined or standardized. In some examples, the periodicity may be indicated in the control signaling 205 or second control signaling 235 (such as RRC signaling, a MAC-CE, or a downlink control information (DCI) ) .

[0094] In some examples, the UE 115-a may calculate the theoretical throughput on the PCell 225 as Tputs_config. For example, the UE 115-a may calculate the theoretical throughput on the PCell 225 based on the modulation and coding scheme selected for the PCell 225 based on current channel conditions for the PCell 225 (e.g., based on one or more reference signals 210 received via the PCell such as CSI-RSs) . In some examples, the UE 115-a may set a first throughput monitoring threshold, Th_low, as a configurable percentage of Tputs_config (e.g., Th_low may be set to 5%of Tputs_config) . The configurable percentage for the first throughput monitoring threshold may be selected by the UE 115-a, predefined, standardized, or signaled by the network entity 105-a (e.g., in the control signaling 205 or the second control signaling 235) . In some examples, the UE 115-a may set a second throughput monitoring threshold, Th_high, as a configurable percentage of Tputs_config (e.g., Th_high may be set to 10%of Tputs_config) . The configurable percentage for the second throughput monitoring threshold may be selected by the UE 115-a, predefined, standardized, or signaled by the network entity 105-a (e.g., in the control signaling 205 or the second control signaling 235) . The UE 115-a may monitor the average throughputs in each of the activated CCs (the PCell 225 and the one or more activated SCells 230) in a given monitoring period. For example, where the monitoring periodicity is 500 ms, a given monitoring period may be a 500 ms period of time. Within the monitoring period, the UE 115-a may determine a value TP as the overall throughput across all activated CCs (the PCell 225 and the one or more activated SCells 230) . Within the monitoring period, the UE 115-a may determine a value S as the ratio of the throughputs of the one or more SCells 230 (the secondary component carriers (SCCs) ) to TP (the overall throughput across all activated CCs) .

[0095] The UE 115-a may evaluate the one or more activated SCells 230 at an end of each monitoring period. For example, when the one or more activated SCells 230 are activated by the control signaling 205, the UE 115-a may reset a counter, C_low, to 0, and the UE 115-a may consider all of the one or more activated SCells 230 effective. At an end of a given monitoring period, if TP < Th_low and S < Th_S and the one or more activated SCells 230 are still considered effective, the UE 115-a may increase the counter, C_low, by 1. The threshold for S, Th_S, may be selected by the UE 115-a, predefined, standardized, or signaled by the network entity 105-a (e.g., in the control signaling 205 or the second control signaling 235) . For example, Th_Smay be 20%. If after incrementing the counter, C_low, by 1, the counter, C_low, equals a configured threshold C_Th, the UE 115-a may send a CQI=0 indication for the one or more activated SCells 230 to the network entity 105-a (e.g., as a type of probe) . The configured threshold C_Th may be, for example, 2. Sending CQI=0 may indicate to the network entity 105-a to refrain from scheduling traffic on the one or more activated SCells 230. After the counter, C_low, equals a configured threshold C_Th, the UE 115-amay enter a transient duration. In some examples, the length of the transient duration may be selected by the UE 115-a, predefined, standardized, or signaled by the network entity 105-a (e.g., in the control signaling 205 or the second control signaling 235) . In some examples, the length of the transient duration may be a maximum of either 160 ms or a connected mode discontinuous reception (CDRX) cycle.

[0096] During the transient duration, if the UE 115-a receives a DCI 245 on any of the one or more activated SCells 230, the UE 115-a may consider the one or more SCells effective, may exit the transient duration, and may reset the counter, C_low, to 0. If the UE 115-adoes not receive DCI 245 on any of the one or more activated SCells 230 during the transient duration, the UE 115-a may consider the one or more SCells ineffective. In some examples, if the UE 115-a considers the one or more SCells 230 ineffective, the UE 115-a may manage the one or more SCells 230 as neighbor cells. For example, the UE 115-a may send the control message 220 to the network entity 105 that inhibits scheduling communication on the one or more activated SCells 230. In some examples, the control message 220 may be a CSF report for the one or more activated SCells 230 that indicates CQI=0 for the one or more activated SCells 230. The UE 115-a may monitor SSBs for the one or more activated SCells 230 at a lower periodicity if the UE 115-a considers the one or more activated SCells 230 ineffective (e.g., at a periodicity of 2 seconds or more) . The UE 115-a may refrain from monitoring PDCCH candidates on the one or more activated SCells 230 if the UE 115-a considers the one or more activated SCells 230 ineffective. The UE 115-a may refrain from evaluating CQI, PMI, and / or RI for the one or more activated SCells 230 if the UE 115-a considers the one or more activated SCells 230 ineffective. In some examples, if the UE 115-a is configured to provide periodic CSF reports for the one or more activated SCells 230, the UE 115-a may send CQI=0 for the one or more activated SCells 230 in the periodic CSF reports as long as the UE 115-a considers the one or more activated SCells 230 ineffective.

[0097] If at the end of a given monitoring period, TP > Th_high, and either the one or more activated SCells 230 are considered ineffective at the start of the given monitoring period, the UE 115-a may consider the SCells effective and may reset the counter, C_low, to 0. If the UE 115-a considers the one or more activated SCells 230 as effective, the UE 115-a may manage the one or more activated SCells 230 as activated serving cells (e.g., may monitor SSB / CSI-RS with a periodicity of 20 ms, monitor PDCCH candidates on every downlink slot, and may evaluate CQI / PMI / RI periodically if configured to do so) .

[0098] As described herein, the network entity 105-a may refrain from scheduling communications on an activated SCell 230 if the UE 115-a reports a CQI=0 for the activated SCell 230. In the case that a network entity 105-a sends a MAC-CE deactivating a first SCell via a second SCell, if the UE 115-a is not monitoring PDCCH on the one or more activated SCells (e.g., due to considering the one or more activated SCells ineffective) , the UE 115-a may miss the MAC-CE and the activation status of the first SCell may be mismatched between the UE 115-a and the network entity 105-a. Accordingly, to prevent such a mismatch, in some examples, the UE 115-a may monitor physical uplink shared channel (PUSCH) block error ratio (BLER) containing the SCell CSF with the same periodicity as monitoring of the traffic as described herein if the last evaluation of the SCells resulted in a determination that the one or more SCells were ineffective. The UE 115-a may check the CSF BLER after each monitoring period ends. For example, the UE 115-a may check if the two conditions, BLERSCC_CSF>= 90%and BLERSCC_CSF>= BLERnon-SCC_CSF+ 50%, are met for a given SCell. BLERSCC_CSFmay refer to the BLER of a PUSCH containing CSF for a given SCC, and BLERnon-SCC_CSF may refer to the BLER of a PUSCH not containing CSF for the same SCC. In some examples, if both of the conditions are met, the UE 115-a may consider the activation status mismatched and may de-activate the relevant SCell. In such examples, the UE 115-a may transmit a second control message 240 that indicates the deactivation of the relevant SCell. If either of the condition are not met for a given SCell, UE 115-a may consider the activation status matched for the given SCell.

[0099] FIG. 3 shows an example of a flow diagram 300 for evaluating activated SCells that supports power saving in carrier aggregation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The flow diagram 300 may implement aspects of or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100 or the wireless communications system 200. For example, the flow diagram 300 may illustrate an example process performed by a UE 115 for evaluating whether activated SCells are ineffective or effective.

[0100] At 305, one or more SCells may be configured by the network for the UE 115, for example, via RRC signaling. At 310, one or more of the one or more configured SCells may be activated for the UE 115, for example, via the control signaling 205 as described with reference to FIG. 2 (e.g., RRC signaling or a MAC-CE) . At 315, the UE 115 may manage the one or more activated SCells as activated SCells. For example, the UE 115 may monitor for reference signals such as SSBs and CSI-RSs and PDCCH via the one or more activated SCells in accordance with the activation status of the one or more activated SCells. As another example, the UE 115 may evaluate CQI / PMI / RI on the one or more activated SCells and / or may transmit CSF reports to the network entity 105 for the one or more activated SCells.

[0101] At 320, the UE 115 may monitor the one or more activated SCells with a configured periodicity (e.g., 500 ms) . At 325, the UE 115 may evaluate the effectiveness of the one or more activated SCells based on one or more throughput parameters associated with the one or more activated SCell (s) during a given monitoring period. If the UE 115 determines at 325 that the one or more activated SCell (s) are effective, at 330 the UE 115 may communicate traffic with the network entity 105 via the one or more activated SCells, and the process may return to 315.

[0102] If the UE 115 determines at 325 that the one or more activated SCell (s) are ineffective, at 335 the UE 115 may manage the one or more activated SCell (s) as neighbor cells instead of activated SCells. At 340, the UE 115 may monitor the CSF BLER for the one or more activated SCells at the same periodicity that the UE 115 monitors the one or more throughput parameters. At 345, the UE 115 may communicate traffic with the network entity 105 via the PCell (e.g., may refrain from communicating traffic via the one or more activated SCells based on considering the one or more SCells ineffective) . The process may return to 320, and the UE 115 may continue to monitor the one or more throughput parameters. For example, if the overall throughput Th exceeds Th_high after the UE 115 has considered the one or more activated SCells, the UE 115 may consider the one or more activated SCells to be effective again.

[0103] FIG. 4 shows an example of a flow diagram 400 for evaluating activated SCells that supports power saving in carrier aggregation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The flow diagram 400 may implement aspects of or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, or the flow diagram 300. For example, the flow diagram 300 may illustrate an example process performed by a UE 115 for evaluating whether activated SCells are ineffective or effective. More specifically, the flow diagram 400 shows an inner flow of 325 of the flow diagram 300.

[0104] As described with reference to the flow diagram 300, at 320 the UE 115 may may monitor the one or more activated SCells with a configured periodicity (e.g., 500 ms) . At 325, the UE 115 may evaluate the effectiveness of the one or more activated SCells based on one or more throughput parameters associated with the one or more activated SCell (s) during a given monitoring period.

[0105] For example, at 405, the UE 115 may determine if TP < TH_low and S < Th_S and if the one or more activated SCells are currently considered effective by the UE 115. If TP < TH_low and S < Th_S and if the one or more activated SCells are currently considered effective by the UE 115, the UE 115 may proceed to 420. If not, the UE 115 may proceed to 410. At 410, the UE 115 may determine if the one or more activated SCells are currently considered effective by the UE 115. If at 410 the one or more activated SCells are currently considered effective by the UE 115, at 440 the UE 115 may continue to consider the one or more activated SCells effective (and proceeds to 330 of the flow diagram 300) . If at 410 the one or more activated SCells are currently considered ineffective by the UE 115, the UE 115 may determine at 415 if TP > TH_high. If at 415, TP > TH_high, then at 440 the UE 115 may continue to consider the one or more activated SCells effective (and proceeds to 330 of the flow diagram 300) . If at 415, TP is not > TH_high, then at 435 the UE 115 may continue to consider the one or more activated SCells ineffective (and proceeds to 335 of the flow diagram 300) .

[0106] At 420, the UE 115 may increment the counter C_low by 1 and determine if C_low is equal to C_Th. If at 420, C_low is not equal to (e.g., is less than) C_Th, then at 440 the UE 115 may continue to consider the one or more activated SCells effective (and proceed to 330 of the flow diagram 300) . If at 420, C_low is equal to C_Th, in some examples, at 425 the UE 115 may send a CQI=0 value to the network entity 105 for the one or more activated SCells. At 430, the UE 115 may enter a transient duration and may determine if a DCI is received via any of the one or more activated SCells during the transient duration. If no DCI was received via any of the one or more activated SCells during the transient duration, then at 435 the UE 115 may consider the one or more activated SCells ineffective (and proceed to 335 of the flow diagram 300) . If a DCI was received via any of the one or more activated SCells during the transient duration, then at 440 the UE 115 may continue to consider the one or more activated SCells effective (and proceed to 330 of the flow diagram 300) .

[0107] FIG. 5 shows an example of a process flow 500 that supports power saving in carrier aggregation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the process flow 500 may implement aspects of or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100 and or the wireless communications system 200 as described herein. For example, the process flow 500 may be include a network entity 105-b, which may be an example of a network entity 105 as described herein. The process flow 500 may also include a UE 115-b, which may be an example of a UE 115 as described herein.

[0108] In some examples, the operations illustrated in process flow 500 may be performed by hardware (e.g., including circuitry, processing blocks, logic components, and other components) , code (e.g., software executed by a processor) , or any combination thereof. Alternative examples of the following may be implemented, where some steps are performed in a different order than described or are not performed at all. In some cases, steps may include additional features not mentioned below, or further steps may be added.

[0109] At 505, the UE 115-b may receive, from the network entity 105-b, control signaling that activates one or more SCells.

[0110] At 515, the UE 115-b may transmit, to the network entity 105-b, a control message that inhibits scheduling of communications on the one or more SCells based on one or more monitored throughput values associated with the one or more SCells during one or more monitoring periods.

[0111] In some examples, at 510, the UE 115-b may increment a counter (e.g., C_low) based on the one or more monitored throughput values satisfying one or more respective threshold throughput values (e.g., if TP < Th_low and S < S_Th) during a monitoring period of the one or more monitoring periods. In such examples, transmission of the control message at 515 may be based on a value of the counter exceeding a threshold counter value (C_Th) . In some examples, a first monitored throughput value of the one or more monitored throughput values is an overall throughput (e.g., TP) across all activated cells for the UE 115-b per monitoring period. In some examples, the threshold Th_low may be a percentage of a maximum throughput associated with a PCell configured for the UE 115-b (e.g., Th_high = Tputs_config * 5%) . In some examples, a second monitored throughput value of the one or more monitored throughput values is a ratio (e.g., S) of a throughput for the one or more SCells to an overall throughput across all activated cells for the UE 115-b. In some examples, the UE 115-b may select the one or more respective threshold throughput values. In some examples, the UE 115-b may receive, and the network entity 105-b may transmit, via the control signaling or second control signaling, an indication of the one or more respective threshold throughput values. In some examples, the UE 115-b may select the threshold counter value. In some examples, the UE 115-b may receive, and the network entity 105-b may transmit, via the control signaling or second control signaling, an indication of the threshold counter value. In some examples, the UE 115-b may reset the counter based on a monitored throughput value (e.g., TP) of the one or more monitored throughput values exceeding a second throughput threshold (e.g., TH_high) during a prior monitoring period. In some examples, the second throughput threshold is a percentage of a maximum throughput associated with a PCell configured for the UE 115-b (e.g., Th_high = Tputs_config *10%) . In some examples, the control message may be transmitted at 515 a threshold period of time after the counter exceeds the threshold counter value at 510. In some examples, the UE 115-b may reset the counter based on reception, via an SCell of the one or more SCells, of a DCI message during a threshold period of time (e.g., a transient duration) after the counter exceeds the threshold counter value. In some examples, the threshold counter value is one.

[0112] In some examples, the UE 115-b may receive, and the network entity 105-b may transmit, via the control signaling or second control signaling, an indication of a duration of the one or more monitoring periods. In some examples, the UE 115-b may select the duration of the one or more monitoring periods.

[0113] In some examples, the UE 115-b may monitor, prior to an end of a threshold period, for reference signals via the one or more SCells in accordance with a first periodicity. In some such examples, UE 115-b may monitor, after the end of the threshold period, for reference signals via the one or more SCells in accordance with a second periodicity, wherein the second periodicity is longer than the first periodicity. For example, after transmission of the control message at 515, the UE 115-b may manage the activated SCell (s) as neighbor cell (s) instead of activated SCell (s) .

[0114] In some examples, the control message at 515 may include an indication of a zero-value CQI (e.g., CQI=0) for the one or more SCells.

[0115] In some examples, the control message at 515 may be an aperiodically scheduled message. In some examples, the control message at 515 may be a periodically scheduled message. For example, the UE 115-b may be configured to provide CSF reports in accordance with a periodicity, and the control message at 515 may be a CSF report in accordance with the periodicity. In examples where the control message at 515 is scheduled in accordance with a periodicity, the UE 115-b may transmit, and the network entity 105-b may receive, a second control message that that inhibits scheduling of communications on the one or more SCells in accordance with the periodicity if the second control message is within a same threshold period as the control message (e.g., as long as the UE 115-b still considers the SCells to be ineffective) .

[0116] In some examples, the UE 115-b may deactivate an SCell of the one or more SCells based on a BLER associated with a CSF report transmitted by the UE 115-b during a monitoring period of the one or more monitoring periods (e.g., to prevent a mismatch of the activation status of the SCell between the UE 115-b and the network entity 105-b) . In some such examples, the UE 115-b may transmit, and the network entity 105-b may receive, second control message indicating the deactivation of the SCell.

[0117] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a device 605 that supports power saving in carrier aggregation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 605 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 605 may include a receiver 610, a transmitter 615, and a communications manager 620. The device 605, or one or more components of the device 605 (e.g., the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0118] The receiver 610 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to power saving in carrier aggregation) . Information may be passed on to other components of the device 605. The receiver 610 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0119] The transmitter 615 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 605. For example, the transmitter 615 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to power saving in carrier aggregation) . In some examples, the transmitter 615 may be co-located with a receiver 610 in a transceiver module. The transmitter 615 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0120] The communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of power saving in carrier aggregation as described herein. For example, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0121] In some examples, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0122] Additionally, or alternatively, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0123] In some examples, the communications manager 620 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 610, the transmitter 615, or both. For example, the communications manager 620 may receive information from the receiver 610, send information to the transmitter 615, or be integrated in combination with the receiver 610, the transmitter 615, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0124] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that activates one or more SCells. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a control message that inhibits scheduling of communications on the one or more SCells based on one or more monitored throughput values associated with the one or more SCells during one or more monitoring periods.

[0125] By including or configuring the communications manager 620 in accordance with examples as described herein, the device 605 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620, or a combination thereof) may support techniques for reduced processing, reduced power consumption, and more efficient utilization of communication resources.

[0126] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports power saving in carrier aggregation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a device 605 or a UE 115 as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one or more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0127] The receiver 710 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to power saving in carrier aggregation) . Information may be passed on to other components of the device 705. The receiver 710 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0128] The transmitter 715 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 705. For example, the transmitter 715 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to power saving in carrier aggregation) . In some examples, the transmitter 715 may be co-located with a receiver 710 in a transceiver module. The transmitter 715 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0129] The device 705, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of power saving in carrier aggregation as described herein. For example, the communications manager 720 may include an SCell activation manager 725 an SCell scheduling inhibition manager 730, or any combination thereof. The communications manager 720 may be an example of aspects of a communications manager 620 as described herein. In some examples, the communications manager 720, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 710, the transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0130] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The SCell activation manager 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that activates one or more SCells. The SCell scheduling inhibition manager 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a control message that inhibits scheduling of communications on the one or more SCells based on one or more monitored throughput values associated with the one or more SCells during one or more monitoring periods.

[0131] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a communications manager 820 that supports power saving in carrier aggregation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 620, a communications manager 720, or both, as described herein. The communications manager 820, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of power saving in carrier aggregation as described herein. For example, the communications manager 820 may include an SCell activation manager 825, an SCell scheduling inhibition manager 830, an SCell monitoring counter manager 835, a monitoring period duration manager 840, an SCell reference signal manager 845, a CQI manager 850, an SCell deactivation manager 855, a threshold throughput configuration manager 860, a threshold counter manager 865, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0132] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The SCell activation manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that activates one or more SCells. The SCell scheduling inhibition manager 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a control message that inhibits scheduling of communications on the one or more SCells based on one or more monitored throughput values associated with the one or more SCells during one or more monitoring periods.

[0133] In some examples, the SCell monitoring counter manager 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for incrementing a counter based on the one or more monitored throughput values satisfying one or more respective threshold throughput values during a monitoring period of the one or more monitoring periods, where transmission of the control message is based on a value of the counter exceeding a threshold counter value.

[0134] In some examples, a first monitored throughput value of the one or more monitored throughput values is an overall throughput across all activated cells for the UE per monitoring period. In some examples, a second monitored throughput value of the one or more monitored throughput values is a ratio of a throughput for the one or more SCells to the overall throughput across all activated cells for the UE.

[0135] In some examples, the threshold throughput configuration manager 860 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via the control signaling or second control signaling, an indication of the one or more respective threshold throughput values.

[0136] In some examples, the threshold throughput configuration manager 860 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting the one or more respective threshold throughput values.

[0137] In some examples, the threshold counter manager 865 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via the control signaling or second control signaling, an indication of the threshold counter value.

[0138] In some examples, the threshold counter manager 865 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting the threshold counter value.

[0139] In some examples, the SCell monitoring counter manager 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for resetting the counter based on a monitored throughput value of the one or more monitored throughput values exceeding a second throughput threshold during a prior monitoring period.

[0140] In some examples, the second throughput threshold is a percentage of a maximum throughput associated with a PCell configured for the UE.

[0141] In some examples, the control message is transmitted a threshold period of time after the counter exceeds the threshold counter value.

[0142] In some examples, the SCell monitoring counter manager 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for resetting the counter based on reception, via an SCell of the one or more SCells, of a DCI message during a threshold period of time after the counter exceeds the threshold counter value.

[0143] In some examples, the threshold counter value is one.

[0144] In some examples, the monitoring period duration manager 840 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via the control signaling or second control signaling, an indication of a duration of the one or more monitoring periods.

[0145] In some examples, the monitoring period duration manager 840 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting a duration of the one or more monitoring periods.

[0146] In some examples, the SCell reference signal manager 845 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring, prior to an end of a threshold period, for reference signals via the one or more SCells in accordance with a first periodicity. In some examples, the SCell reference signal manager 845 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring, after the end of the threshold period, for reference signals via the one or more SCells in accordance with a second periodicity, where the second periodicity is longer than the first periodicity.

[0147] In some examples, to support transmitting the control message, the CQI manager 850 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an indication of a zero-value CQI for the one or more SCells.

[0148] In some examples, the control message is an aperiodically scheduled message.

[0149] In some examples, the SCell scheduling inhibition manager 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a second control message that that inhibits scheduling of communications on the one or more SCells in accordance with a periodic schedule, where the control message is transmitted in accordance with the periodic schedule, and where the second control message is within a same threshold period as the control message.

[0150] In some examples, the SCell deactivation manager 855 is capable of, configured to, or operable to support a means for deactivating an SCell of the one or more SCells based on a BLER associated with a CSF report transmitted by the UE during a monitoring period of the one or more monitoring periods.

[0151] In some examples, the SCell deactivation manager 855 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a second control message indicating the deactivation of the SCell.

[0152] FIG. 9 shows a diagram of a system 900 including a device 905 that supports power saving in carrier aggregation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of or include components of a device 605, a device 705, or a UE 115 as described herein. The device 905 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 905 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 920, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 910, a transceiver 915, one or more antennas 925, at least one memory 930, code 935, and at least one processor 940. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 945) .

[0153] The I / O controller 910 may manage input and output signals for the device 905. The I / O controller 910 may also manage peripherals not integrated into the device 905. In some cases, the I / O controller 910 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 910 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 910 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 910 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 940. In some cases, a user may interact with the device 905 via the I / O controller 910 or via hardware components controlled by the I / O controller 910.

[0154] In some cases, the device 905 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 905 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 915 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 925 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 915 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 915 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 925 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 925. The transceiver 915, or the transceiver 915 and one or more antennas 925, may be an example of a transmitter 615, a transmitter 715, a receiver 610, a receiver 710, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0155] The at least one memory 930 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 930 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 935. The code 935 may include instructions that, when executed by the at least one processor 940, cause the device 905 to perform various functions described herein. The code 935 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 935 may not be directly executable by the at least one processor 940 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 930 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0156] The at least one processor 940 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 940 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 940. The at least one processor 940 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 930) to cause the device 905 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting power saving in carrier aggregation) . For example, the device 905 or a component of the device 905 may include at least one processor 940 and at least one memory 930 coupled with or to the at least one processor 940, the at least one processor 940 and the at least one memory 930 configured to perform various functions described herein.

[0157] In some examples, the at least one processor 940 may include multiple processors and the at least one memory 930 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 940 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 940) and memory circuitry (which may include the at least one memory 930) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 940 or a processing system including the at least one processor 940 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 905 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 935 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 930 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0158] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that activates one or more SCells. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a control message that inhibits scheduling of communications on the one or more SCells based on one or more monitored throughput values associated with the one or more SCells during one or more monitoring periods.

[0159] By including or configuring the communications manager 920 in accordance with examples as described herein, the device 905 may support techniques for reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, and improved utilization of processing capability.

[0160] In some examples, the communications manager 920 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 915, the one or more antennas 925, or any combination thereof. Although the communications manager 920 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 920 may be supported by or performed by the at least one processor 940, the at least one memory 930, the code 935, or any combination thereof. For example, the code 935 may include instructions executable by the at least one processor 940 to cause the device 905 to perform various aspects of power saving in carrier aggregation as described herein, or the at least one processor 940 and the at least one memory 930 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0161] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a device 1005 that supports power saving in carrier aggregation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of aspects of a network entity 105 as described herein. The device 1005 may include a receiver 1010, a transmitter 1015, and a communications manager 1020. The device 1005, or one or more components of the device 1005 (e.g., the receiver 1010, the transmitter 1015, the communications manager 1020) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0162] The receiver 1010 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1005. In some examples, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0163] The transmitter 1015 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1005. For example, the transmitter 1015 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1015 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1015 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1015 and the receiver 1010 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0164] The communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of power saving in carrier aggregation as described herein. For example, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0165] In some examples, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0166] Additionally, or alternatively, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0167] In some examples, the communications manager 1020 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both. For example, the communications manager 1020 may receive information from the receiver 1010, send information to the transmitter 1015, or be integrated in combination with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0168] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a UE, control signaling that activates one or more SCells. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the UE, a control message that inhibits scheduling of communications on the one or more SCells based on one or more monitored throughput values associated with the one or more SCells during one or more monitoring periods.

[0169] By including or configuring the communications manager 1020 in accordance with examples as described herein, the device 1005 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1010, the transmitter 1015, the communications manager 1020, or a combination thereof) may support techniques for reduced processing, reduced power consumption, and more efficient utilization of communication resources.

[0170] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a device 1105 that supports power saving in carrier aggregation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of aspects of a device 1005 or a network entity 105 as described herein. The device 1105 may include a receiver 1110, a transmitter 1115, and a communications manager 1120. The device 1105, or one or more components of the device 1105 (e.g., the receiver 1110, the transmitter 1115, the communications manager 1120) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0171] The receiver 1110 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1105. In some examples, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0172] The transmitter 1115 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1105. For example, the transmitter 1115 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1115 and the receiver 1110 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0173] The device 1105, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of power saving in carrier aggregation as described herein. For example, the communications manager 1120 may include an SCell activation manager 1125 an SCell scheduling inhibition manager 1130, or any combination thereof. The communications manager 1120 may be an example of aspects of a communications manager 1020 as described herein. In some examples, the communications manager 1120, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both. For example, the communications manager 1120 may receive information from the receiver 1110, send information to the transmitter 1115, or be integrated in combination with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0174] The communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The SCell activation manager 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a UE, control signaling that activates one or more SCells. The SCell scheduling inhibition manager 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the UE, a control message that inhibits scheduling of communications on the one or more SCells based on one or more monitored throughput values associated with the one or more SCells during one or more monitoring periods.

[0175] FIG. 12 shows a block diagram 1200 of a communications manager 1220 that supports power saving in carrier aggregation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1220 may be an example of aspects of a communications manager 1020, a communications manager 1120, or both, as described herein. The communications manager 1220, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of power saving in carrier aggregation as described herein. For example, the communications manager 1220 may include an SCell activation manager 1225, an SCell scheduling inhibition manager 1230, a threshold counter manager 1235, a monitoring period duration manager 1240, a CQI manager 1245, an SCell deactivation manager 1250, a threshold throughput configuration manager 1255, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) . The communications may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0176] The communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The SCell activation manager 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a UE, control signaling that activates one or more SCells. The SCell scheduling inhibition manager 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the UE, a control message that inhibits scheduling of communications on the one or more SCells based on one or more monitored throughput values associated with the one or more SCells during one or more monitoring periods.

[0177] In some examples, the threshold counter manager 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the control signaling or second control signaling, an indication of a threshold counter value, where reception of the control message is based on the one or more monitored throughput values satisfying one or more respective threshold throughput values for a quantity of monitoring periods that exceed the threshold counter value.

[0178] In some examples, the threshold throughput configuration manager 1255 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the control signaling or the second control signaling, an indication of the one or more respective threshold throughput values.

[0179] In some examples, the threshold counter value is one.

[0180] In some examples, a first monitored throughput value of the one or more monitored throughput values is an overall throughput across all activated cells for the UE per monitoring period per monitoring period. In some examples, a second monitored throughput value of the one or more monitored throughput values is a ratio of a throughput for the one or more SCells to the overall throughput across all activated cells for the UE.

[0181] In some examples, the monitoring period duration manager 1240 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the control signaling or second control signaling, an indication of a duration of the one or more monitoring periods.

[0182] In some examples, to support receiving the control message, the CQI manager 1245 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of a zero-value CQI for the one or more SCells.

[0183] In some examples, the SCell deactivation manager 1250 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the UE, a second control message indicating the deactivation of an SCell based on a BLER associated with a CSF report received from the UE during a monitoring period of the one or more monitoring periods.

[0184] In some examples, the control message is an aperiodically scheduled message.

[0185] In some examples, the SCell scheduling inhibition manager 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the UE, a second control message that that inhibits scheduling of communications on the one or more SCells in accordance with a periodic schedule, where the control message is received in accordance with the periodic schedule, and where the second control message is within a same threshold period as the control message.

[0186] FIG. 13 shows a diagram of a system 1300 including a device 1305 that supports power saving in carrier aggregation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1305 may be an example of or include components of a device 1005, a device 1105, or a network entity 105 as described herein. The device 1305 may communicate with other network devices or network equipment such as one or more of the network entities 105, UEs 115, or any combination thereof. The communications may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1305 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1320, a transceiver 1310, one or more antennas 1315, at least one memory 1325, code 1330, and at least one processor 1335. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1340) .

[0187] The transceiver 1310 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1310 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1310 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1305 may include one or more antennas 1315, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1310 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1315, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1315, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1310 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1315 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1315 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1310 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 1310, or the transceiver 1310 and the one or more antennas 1315, or the transceiver 1310 and the one or more antennas 1315 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1335, the at least one memory 1325, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1305. In some examples, the transceiver 1310 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., communication link (s) 125, backhaul communication link (s) 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0188] The at least one memory 1325 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1325 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1330. The code 1330 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1335, cause the device 1305 to perform various functions described herein. The code 1330 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1330 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1335 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1325 may include, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 1335 may include multiple processors and the at least one memory 1325 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 (for example, as part of a processing system) .

[0189] The at least one processor 1335 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1335 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 1335. The at least one processor 1335 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1325) to cause the device 1305 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting power saving in carrier aggregation) . For example, the device 1305 or a component of the device 1305 may include at least one processor 1335 and at least one memory 1325 coupled with one or more of the at least one processor 1335, the at least one processor 1335 and the at least one memory 1325 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1335 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 1330) to perform the functions of the device 1305. The at least one processor 1335 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1305 (such as within one or more of the at least one memory 1325) .

[0190] In some examples, the at least one processor 1335 may include multiple processors and the at least one memory 1325 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. In some examples, the at least one processor 1335 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1335) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1325) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1335 or a processing system including the at least one processor 1335 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1305 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to”may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 1325 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0191] In some examples, a bus 1340 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1340 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 1305, or between different components of the device 1305 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1305 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1320, the transceiver 1310, the at least one memory 1325, the code 1330, and the at least one processor 1335 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0192] In some examples, the communications manager 1320 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 1320 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1320 may manage communications with one or more other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 (e.g., in cooperation with the one or more other network devices) . In some examples, the communications manager 1320 may support an X2 interface within an LTE / LTE-Awireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0193] The communications manager 1320 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a UE, control signaling that activates one or more SCells. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the UE, a control message that inhibits scheduling of communications on the one or more SCells based on one or more monitored throughput values associated with the one or more SCells during one or more monitoring periods.

[0194] By including or configuring the communications manager 1320 in accordance with examples as described herein, the device 1305 may support techniques for reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, longer battery life, and improved utilization of processing capability.

[0195] In some examples, the communications manager 1320 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1310, the one or more antennas 1315 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1320 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1320 may be supported by or performed by the transceiver 1310, one or more of the at least one processor 1335, one or more of the at least one memory 1325, the code 1330, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1335, the at least one memory 1325, the code 1330, or any combination thereof) . For example, the code 1330 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1335 to cause the device 1305 to perform various aspects of power saving in carrier aggregation as described herein, or the at least one processor 1335 and the at least one memory 1325 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0196] FIG. 14 shows a flowchart illustrating a method 1400 that supports power saving in carrier aggregation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1400 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1400 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0197] At 1405, the method may include receiving control signaling that activates one or more SCells. The operations of 1405 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1405 may be performed by an SCell activation manager 825 as described with reference to FIG. 8.

[0198] At 1410, the method may include transmitting a control message that inhibits scheduling of communications on the one or more SCells based at least in part on one or more monitored throughput values associated with the one or more SCells during one or more monitoring periods. The operations of 1410 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1410 may be performed by an SCell scheduling inhibition manager 830 as described with reference to FIG. 8.

[0199] FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports power saving in carrier aggregation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0200] At 1505, the method may include receiving control signaling that activates one or more SCells. The operations of 1505 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1505 may be performed by an SCell activation manager 825 as described with reference to FIG. 8.

[0201] At 1510, the method may include incrementing a counter based at least in part on one or more monitored throughput values satisfying one or more respective threshold throughput values during a monitoring period of the one or more monitoring periods. The operations of 1510 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1510 may be performed by an SCell monitoring counter manager 835as described with reference to FIG. 8.

[0202] At 1515, the method may include transmitting a control message that inhibits scheduling of communications on the one or more SCells based at least in part on the one or more monitored throughput values associated with the one or more SCells during one or more monitoring periods, where transmission of the control message is based at least in part on a value of the counter exceeding a threshold counter value. The operations of 1515 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1515 may be performed by an SCell scheduling inhibition manager 830 as described with reference to FIG. 8.

[0203] FIG. 16 shows a flowchart illustrating a method 1600 that supports power saving in carrier aggregation in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1600 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1600 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 5 and 10 through 13. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0204] At 1605, the method may include transmitting, to a UE, control signaling that activates one or more SCells. The operations of 1605 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1605 may be performed by an SCell activation manager 1225 as described with reference to FIG. 12.

[0205] At 1610, the method may include receiving, from the UE, a control message that inhibits scheduling of communications on the one or more SCells based on one or more monitored throughput values associated with the one or more SCells during one or more monitoring periods. The operations of 1610 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1610 may be performed by an SCell scheduling inhibition manager 1230 as described with reference to FIG. 12.

[0206] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0207] Aspect 1: A method for wireless communications at a UE, comprising: receiving control signaling that activates one or more SCells; and transmitting a control message that inhibits scheduling of communications on the one or more SCells based at least in part on one or more monitored throughput values associated with the one or more SCells during one or more monitoring periods.

[0208] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: incrementing a counter based at least in part on the one or more monitored throughput values satisfying one or more respective threshold throughput values during a monitoring period of the one or more monitoring periods, wherein transmission of the control message is based at least in part on a value of the counter exceeding a threshold counter value.

[0209] Aspect 3: The method of aspect 2, wherein a first monitored throughput value of the one or more monitored throughput values is an overall throughput across all activated cells for the UE per monitoring period, and a second monitored throughput value of the one or more monitored throughput values is a ratio of a throughput for the one or more SCells to an overall throughput across all activated cells for the UE.

[0210] Aspect 4: The method of any of aspects 2 through 3, further comprising: receiving, via the control signaling or second control signaling, an indication of the one or more respective threshold throughput values.

[0211] Aspect 5: The method of any of aspects 2 through 4, further comprising: selecting the one or more respective threshold throughput values.

[0212] Aspect 6: The method of any of aspects 2 through 5, further comprising: receiving, via the control signaling or second control signaling, an indication of the threshold counter value.

[0213] Aspect 7: The method of any of aspects 2 through 6, further comprising: selecting the threshold counter value.

[0214] Aspect 8: The method of any of aspects 2 through 7, further comprising: resetting the counter based at least in part on a monitored throughput value of the one or more monitored throughput values exceeding a second throughput threshold during a prior monitoring period.

[0215] Aspect 9: The method of aspect 8, wherein the second throughput threshold is a percentage of a maximum throughput associated with a PCell configured for the UE.

[0216] Aspect 10: The method of any of aspects 2 through 9, wherein the control message is transmitted a threshold period of time after the counter exceeds the threshold counter value.

[0217] Aspect 11: The method of any of aspects 2 through 10, further comprising: resetting the counter based at least in part on reception, via an SCell of the one or more SCells, of a DCI message during a threshold period of time after the counter exceeds the threshold counter value.

[0218] Aspect 12: The method of any of aspects 2 through 11, wherein the threshold counter value is one.

[0219] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 12, further comprising: receiving, via the control signaling or second control signaling, an indication of a duration of the one or more monitoring periods.

[0220] Aspect 14: The method of any of aspects 1 through 13, further comprising: selecting the duration of the one or more monitoring periods.

[0221] Aspect 15: The method of any of aspects 1 through 14, further comprising: monitoring, prior to an end of a threshold period, for reference signals via the one or more SCells in accordance with a first periodicity; and monitoring, after an end of the threshold period, for reference signals via the one or more SCells in accordance with a second periodicity, wherein the second periodicity is longer than the first periodicity.

[0222] Aspect 16: The method of any of aspects 1 through 15, wherein transmitting the control message comprises: transmitting an indication of a zero-value CQI for the one or more SCells.

[0223] Aspect 17: The method of any of aspects 1 through 16, wherein the control message is an aperiodically scheduled message.

[0224] Aspect 18: The method of any of aspects 1 through 17, further comprising: transmitting a second control message that that inhibits scheduling of communications on the one or more SCells in accordance with a periodic schedule, wherein the control message is transmitted in accordance with the periodic schedule, and wherein the second control message is within a same threshold period as the control message.

[0225] Aspect 19: The method of any of aspects 1 through 18, further comprising: deactivating, prior to transmission of the control message, an SCell of the one or more SCells based at least in part on a BLER associated with a CSF report transmitted by the UE during a monitoring period of the one or more monitoring periods.

[0226] Aspect 20: The method of aspect 19, further comprising: transmitting a second control message indicating the deactivation of the SCell.

[0227] Aspect 21: A method for wireless communications at a network entity, comprising: transmitting, to a UE, control signaling that activates one or more SCells; and receiving, from the UE, a control message that inhibits scheduling of communications on the one or more SCells based at least in part on one or more monitored throughput values associated with the one or more SCells during one or more monitoring periods.

[0228] Aspect 22: The method of aspect 21, further comprising: transmitting, via the control signaling or second control signaling, an indication of a threshold counter value, wherein reception of the control message is based at least in part on the one or more monitored throughput values satisfying one or more respective threshold throughput values for a quantity of monitoring periods that exceed the threshold counter value.

[0229] Aspect 23: The method of aspect 22, further comprising: transmitting, via the control signaling or the second control signaling, an indication of the one or more respective threshold throughput values.

[0230] Aspect 24: The method of any of aspects 22 through 23, wherein the threshold counter value is one.

[0231] Aspect 25: The method of any of aspects 21 through 24, wherein a first monitored throughput value of the one or more monitored throughput values is an overall throughput across all activated cells for the UE per monitoring period per monitoring period, and a second monitored throughput value of the one or more monitored throughput values is a ratio of a throughput for the one or more SCells to an overall throughput across all activated cells for the UE.

[0232] Aspect 26: The method of any of aspects 21 through 25, further comprising: transmitting, via the control signaling or second control signaling, an indication of a duration of the one or more monitoring periods.

[0233] Aspect 27: The method of any of aspects 21 through 26, wherein receiving the control message comprises: receiving an indication of a zero-value CQI for the one or more SCells.

[0234] Aspect 28: The method of any of aspects 21 through 27, further comprising: receiving, from the UE and prior to reception of the control message, a second control message indicating the deactivation of the SCell based at least in part on a BLER associated with a CSF received from the UE during a monitoring period of the one or more monitoring periods.

[0235] Aspect 29: The method of any of aspects 21 through 28, wherein the control message is an aperiodically scheduled message.

[0236] Aspect 30: The method of any of aspects 21 through 29, further comprising: receiving, from the UE, a second control message that that inhibits scheduling of communications on the one or more SCells in accordance with a periodic schedule, wherein the control message is received in accordance with the periodic schedule, and wherein the second control message is within a same threshold period as the control message.

[0237] Aspect 31: An apparatus for wireless communications at a UE, comprising at least one processor, and at least one memory coupled with the at least one processor, with instructions stored in the at least one memory, the instructions being executable by the at least one processor, individually or in any combination, to cause the apparatus to perform a method of any of aspects 1 through 20.

[0238] Aspect 32: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 20.

[0239] Aspect 33: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 20.

[0240] Aspect 34: An apparatus for wireless communications at a network entity, comprising at least one processor, and at least one memory coupled with the at least one processor, with instructions stored in the at least one memory, the instructions being executable by the at least one processor, individually or in any combination, to cause the apparatus to perform a method of any of aspects 21 through 30.

[0241] Aspect 35: A network entity for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 21 through 30.

[0242] Aspect 36: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 21 through 30.

[0243] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0244] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0245] 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.

[0246] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0247] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0248] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0249] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0250] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0251] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0252] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0253] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0254] 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.An apparatus for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:at least one processor; andat least one memory coupled with the at least one processor, with instructions stored in the at least one memory, the instructions being executable by the at least one processor, individually or in any combination, to cause the apparatus to:receive control signaling that activates one or more secondary cells; andtransmit a control message that inhibits scheduling of communications on the one or more secondary cells based at least in part on one or more monitored throughput values associated with the one or more secondary cells during one or more monitoring periods.2.The apparatus of claim 1, the instructions being executable by the at least one processor, individually or in any combination, to cause the apparatus to:increment a counter based at least in part on the one or more monitored throughput values satisfying one or more respective threshold throughput values during a monitoring period of the one or more monitoring periods, wherein transmission of the control message is based at least in part on a value of the counter exceeding a threshold counter value.3.The apparatus of claim 2, wherein:a first monitored throughput value of the one or more monitored throughput values is an overall throughput across all activated cells for the UE per monitoring period, anda second monitored throughput value of the one or more monitored throughput values is a ratio of a throughput for the one or more secondary cells to the overall throughput across all activated cells for the UE.4.The apparatus of claim 2, the instructions being executable by the at least one processor, individually or in any combination, to cause the apparatus to:receive, via the control signaling or second control signaling, an indication of the one or more respective threshold throughput values.5.The apparatus of claim 2, the instructions being executable by the at least one processor, individually or in any combination, to cause the apparatus to:select the one or more respective threshold throughput values.6.The apparatus of claim 2, the instructions being executable by the at least one processor, individually or in any combination, to cause the apparatus to:receive, via the control signaling or second control signaling, an indication of the threshold counter value.7.The apparatus of claim 2, the instructions being executable by the at least one processor, individually or in any combination, to cause the apparatus to:select the threshold counter value.8.The apparatus of claim 2, the instructions being executable by the at least one processor, individually or in any combination, to cause the apparatus to:reset the counter based at least in part on a monitored throughput value of the one or more monitored throughput values exceeding a second throughput threshold during a prior monitoring period.9.The apparatus of claim 8, wherein the second throughput threshold is a percentage of a maximum throughput associated with a primary cell configured for the UE.10.The apparatus of claim 2, wherein the control message is transmitted a threshold period of time after the counter exceeds the threshold counter value.11.The apparatus of claim 2, the instructions being executable by the at least one processor, individually or in any combination, to cause the apparatus to:reset the counter based at least in part on reception, via a secondary cell of the one or more secondary cells, of a downlink control information message during a threshold period of time after the counter exceeds the threshold counter value.12.The apparatus of claim 2, wherein:the threshold counter value is one.13.The apparatus of claim 1, the instructions being executable by the at least one processor, individually or in any combination, to cause the apparatus to:receive, via the control signaling or second control signaling, an indication of a duration of the one or more monitoring periods; orselect the duration of the one or more monitoring periods.14.The apparatus of claim 1, the instructions being executable by the at least one processor, individually or in any combination, to cause the apparatus to:monitor, prior to an end of a threshold period, for reference signals via the one or more secondary cells in accordance with a first periodicity; andmonitor, after the end of the threshold period, for reference signals via the one or more secondary cells in accordance with a second periodicity, wherein the second periodicity is longer than the first periodicity.15.The apparatus of claim 1, wherein, to transmit the control message, the instructions are executable by the at least one processor, individually or in any combination, to cause the apparatus to:transmit an indication of a zero-value channel quality indicator for the one or more secondary cells.16.The apparatus of claim 1, wherein the control message is an aperiodically scheduled message.17.The apparatus of claim 1, the instructions being executable by the at least one processor, individually or in any combination, to cause the apparatus to:transmit a second control message that that inhibits scheduling of communications on the one or more secondary cells in accordance with a periodic schedule, wherein the control message is transmitted in accordance with the periodic schedule, and wherein the second control message is within a same threshold period as the control message.18.The apparatus of claim 1, the instructions being executable by the at least one processor, individually or in any combination, to cause the apparatus to:deactivate a secondary cell of the one or more secondary cells based at least in part on a block error ratio associated with a channel state feedback report transmitted by the UE during a monitoring period of the one or more monitoring periods; andtransmit a second control message indicating the deactivation of the secondary cell.19.An apparatus for wireless communications at a network entity, comprising:at least one processor; andat least one memory coupled with the at least one processor, with instructions stored in the at least one memory, the instructions being executable by the at least one processor, individually or in any combination, to cause the apparatus to:transmit, to a user equipment (UE) , control signaling that activates one or more secondary cells; andreceive, from the UE, a control message that inhibits scheduling of communications on the one or more secondary cells based at least in part on one or more monitored throughput values associated with the one or more secondary cells during one or more monitoring periods.20.The apparatus of claim 19, the instructions being executable by the at least one processor, individually or in any combination, to cause the apparatus to:transmit, via the control signaling or second control signaling, an indication of a threshold counter value, wherein reception of the control message is based at least in part on the one or more monitored throughput values satisfying one or more respective threshold throughput values for a quantity of monitoring periods that exceed the threshold counter value.21.The apparatus of claim 20, the instructions being executable by the at least one processor, individually or in any combination, to cause the apparatus to:transmit, via the control signaling or the second control signaling, an indication of the one or more respective threshold throughput values.22.The apparatus of claim 20, wherein the threshold counter value is one.23.The apparatus of claim 19, wherein:a first monitored throughput value of the one or more monitored throughput values is an overall throughput across all activated cells for the UE per monitoring period per monitoring period, anda second monitored throughput value of the one or more monitored throughput values is a ratio of a throughput for the one or more secondary cells to the overall throughput across all activated cells for the UE.24.The apparatus of claim 19, the instructions being executable by the at least one processor, individually or in any combination, to cause the apparatus to:transmit, via the control signaling or second control signaling, an indication of a duration of the one or more monitoring periods.25.The apparatus of claim 19, the instructions being executable by the at least one processor, individually or in any combination, to cause the apparatus to:receive an indication of a zero-value channel quality indicator for the one or more secondary cells.26.The apparatus of claim 19, the instructions being executable by the at least one processor, individually or in any combination, to cause the apparatus to:receive, from the UE, a second control message indicating deactivation of a secondary cell based at least in part on a block error ratio associated with a channel state feedback report received from the UE during a monitoring period of the one or more monitoring periods.27.The apparatus of claim 19, wherein the control message is an aperiodically scheduled message.28.The apparatus of claim 19, the instructions being executable by the at least one processor, individually or in any combination, to cause the apparatus to:receive, from the UE, a second control message that that inhibits scheduling of communications on the one or more secondary cells in accordance with a periodic schedule, wherein the control message is received in accordance with the periodic schedule, and wherein the second control message is within a same threshold period as the control message.29.A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:receiving control signaling that activates one or more secondary cells; andtransmitting a control message that inhibits scheduling of communications on the one or more secondary cells based at least in part on one or more monitored throughput values associated with the one or more secondary cells during one or more monitoring periods.30.A method for wireless communications at a network entity, comprising:transmitting, to a user equipment (UE) , control signaling that activates one or more secondary cells; andreceiving, from the UE, a control message that inhibits scheduling of communications on the one or more secondary cells based at least in part on one or more monitored throughput values associated with the one or more secondary cells during one or more monitoring periods.