Scheduling restriction for NTN coverage enhancement

WO2026165714A1PCT designated stage Publication Date: 2026-08-13APPLE INC
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-02-05
Publication Date
2026-08-13

Smart Images

  • Figure CN2025075821_13082026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025075821_13082026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Techniques described herein include solutions for non-terrestrial network (NTN) transmission / reception operation. A user equipment (UE) may receive serving beam availability timing information from a serving cell in a non-terrestrial network (NTN). The UE may determine a time period of availability for the serving cell based on the serving beam availability timing information. The UE may refrain from performing a transmission or reception operation outside of the time period of availability.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SCHEDULING RESTRICTION FOR NTN COVERAGE ENHANCEMENTFIELD

[0001] This disclosure relates to wireless communication networks including techniques for transmit (Tx)  / receive (Rx) operation within wireless networks.BACKGROUND

[0002] Wireless communication networks may include user equipments (UEs) , base stations, and / or other types of wireless devices capable of communicating with one another. During operation, a base station may utilize beamforming to communicate with different UEs using different beams for enhanced coverage and performance.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0003] The following detailed description refers to the accompanying drawings. Like reference numbers in different drawings may identify the same or similar features, elements, operations, etc. Additionally, the present disclosure is not limited to the following description as other implementations may be utilized, and structural or logical changes made, without departing from the scope of the present disclosure.

[0004] Fig. 1 is a schematic diagram illustrating transmit (Tx)  / receive (Rx) operation based on serving beam availability in accordance with some aspects of the present disclosure.

[0005] Fig. 2 is a schematic diagram illustrating example signaling between a user equipment (UE) and a base station for Tx / Rx operation based on serving beam availability timing information.

[0006] Fig. 3 is a schematic diagram illustrating example signaling between a UE and a base station for Tx / Rx operation based on a reference signal configuration.

[0007] Fig. 4 is a schematic diagram illustrating an example of a time period of serving availability based on a time location of a reference signal on a serving beam and a time duration.

[0008] Fig. 5 is a schematic diagram illustrating an example of a starting point of a time period of serving availability based on a time location of a reference signal and an offset value.

[0009] Fig. 6 is a schematic diagram illustrating example signaling between a UE and a base station for Tx / Rx operation based on an indication of a starting and ending point of a time period of serving availability.

[0010] Fig. 7 is a schematic diagram illustrating an example of a time period of serving availability based on a starting point and an ending point.

[0011] Fig. 8 is a schematic diagram illustrating example signaling between a UE and a base station for Tx / Rx operation based on a timer for a time period of serving availability.

[0012] Fig. 9 is a schematic diagram illustrating an example of a time period of serving availability based on a timer.

[0013] Fig. 10 is a schematic diagram illustrating an example of random access channel (RACH) occasions (ROs) relative to a time period of serving availability.

[0014] Fig. 11 is a schematic diagram illustrating an example of acknowledgment (ACK)  / negative acknowledgement (NACK) transmissions on a physical uplink control channel (PUCCH) relative to a time period of serving availability.

[0015] Fig. 12 is a schematic diagram illustrating an example of discontinuous reception (DRX) operation relative to a time period of serving availability.

[0016] Fig. 13 is a flow diagram for a UE to perform Tx / Rx operation based on an extended DRX on-duration and a time period of serving availability.

[0017] Fig. 14 is a schematic diagram illustrating an extended DRX on-duration relative to a time period of serving availability.

[0018] Fig. 15 is a flow diagram for a base station to transmit a DRX configuration based on a time period of serving availability.

[0019] Fig. 16 is a flow diagram for a base station to perform Tx / Rx operation with a UE based on a time period of serving availability for the UE.

[0020] Fig. 17 is a block diagram illustrating a device that can be employed to perform Tx / Rx operation based on a time period of serving availability in accordance with some aspects of the present disclosure.

[0021] Fig. 18 is a block diagram illustrating baseband circuitry that can be employed to perform Tx / Rx operation based on a time period of serving availability in accordance with some aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0022] The following detailed description refers to the accompanying drawings. Like reference numbers in different drawings may identify the same or similar features, elements, operations, etc. Additionally, the present disclosure is not limited to the following description as other implementations may be utilized, and structural or logical changes made, without departing from the scope of the present disclosure.

[0023] A base station may utilize beamforming when communicating with a user equipment (UE) for enhanced coverage and performance. For example, depending on a location of a UE, a base station may use a different beam to communicate with the UE. The beam may concentrate a transmit (Tx) and / or receive (Rx) power in a direction of the UE, which can improve the signal strength at the receiver.

[0024] The base station may support a plurality of beams, which may each be used to cover different cells within a coverage area of the base station. In certain scenarios, a number of simultaneously active beams supported by the base station is less than a total number of beams supported by the base station. This disparity may be due to physical constraints, for example, where a large number of antenna elements would be needed to support the total number of beams simultaneously. For example, in a non-terrestrial network (NTN) , a base station (e.g., a satellite) may have a relatively large coverage area, and consequently, a large number of total beams. In such scenarios, the number of simultaneously active beams supported by the base station may be less than the total number of beams for the coverage area.

[0025] During operation, the base station may sweep through its total number of beams to communicate over its coverage area over a period of time. For example, the base station alternates which beams are active in a time division multiplexing (TDM) manner. During the beam sweeping, a beam corresponding to a first cell may be deactivated in order to activate a beam for a different cell. A UE located in the first cell may be unable to communicate with the base station while the first cell beam is deactivated. To optimize transmission efficiency, a UE should perform Tx / Rx operation within the time period where its associated beam is active at the base station.

[0026] Accordingly, the present disclosure relates to performing Tx / Rx operation based on a time period of serving availability. In some aspects, a base station provides serving beam availability timing information to a UE, and the UE determines a time period of serving availability based on the serving beam availability timing information. The time period of serving availability may refer to the period of time where the serving beam (s) (e.g., Tx / Rx beam pair) for the UE is active at the base station side. The UE may perform Tx and / or Rx operation based on the time period of serving availability. For example, the UE may refrain from transmitting a channel (e.g., Tx operation) outside of the time period of serving availability, or may refrain from monitoring a channel (e.g., Rx operation) outside of the time period of serving availability. Accordingly, the UE may avoid transmitting or receiving on a channel which the base station is not monitoring or transmitting on due to the beam sweeping processes, thereby improving signaling efficiency and reducing power consumption. Corresponding Tx / Rx operation at the base station side is also discussed. Further aspects relate to discontinuous reception (DRX) configuration and operation based on the time period of serving availability.

[0027] Fig. 1 is a schematic diagram illustrating Tx / Rx operation based on serving beam availability in accordance with some aspects of the present disclosure.

[0028] In the illustrated example, a base station 111 is configured with a plurality of beams 120a, 120b, 120c, 120d. The base station 111 may comprise, for example, an NTN base station. The plurality of beams 120a, 120b, 120c, 120d may correspond to a plurality of respective cells: Cell 1, Cell 2, Cell N-l, Cell N, where N is an integer value. In the example of Fig. 1, the beam 120a is the serving beam for Cell 1, the beam 120b is the serving beam for Cell 2 (which contains a UE 101) , the beam 120c is the serving beam for Cell N-l, and the beam 120d is the serving beam for Cell N.

[0029] In some aspects, when communicating with a UE in a cell, the base station 111 utilizes the respective beam corresponding to the cell. For example, the base station 111 may communicate with the UE 101 in Cell 2 using the beam 120b. The communication may involve the base station 111 transmitting to the UE 101 using the beam 120b and / or receiving from the UE 101 using the beam 120b. Accordingly, the beam 120b may represent a Tx beam, an Rx beam, or a Tx / Rx beam pair. In some examples, when the beam 120b includes a Tx / Rx beam pair, the base station 111 supports beam correspondence, and the Rx beam is the corresponding beam for the Tx beam in the pair, and vice versa.

[0030] In some aspects, the base station 111 performs beam sweeping over the beams 120a, 120b, 120c, 120d. For example, the base station 111 alternates which beam of the plurality of beams 120a, 120b, 120c, 120d is active (e.g., in a TDM manner) . As an example, the beam 120a is active during a first period of time, while the other beams 120b, 120c, 120d are not active. Similarly, the beams 120b, 120c, 120d are active during second, third, and fourth periods of time respectively, while the remaining beams are not active. For example, during the second period of time, the beams 120a, 120c, 120d would not be active.

[0031] In some aspects, the base station 111 performs a beam sweeping procedure using the beams 120a, 120b, 120c, 120d when transmitting reference signals. As shown in Fig. 1, at a first point in time T1, the base station 111 transmits a first reference signal 130a on the first beam 120a. At a second point in time T2, the base station 111 transmits a second reference signal 130b on the second beam 120b. At a third point in time TN-l, the base station 111 transmits a third reference signal 130c on the third beam 120c. At a fourth point in time TN, the base station 111 transmits a fourth reference signal 130d on the fourth beam 120d. The reference signals may comprise, for example, synchronization signal blocks (SSBs) .

[0032] The plurality of reference signals may be configured with a first periodicity and a second periodicity. In some examples, the first periodicity is less than the second periodicity. For example, the first periodicity is a periodicity for reference signal transmission on different beams, and the second periodicity is a periodicity for reference signal transmission on the same beam. In the example of Fig. 1, the first periodicity has a period 140, between the first reference signal 130a and the second reference signal 130b, which are transmitted on the beams 120a, 120b respectively. The second periodicity has a period 142, which is shown by the time between the transmission for the reference signal 130a and the transmission for a reference signal 130a-2. As shown, the reference signals 130a, 130a-2 are on the same beam 120a. Thus, after the period 142, the beam sweeping process repeats at the base station 111. In some examples, the first and second periodicities are each explicitly configured with a periodicity value. In other examples, only the first periodicity is configured, and the second periodicity is able to be calculated based on other configured parameters of the reference signal configuration. In other examples, only the second periodicity is configured, and the first periodicity is able to be calculated based on other configured parameters of the reference signal configuration. In one example, the first periodicity (e.g., 140) is 40 milliseconds (ms) and the second periodicity (e.g., 142) is 160 ms. The first periodicity may be referred to as an “original” periodicity, and the second periodicity may be referred to as an “extended” periodicity.

[0033] In some aspects, the beam sweeping procedure is performed based on the reference signal transmissions. For example, the base station 111 switches the active beam in order to transmit each reference signal, and the beam remains active until a next reference signal transmission. As one example, between T1 and T2, the beam 120a is active, between T2 and TN-1 the beam 120b is active, between TN-1 and TN the beam 120c is active, and between TN and TN+1 the beam 120d is active. In other examples, the time periods where each beam is active are offset from the reference signal occasions (e.g., to allow time to perform beam switching before transmission) .

[0034] The time period in which the serving beam for the UE 101 is active may be referred to as a time period of serving availability. In the example of Fig. 1, the beam 120b is the serving beam for the UE 101. In the example where the beam 120b is active between T2 and TN-1, the time period of serving availability would be between T2 and TN-1.

[0035] Although a single UE 101 is illustrated for simplicity, in some examples, the base station 111 communicates with a plurality of UEs, which may be located in different cells. The different UEs may have different time periods of serving availability. For example, the time period of serving availability for each UE varies depending on which cell the UE is located in.

[0036] As shown by step 1, in some aspects, the base station 111 provides serving beam availability timing information to the UE 101. In some examples, the serving beam availability timing information includes reference signal information, such as a reference signal configuration and / or a measurement configuration. For example, the UE 101 may derive the serving beam timing based on a time location of the reference signals or the measurements associated with the reference signals. In another example, the serving beam availability timing information includes a direct indication of a starting and ending point corresponding to the serving beam availability timing. In another example, the serving beam availability timing information includes a timer configuration.

[0037] As shown by step 2, in some aspects, the UE 101 refrains from Tx and / or Rx operation (s) based on the serving beam availability timing information. For example, the UE 101 refrains from transmitting and / or receiving when the serving beam is not available (e.g., outside of the time period of serving availability) .

[0038] Additionally or alternatively, step 2 may include the base station 111 refraining from Tx and / or Rx operation (s) based on the serving beam availability timing information. For example, the base station 111 refrains from transmitting or receiving to / from the UE 101 when the serving beam (e.g., 120b) for the UE 101 is not active (e.g., outside of the time period of serving availability) . The base station 111 may determine the time period of serving availability at step 1.

[0039] Although the present description generally refers to a single beam being active at the base station 111 for simplicity, it should be appreciated that multiple beams may be active at the base station 111. The base station 111 may perform multiple beam sweeping processes in parallel to alternate between the plurality of active beams.

[0040] Fig. 2 illustrates an example of signaling between a UE 101 and a base station 111 for Tx / Rx operation based on serving beam availability timing information. It will be appreciated that the signaling between the UE 101 and the base station 111 discussed in Fig. 2, as well as the following figures, may include fewer, additional, alternative, or differently arranged or sequenced operations as discussed or can be inferred from other aspects of the present disclosure.

[0041] As shown by act 202, in some aspects, the base station 111 transmits serving beam availability timing information to a UE 101. For example the serving beam availability timing information may be carded by radio resource control (RRC) signaling, a medium access control (MAC) control element (CE) , or downlink control information (DCI) . Additionally or alternatively, the serving beam availability timing information is carded by a dedicated channel indication. In some examples, the serving beam availability timing information includes a reference signal configuration (e.g., Fig. 3) . In another example, the serving beam availability timing information includes an indication of a starting point and an ending point (e.g., Fig. 6) of a time period of availability. In another example, serving beam availability information includes a timer configuration (e.g., Fig. 8) . In some examples, the base station 111 provides the serving beam availability timing information in response to downlink (DL) coverage enhancement or satellite beam hopping being enabled.

[0042] As shown by act 204, in some aspects, the UE 101 determines a time period of serving availability based on the serving beam availability timing information. In some examples, the UE 101 determines the time period of serving availability based on time locations of one or more reference signals. Additionally or alternatively, the determination may be based on one or more of: a predefined time duration, a reference signal periodicity (e.g., an SSB periodicity) , or a measurement periodicity (e.g., a synchronization signal / physical broadcast channel measurement timing configuration (SMTC) periodicity) . In other examples, the UE 101 determines the time period of serving availability based on the indication of the starting and ending point of the time period of serving availability, or based on the timer configuration.

[0043] As shown by act 206, in some aspects, the UE 101 refrains from Tx and / or Rx operation based on the time period of serving availability. The time period of serving availability may indicate a time period which a serving beam for the UE 101 is active at the base station 111.

[0044] In some aspects, the UE 101 refrains from Tx operation outside of the time period of serving availability. In some examples, refraining from the Tx operation includes canceling or dropping a transmission outside of the time period of serving availability. In other examples, refraining from the Tx operation includes delaying a transmission, and performing the transmission in a subsequent time period of serving availability.

[0045] In some aspects, the UE 101 refrains from Rx operation outside of the time period of serving availability. In some examples, refraining from the Rx operation includes not monitoring a DL channel outside of the time period of serving availability. For example, the UE 101 enters a DRX off-duration outside of the time period of serving availability. The UE 101 may monitor the DL channel within the time period of serving availability, for example, by entering a DRX on-duration within the time period of serving availability.

[0046] In some examples, the Tx operation is for an uplink (UL) channel, such as a physical uplink control channel (PUCCH) or a physical random access channel (PRACH) . In some examples, the Rx operation is for a DL channel, such as a physical downlink control channel (PDCCH) .

[0047] In some aspects, the UE 101 and the base station 111 have a mutual understanding based on the time period of serving availability. For example, the base station 111 does not expect the UE 101 to transmit or receive (e.g., monitor a DL channel) outside of the time period of serving availability. Similarly, the UE 101 does not expect the base station 111 to transmit or receive (e.g., monitor an UL channel) outside of the time period of serving availability. In some examples, the UE 101 and / or base station 111 does not always refrain from performing Tx / Rx operation, but instead adjusts its Tx / Rx operation based on this understanding (e.g., based on the time period of serving availability) . For example, the UE 101 and / or base station 111 may perform Tx / Rx operation more conservatively outside of the time period of serving availability. A similar understanding may also apply to SSB occasions, where the UE 101 is not expected to transmit / receive during the SSB occasions due to SSB measurements being performed.

[0048] Fig. 3 illustrates an example variation of the signaling of Fig. 2, where the serving beam availability timing information includes a reference signal configuration.

[0049] As shown by act 302, in some aspects, the base station 111 transmits reference signal information to the UE 101.

[0050] In some examples, the reference signal information includes a reference signal configuration, which may indicate parameters to assist the UE 101 in measuring one or more reference signals. For example, the reference signal configuration indicates one or more positions of the one or more reference signals and / or a periodicity of the one or more reference signals. In some examples, the reference signal configuration includes an SSB configuration. For example, the SSB configuration is included in one or more SSB related parameters in system information (SI) (e.g., a system information block (SIB) ) or an RRC message.

[0051] In some further examples, the reference signal information includes a measurement configuration, which may indicate one or more measurement windows for measuring the reference signals. For example, the measurement configuration includes an SMTC configuration defining one or more SMTC windows (e.g., for SSB measurements. In some examples, the SMTC configuration includes a periodicity of an SMTC window.

[0052] As shown by act 304, in some aspects, the UE 101 determines the time period of serving availability based on a reference signal timing and a time duration. In some examples, the UE 101 determines the time period of serving availability based on a timing of a reference signal associated with a serving beam for the UE 101. The UE 101 may further determine the time period of serving availability based on a time duration. The time duration may be predefined, based on an SSB periodicity, or based on an SMTC periodicity. In some examples, the UE 101 determines a starting point of the time period of serving availability based on the reference signal timing, and determines a duration of the time period of serving availability based on the time duration.

[0053] At act 206, the UE 101 refrains from Tx / Rx operation outside of the time period of serving availability, for example, similar to act 206 of Fig. 2.

[0054] Fig. 4 illustrates an example of a time period of serving availability 430 based on a time location of a reference signal on a serving beam and a time duration. In some aspects, the time period of serving availability 430 is the time period of serving availability of act 204 of Fig. 2 or act 304 of Fig. 3. As shown in Fig. 4, the time period of serving availability 430 may be calculated based on a starting time 410 and an offset value 420. For example, the time period of serving availability 430 begins at the starting time 410, and lasts for a duration of the offset value 420.

[0055] In some examples, the starting time 410 is based on a time location or a reference signal on a serving beam for the UE 101. In the illustrated example, the UE 101 is in Cell 2 (e.g., as in Fig. 1) , therefore, the starting time 410 is based on a time location of the reference signal 130b (transmitted on the Cell 2 beam as shown by the hatch pattern) . In some examples, the starting time 410 is a starting time of the reference signal 130b (e.g., aligned with a beginning of the reference signal transmission) . In other examples, the starting time 410 is a beginning of a slot containing the reference signal 130b, which may be the same or different than the starting time of the reference signal 130b depending on whether the reference signal 130b is aligned with the slot. In other examples, the starting time 410 is a beginning or a symbol containing the reference signal 130b. For example, the starting time 410 corresponds to the first symbol of the reference signal 130b.

[0056] In some examples, the offset value 420 (also referred to as time duration 420) includes a predefined time duration. For example, the offset value 420 is hardcoded in a memory of the UE 101 and / or the base station 111. Further, the offset value 420 may be defined in a specification, such as a specification of the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some examples, the offset value 420 is equal to 20 ms, 40 ms, or another suitable value.

[0057] In some examples, the offset value 420 includes a periodicity of the reference signals. For example, the reference signals may have a first periodicity and a second periodicity greater than the first periodicity. The first periodicity may reflect a time between reference signals on different beams (e.g., 140) , while the second periodicity may reflect a time between reference signals on a same beam (e.g., 142) . The first and / or second periodicities may be configured by a reference signal configuration, which may include an SSB configuration in the case of SSBs. In the example of Fig. 4, the offset value 420 is equal to the first periodicity (e.g., 140) , which is the time between reference signal transmissions on different beams. In one example, the period 140 is equal to 20 ms for initial access. Additionally or alternatively, the period 140 is configured with an explicit value by the network (e.g., after initial access) .

[0058] In some examples, the offset value 420 includes an SMTC periodicity. For example, the offset value 420 is equal to an SMTC periodicity provided in an SMTC configuration by the base station 111 to the UE 101. The SMTC periodicity may be used for both serving cell and neighbor cell measurement by the UE 101. In some examples, the SMTC periodicity reflects an SSB periodicity among serving and neighboring cells using different beams. In the example of Fig. 4, the SMTC periodicity is equal to the SSB periodicity (e.g., 140) . However, in other examples, the SMTC periodicity may be different than the SSB periodicity depending on the value provided in the SMTC configuration.

[0059] Fig. 5 illustrates an example time period of serving availability 530 similar to Fig. 4. However, Fig. 5 differs from Fig. 4 in that it further includes an offset value 520. In some aspects, the starting point of the time period of serving availability 530 is calculated similar to Fig. 4, but further is based on the offset value 520. For example, the starting point of the time period of serving availability 530 is time advanced by the offset value 520. The offset value 520 may be predefined (e.g., hard encoded in memory) , or may be signaled to the UE 101 by the base station 111. In one example, the offset value 520 is signaled by the base station 111 to the UE 101 via RRC signaling.

[0060] Fig. 6 illustrates an example variation of Fig. 2, where the serving beam availability timing information includes an indication of a start and end of the time period of serving availability.

[0061] As shown by act 602, in some aspects, the base station 111 transmits an indication of a starting time and an ending time of the time period of serving availability to the UE 101. For example, the starting time may indicate when the base station 111 will hop Tx beams to cover the UE's cell (e.g., Cell 2 in the example of Fig. 1) , and the ending time may indicate when the base station 111 will hop Tx beams to cover other cells. In some examples, the indication is included in one or more of: a MAC CE or RRC signaling.

[0062] In some examples, the indication further includes a periodicity for the time period of serving availability. For example, the beam hopping at the base station 111 is a semi-static configured procedure. Thus, by further configuring a periodicity of the time period of serving availability, signal overhead may be reduced.

[0063] As shown by act 604, the UE 101 may determine the time period of serving availability based on the start and end time indicated by the base station 111 at act 602.

[0064] At act 206, the UE 101 refrains from Tx / Rx operation outside of the time period of serving availability, for example, similar to act 206 of Fig. 2.

[0065] Fig. 7 illustrates an example time period of serving availability 730 according to the signaling flow of Fig. 6. As shown, the UE 101 may determine the time period of serving availability 730 based on a starting point 710 and an ending point 720 of the time period of serving availability 730, which may be indicated by the base station 111.

[0066] Fig. 8 illustrates an example variation of Fig. 2, where the serving beam availability timing information includes an indication of a timer for a time period of serving availability.

[0067] As shown by act 802, in some aspects, the base station 111 transmits an indication of a timer for the time period of serving availability. In some examples, the indication is included in a timer configuration, which configures a duration of the timer. The indication may be included in one or more of: a MAC CE, or RRC signaling.

[0068] As shown by act 804, the UE 101 may start the timer according to the timer configuration. In some examples, the UE 101 starts the timer when the timer configuration is received. For example, upon reception of the MAC CE or RRC message with the timer configuration, the UE 101 starts the timer for the configured duration. In some examples, the timer configuration further includes a start time for the timer, and the UE 101 starts the timer at the configured start time. The UE 101 may consider the duration while the timer is running as the time period of serving availability.

[0069] At act 206, the UE 101 refrains from Tx / Rx operation outside of the time period of serving availability, for example, similar to act 206 of Fig. 2.

[0070] Fig. 9 illustrates an example time period of serving availability 930 according to the signaling flow of Fig. 8. As shown, the UE 101 may start a timer at a time 910 having a duration 920. The start time 910, for example, may be the time which the timer configuration was received by the UE 101, or explicitly configured as a value within the timer configuration. The duration 920 may be configured by the timer configuration. The period when the timer is running (e.g., 920) may be considered as the time period of serving availability 930 by the UE 101 and the base station 111.

[0071] Fig. 10 illustrates an example of a time period of serving availability 1030 and one or more random access channel (RACH) occasions (ROs) 1030a, 1030b, 1030c, 1030d, 1030a-2. In some examples, the ROs are configured by an RO configuration transmitted to the UE 101 from the base station 111. In some aspects, the time period of serving availability 1030 is configured using one of techniques discussed in Figs. 1-9.

[0072] In some aspects, the UE 101 is not expected to transmit PRACH on symbols outside the time period of serving availability 1030. For example, the UE 101 may refrain from transmitting on the RACH channel if an RO for the transmission is outside of the time period of serving availability 1030. In some examples, the UE 101 applies this scheduling restriction when the RO periodicity is not greater than the SSB periodicity.

[0073] In the example of Fig. 10, the UE 101 may transmit during the RO 1030b, and refrain from transmitting during the ROs 1032a, 1032c, 1032d, 1032a-2. As shown, the RO 1030b is within the time period of serving availability 1030. Further, the base station 111 may monitor for the RO 1030b using the Cell 2 Rx beam. Accordingly, the RACH transmission may be received from the UE 101 during the RO 1032b. Outside of the time period of serving availability 1030 (e.g., during ROs 1032a, 1032c, 1032d, 1032a-2) , the base station 111 may be monitoring different Rx beams than the Cell 2 Rx beam. Thus, the UE 101 can save power by refraining from RACH transmission.

[0074] Fig. 11 illustrates an example of a time period of serving availability 1130a relative a PUCCH transmission with an acknowledgement (ACK) or negative acknowledgement (NACK) .

[0075] In some aspects, the UE 101 is not expected to transmit PUCCH on symbols outside of the time period of serving availability (e.g., 1130a and 1130b) . In some examples, the UE 101 applies this scheduling restriction when a PUCCH periodicity from the serving cell is not greater than the SSB periodicity.

[0076] In some aspects, the UE 101 delays transmitting ACK / NACK feedback outside of the time period of serving availability, until a subsequent time period of serving availability occurs. After receiving a transmission (e.g., a physical downlink shared channel (PDSCH)) from the base station 111, the UE 101 may respond with ACK / NACK feedback to indicate whether the transmission was successfully received. For example, a value of ACK indicates successful reception, and a value of NACK indicates unsuccessful reception. In the case of NACK, the base station 111 may retransmit the transmission at a subsequent point in time.

[0077] In some scenarios, the original transmission may be within the time period of serving availability 1130a, but the ACK / NACK transmission falls outside of the time period of serving availability 1130a. In the illustrated example, a PUCCH transmission 1132b containing ACK / NACK falls outside of the time period of serving availability 1130a. The UE 101 may refrain from performing the PUCCH transmission 1132b (shown by dotted line) , and delay the ACK / NACK feedback until a subsequent time period of serving availability 1130b occurs. As shown, the UE 101 performs the PUCCH transmission 1132b during the subsequent time period of serving availability 1130b.

[0078] Fig. 12 illustrates an example of DRX operation and a time period of serving availability 1230. In some aspects, the UE 101 adjusts its DRX state based on the time period of serving availability 1230. For example, the UE 101 enters a DRX on-duration during the time period of serving availability.

[0079] In the illustrated example, the UE 101 is in a DRX off-duration before the time period of serving availability 1230. In the DRX off-duration, the UE 101 may refrain from monitoring one or more DL channels in order to conserve power. When the time period of serving availability begins, the UE 101 enters a DRX on-duration. During the DRX on-duration, the UE 101 may monitor the one or more DL channels and receive transmissions from the base station 111 on the channels. After the time period of serving availability 1230, the UE 101 returns to the DRX off-duration. By entering the DRX on-duration when the serving beam (e.g., Cell 2 beam) is active at the base station 111, the UE 101 may receive the transmissions during the time period of serving availability 1230, while conserving power outside of the time period of serving availability.

[0080] Fig. 13 illustrates an example process flow for a UE (e.g., 101) to perform Tx / Rx operation based on an extended DRX on-duration and a time period of serving availability.

[0081] At act 1310, in some aspects, the UE 101 receives serving beam availability timing information. For example, the serving beam availability timing information as described with reference to Figs. 1-2 and throughout the present disclosure.

[0082] At act 1320, in some aspects, the UE 101 determines a time period of serving availability based on the serving beam availability timing information. For example, as described with reference to Figs. 1-2 and throughout the present disclosure.

[0083] At act 1330, in some aspects, the UE 101 extends a DRX on-duration. In some examples, the UE 101 determines to extend the DRX on-duration based on a retransmission operation or an ACK / NACK operation. For example, the UE 101 may extend the DRX on-duration dynamically in order to perform the retransmission or ACK / NACK. In some examples, the UE 101 and the base station 111 have a common understanding when the DRX on-duration will be extended. For example, the base station 111 and the UE 101 may commonly understand when an extended DRX on-duration is needed for retransmission or ACK / NACK.

[0084] In some aspects, when performing Tx / Rx operation, the time period of serving availability has a higher priority than the extended DRX on-duration. As shown by act 1340, the UE 101 may refrain from a Tx and / or Rx operation during the extended portion of the DRX on-duration, in response to the Tx / Rx operation being outside of the time period of serving availability.

[0085] In some aspects, the DRX on-duration extension is not allowed if the time period of serving availability ended at the end of the original DRX on-duration length, or would end before the end of the DRX on-duration extension. For example, a determination may be made by the UE 101 whether the time period of serving availability ended at the original DRX on-duration length, or would end before the end of the extended DRX on-duration, and the UE 101 may ignore the DRX on-duration extension based on the determination.

[0086] At act 1340, the UE 101 refrains from Tx / Rx operation during the extended DRX on-duration, in response to the Tx / Rx operation being outside of the time period of serving availability. Alternatively, in the scenario where DRX on-duration extension is not allowed based on the determination by the UE 101, then the UE 101 enters a DRX off-duration after the original DRX on-duration expires.

[0087] Fig. 14 illustrates an example time period of serving availability 1430 according to the process flow of Fig. 13. As shown, the UE 101 is configured with a DRX on-duration 1410 within the time period of serving availability. Further, the UE 101 is configured with an extended DRX on-duration 1420, which is partially within the time period of serving availability 1430, but also extends past the time period of serving availability 1430. During the portion 1440 of the extended DRX on-duration 1420, the UE 101 may refrain from Tx and / or Rx operation.

[0088] In some examples, the UE 101 does not extend the DRX on-duration, since the time period of serving availability 1430 ends before the end of the DRX on-duration extension 1440.

[0089] Fig. 15 illustrates an example process flow for a base station (e.g., 111) to transmit a DRX configuration based on a time period of serving availability.

[0090] At act 1510, in some aspects, the base station 111 transmits one or more reference signals based on a beam hopping configuration. For example, the base station 111 transmits one or more reference signals (e.g., 130a, 130b, 130c, 130d, 130a-2) using different beams (e.g., 120a, 120b, 120c, 120d) , as shown in Fig. 1.

[0091] At act 1520, the base station 111 determines a time period of serving availability for a UE (e.g., 101) based on the beam hopping configuration. For example, the base station 111 determines that the time period of serving availability is the time during which the serving beam for the UE 101 is active at the base station 111. Additionally or alternatively, the time period of serving availability may be determined using one of the aforementioned techniques discussed with reference to Figs. 1-9.

[0092] At act 1530, in some aspects, the base station 111 transmits a DRX configuration to the UE 101 based on the time period of serving availability. In some examples, the base station 111 provides the DRX on-duration such that the UE 101 is within the time period of serving availability after waking up for the DRX on-duration. The base station 111 may avoid a DRX configuration where the UE wakes up for a DRX on-duration outside of its time period of serving availability. In some examples, the base station 111 guarantees that the DRX on-duration for the UE 101 is covered by the time period of serving availability for the UE 101. Additionally or alternatively, the base station 111 guarantees that the beam hopping periodicity or availability SSB periodicity is not greater than a periodicity of the DRX cycle.

[0093] Additionally or alternatively, the corresponding reference signal occasion (e.g., 130b) for the UE 101 is also covered by the time period of serving availability for the UE 101. For example, the UE 101 may need one reference signal (e.g., SSB) to track timing / frequency and prepare for operation within the DRX on-duration time.

[0094] In some additional or alternative examples, the base station 111 transmits a paging configuration to the UE 101. The paging configuration may configure paging occasions for the UE 101 within the time period of serving availability (e.g., time period where the serving beam for the UE 101 is available / active) . The base station 111 may avoid configuring paging occasions where the UE would monitor for paging outside of its time period of serving availability.

[0095] Fig. 16 illustrates an example process flow for a base station (e.g., 111) to perform Tx / Rx operation with a UE (e.g., 101) based on a time period of serving availability for the UE 101.

[0096] At act 1610, in some aspects, the base station 111 transmits serving beam availability timing information to the UE 101. For example, as described in act 202 of Fig. 2 and throughout the present disclosure.

[0097] At act 1620, in some aspects, the base station 111 determines a time period of serving availability for the UE 101 based on the serving beam availability timing information. In some examples, the base station 111 determines the time period of serving availability based on the same information as the UE 101, as described with reference to Fig. 2 and throughout the present disclosure. In other examples, the base station 111 determines the time period of serving availability based on the active beam at the base station 111 (e.g., based on a beam hopping configuration) , which may simplify calculation since such information is readily available at the base station 111.

[0098] At act 1630, in some aspects, the base station 111 refrains from Tx and / or Rx operation with the UE 101 outside of the time period of serving availability for the UE 101. As previously discussed, since the active beam may be pointed away from the UE 101 outside of the time period of serving availability for the UE 101, the Tx / Rx operations may be wasted, since the quality of transmission is reduced. Thus, by refraining from Tx / Rx operation, the base station 111 can also save power outside of the time period of serving availability.

[0099] Fig. 17 is a diagram illustrating example components of a device 1700 that can be employed in accordance with some aspects of the present disclosure. In some aspects, the device 1700 can include application circuitry 1702, baseband circuitry 1704, Radio Frequency (RF) circuitry 1706, front-end module (FEM) circuitry 1708, one or more antennas 1710, and power management circuitry (PMC) 1712 coupled together at least as shown. The components of the illustrated device 1700 can be included in a UE or a RAN node such as the UE 101 or the BS 111 as described, for example, with reference to Fig. 1 and throughout the present disclosure. The UE 101 and the BS 111 may be configured to perform Tx / Rx operation based on a time period of serving availability, as described throughout the present disclosure. In some implementations, the device 1700 can include fewer elements (e.g., a RAN node may not utilize application circuitry 1702 and instead include a processor / controller to process IP data received from a CN, which may be a 5GC or an Evolved Packet Core (EPC) ) . In some implementations, the device 1700 can include additional elements such as, for example, memory / storage, display, camera, sensor (including one or more temperature sensors, such as a single temperature sensor, a plurality of temperature sensors at different locations in device 1700, etc. ) , or input / output (I / O) interface. In other implementations, the components described below can be included in more than one device (e.g., said circuitries can be separately included in more than one device for Cloud-RAN (C-RAN) implementations) .

[0100] The application circuitry 1702 can include one or more application processors. For example, the application circuitry 1702 can include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The processor (s) can include any combination of general-purpose processors and dedicated processors (e.g., graphics processors, application processors, etc. ) . The processors can be coupled with or can include memory / storage and can be configured to execute instructions stored in the memory / storage to enable various applications or operating systems to run on the device 1700. In some implementations, processors of application circuitry 1702 can process IP data packets received from an EPC.

[0101] The baseband circuitry 1704 can include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The baseband circuitry 1704 can include one or more baseband processors or control logic to process baseband signals received from a receive signal path of the RF circuitry 1706 and to generate baseband signals for a transmit signal path of the RF circuitry 1706. Baseband circuitry 1704 can interface with the application circuitry 1702 for generation and processing of the baseband signals and for controlling operations of the RF circuitry 1706. For example, in some implementations, the baseband circuitry 1704 can include a 3G baseband processor 1704A, a 4G baseband processor 1704B, a 5G baseband processor 1704C, or other baseband processor (s) 1704D for other existing generations, generations in development or to be developed in the future (e.g., 2G, 6G, etc. ) .

[0102] The baseband circuitry 1704 (e.g., one or more of baseband processors 1704A-D) can handle various radio control functions that enable communication with one or more radio networks via the RF circuitry 1706. In other implementations, some or all of the functionality of baseband processors 1704A-D can be included in modules stored in the memory 1704G and executed via a Central Processing Unit (CPU) 1704E. The radio control functions can include, but are not limited to, signal modulation / demodulation, encoding / decoding, radio frequency shifting, etc. In some implementations, the baseband circuitry 1704 can include one or more audio digital signal processor (s) (DSP) 1704F.

[0103] RF circuitry 1706 can enable communication with wireless networks using modulated electromagnetic radiation through a non-solid medium. In various implementations, the RF circuitry 1706 can include switches, filters, amplifiers, etc. to facilitate the communication with the wireless network. RF circuitry 1706 can include a receive signal path which can include circuitry to down-convert RF signals received from the FEM circuitry 1708 and provide baseband signals to the baseband circuitry 1704. RF circuitry 1706 can also include a transmit signal path which can include circuitry to up-convert baseband signals provided by the baseband circuitry 1704 and provide RF output signals to the FEM circuitry 1708 for transmission.

[0104] In some implementations, the receive signal path of the RF circuitry 1706 can include mixer circuitry 1706A, amplifier circuitry 1706B and filter circuitry 1706C. In some implementations, the transmit signal path of the RF circuitry 1706 can include filter circuitry 1706C and mixer circuitry 1706A. RF circuitry 1706 can also include synthesizer circuitry 1706D for synthesizing a frequency for use by the mixer circuitry 1706A of the receive signal path and the transmit signal path.

[0105] Fig. 18 illustrates a diagram illustrating example interfaces of baseband circuitry that can be employed in accordance with some aspects. As discussed above, the baseband circuitry 1704 of Fig. 17 can comprise processors 1704A-1704E and a memory 1704G utilized by said processors. Each of the processors 1704A-1704E can include a memory interface, 1804A-1804E, respectively, to send / receive data to / from the memory 1704G. The baseband circuitry 1704, or the one or more baseband processors or control logic of the baseband circuitry 1704, may stand alone as the UE 101 or the base station 111, and perform signaling and operation in the meaning as described throughout this disclosure.

[0106] The baseband circuitry 1704 can further include one or more interfaces to communicatively couple to other circuitries / devices, such as a memory interface 1812 (e.g., an interface to send / receive data to / from memory external to the baseband circuitry 1704) , an application circuitry interface 1814 (e.g., an interface to send / receive data to / from the application circuitry 1702 of Fig. 17) , an RF circuitry interface 1816 (e.g., an interface to send / receive data to / from RF circuitry 1706 of Fig. 17) , a wireless hardware connectivity interface 1818 (e.g., an interface to send / receive data to / from Near Field Communication (NFC) components,  components (e.g.,  Low Energy) ,  components, and other communication components) , and a power management interface 1820 (e.g., an interface to send / receive power or control signals to / from the PMC 1712) .

[0107] Examples herein can include subject matter such as a method, means for performing acts or blocks of the method, at least one machine-readable medium including executable instructions that, when performed by a machine (e.g., a processor (e.g., processor, etc. ) with memory, an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) , or the like) cause the machine to perform acts of the method or of an apparatus or system for concurrent communication using multiple communication technologies according to implementations and examples described.

[0108] Example 1 is a baseband processor configured to, when executing instructions stored in a memory, perform operations comprising: receiving serving beam availability timing information from a serving cell in a non-terrestrial network, determining a time period of availability for the serving cell based on the serving beam availability timing information, and refraining from performing a transmission or reception operation for a channel outside of the time period of availability.

[0109] Example 2 comprises any variation of example 1, wherein the serving beam availability timing information includes a synchronization signal block (SSB) configuration.

[0110] Example 3 comprises any variation of example 1, wherein the serving beam availability timing information includes a start time and an end time of the time period of availability.

[0111] Example 4 comprises any variation of example 1, wherein the serving beam availability timing information includes a timer configuration indicating a starting time and a duration for a timer.

[0112] Example 5 comprises any variation of example 4, wherein the timer configuration is included in at least one of: a medium access control (MAC) control element (CE) , a dedicated channel indication command, or radio resource control (RRC) signaling.

[0113] Example 6 comprises any variation of example 1, wherein the channel includes one of:a random access channel (RACH) , a physical uplink control channel (PUCCH) , or a physical downlink control channel (PDCCH) .

[0114] Example 7 comprises any variation of example 1, wherein the operations further comprise: refraining from performing the transmission operation for the channel outside of the time period of availability, wherein the transmission operation includes an acknowledgement (ACK) or negative acknowledgement (NACK) feedback, and performing the transmission operation during a subsequent time period of availability.

[0115] Example 8 is a method for a user equipment (UE) , comprising: receiving serving beam availability timing information from a serving cell in a non-terrestrial network (NTN) , determining a time period of availability for the serving cell based on the serving beam availability timing information, and refraining from performing a transmission or reception operation for a channel outside of the time period of availability.

[0116] Example 9 comprises any variation of example 8, wherein the serving beam availability timing information includes a reference signal configuration, and wherein the method further comprises: determining the time period of availability based on a beginning of a slot or symbol containing a reference signal on a serving beam for the UE and a time duration.

[0117] Example 10 comprises any variation of example 9, wherein the time duration includes a predefined time duration.

[0118] Example 11 comprises any variation of example 9, wherein the time duration includes a synchronization signal / physical broadcast channel (SS / PBCH) block measurement time configuration (SMTC) periodicity associated with the reference signal configuration.

[0119] Example 12 comprises any variation of example 9, wherein the reference signal configuration includes a first reference signal periodicity, and a second reference signal periodicity greater than the first reference signal periodicity.

[0120] Example 13 comprises any variation of example 12, wherein the time duration includes the first reference signal periodicity.

[0121] Example 14 comprises any variation of example 9, wherein the method further comprises: determining a starting point of the time period of availability based on the beginning of the slot or symbol containing the reference signal on the serving beam for the UE and an offset value.

[0122] Example 15 comprises any variation of example 14, wherein the starting point of the time period of availability is earlier than the slot or symbol containing the reference signal on the serving beam for the UE.

[0123] Example 14 comprises any variation of example 9, wherein a periodicity associated with the channel is less than a periodicity of the reference signal configuration.

[0124] Example 15 comprises any variation of example 14, wherein the starting point of the time period of availability is earlier than the slot or symbol containing the reference signal on the serving beam for the UE.

[0125] Example 16 comprises any variation of example 9, wherein a periodicity associated with the channel is less than a periodicity of the reference signal configuration.

[0126] Example 17 comprises any variation of example 8, wherein the method further comprises: extending a discontinuous reception (DRX) on duration, and refraining from performing the transmission or reception operation for the channel during the extended DRX on duration, in response to the transmission or reception operation being outside of the time period of availability.

[0127] Example 18 comprises any variation of example 8, wherein the method further comprises: ignoring a discontinuous reception (DRX) on duration extension in response to the time period of availability ending before the extended DRX on duration.

[0128] Example 19 is a base station, comprising: radio frequency (RF) circuitry, and one or more processors configured to execute instructions stored in a memory to cause the base station to: transmit, via the RF circuitry, one or more reference signals based on a transmit (Tx) beam hopping configuration, determine a time period of serving availability for a user equipment (UE) based on the Tx beam hopping configuration, and transmit, via the RF circuitry, a discontinuous reception (DRX) configuration for the UE based on the time period of serving availability, wherein a DRX on duration of the DRX configuration is temporally covered by the time period of serving availability for the UE.

[0129] Example 20 comprises any variation of example 19, wherein the one or more processors further cause the base station to: configure a DRX cycle of the DRX configuration, wherein a periodicity of the DRX cycle is greater than a periodicity of the Tx beam hopping configuration and a periodicity of the one or more reference signals.

[0130] The above description of illustrated examples, implementations, aspects, etc., of the subject disclosure, including what is described in the Abstract, is not intended to be exhaustive or to limit the disclosed aspects to the precise forms disclosed. While specific examples, implementations, aspects, etc., are described herein for illustrative purposes, various modifications are possible that are considered within the scope of such examples, implementations, aspects, etc., as those skilled in the relevant art can recognize.

[0131] In this regard, while the disclosed subject matter has been described in connection with various examples, implementations, aspects, etc., and corresponding Figures, where applicable, it is to be understood that other similar aspects can be used or modifications and additions can be made to the disclosed subject matter for performing the same, similar, alternative, or substitute function of the subject matter without deviating therefrom. Therefore, the disclosed subject matter should not be limited to any single example, implementation, or aspect described herein, but rather should be construed in breadth and scope in accordance with the appended claims below.

[0132] In particular regard to the various functions performed by the above described components or structures (assemblies, devices, circuits, systems, etc. ) , the terms (including a reference to a “means” ) used to describe such components are intended to correspond, unless otherwise indicated, to any component or structure which performs the specified function of the described component (e.g., that is functionally equivalent) , even though not structurally equivalent to the disclosed structure which performs the function in the herein illustrated exemplary implementations. In addition, while a particular feature may have been disclosed with respect to only one of several implementations, such feature may be combined with one or more other features of the other implementations as may be desired and advantageous for any given or particular application.

[0133] As used herein, the term “or” is intended to mean an inclusive “or” rather than an exclusive “or” . That is, unless specified otherwise, or clear from context, “X employs A or B” is intended to mean any of the natural inclusive permutations. That is, if X employs A; X employs B;or X employs both A and B, then “X employs A or B” is satisfied under any of the foregoing instances. In addition, the articles “a” and “an” as used in this application and the appended claims should generally be construed to mean “one or more” unless specified otherwise or clear from context to be directed to a singular form. Furthermore, to the extent that the terms “including” , “includes” , “having” , “has” , “with” , or variants thereof are used in either the detailed description and the claims, such terms are intended to be inclusive in a manner similar to the term “comprising. ” Additionally, in situations wherein one or more numbered items are discussed (e.g., a “first X” , a “second X” , etc. ) , in general the one or more numbered items can be distinct, or they can be the same, although in some situations the context may indicate that they are distinct or that they are the same.

[0134] It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding industry or governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled so as to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.

Claims

1.A baseband processor configured to, when executing instructions stored in a memory, perform operations comprising:receiving serving beam availability timing information from a serving cell in a non-terrestrial network;determining a time period of availability for the serving cell based on the serving beam availability timing information; andrefraining from performing a transmission or reception operation for a channel outside of the time period of availability.2.The baseband processor of claim 1, wherein the serving beam availability timing information includes a synchronization signal block (SSB) configuration.3.The baseband processor of claim 1, wherein the serving beam availability timing information includes a start time and an end time of the time period of availability.4.The baseband processor of claim 1, wherein the serving beam availability timing information includes a timer configuration indicating a starting time and a duration for a timer.5.The baseband processor of claim 4, wherein the timer configuration is included in at least one of:a medium access control (MAC) control element (CE) ;a dedicated channel indication command; orradio resource control (RRC) signaling.6.The baseband processor of claim 1, wherein the channel includes one of: a random access channel (RACH) , a physical uplink control channel (PUCCH) , or a physical downlink control channel (PDCCH) .7.The baseband processor of claim 1, wherein the operations further comprise:refraining from performing the transmission operation for the channel outside of the time period of availability, wherein the transmission operation includes an acknowledgement (ACK) or negative acknowledgement (NACK) feedback; andperforming the transmission operation during a subsequent time period of availability.8.A method for a user equipment (UE) , comprising:receiving serving beam availability timing information from a serving cell in a non-terrestrial network (NTN) ;determining a time period of availability for the serving cell based on the serving beam availability timing information; andrefraining from performing a transmission or reception operation for a channel outside of the time period of availability.9.The method of claim 8, wherein the serving beam availability timing information includes a reference signal configuration, and wherein the method further comprises:determining the time period of availability based on a beginning of a slot or symbol containing a reference signal on a serving beam for the UE and a time duration.10.The method of claim 9, wherein the time duration includes a predefined time duration.11.The method of claim 9, wherein the time duration includes a synchronization signal / physical broadcast channel (SS / PBCH) block measurement time configuration (SMTC) periodicity associated with the reference signal configuration.12.The method of claim 9, wherein the reference signal configuration includes a first reference signal periodicity, and a second reference signal periodicity greater than the first reference signal periodicity.13.The method of claim 12, wherein the time duration includes the first reference signal periodicity.14.The method of claim 9, further comprising:determining a starting point of the time period of availability based on the beginning of the slot or symbol containing the reference signal on the serving beam for the UE and an offset value.15.The method of claim 14, wherein the starting point of the time period of availability is earlier than the slot or symbol containing the reference signal on the serving beam for the UE.16.The method of claim 9, wherein a periodicity associated with the channel is less than a periodicity of the reference signal configuration.17.The method of claim 8, further comprising:extending a discontinuous reception (DRX) on duration; andrefraining from performing the transmission or reception operation for the channel during the extended DRX on duration, in response to the transmission or reception operation being outside of the time period of availability.18.The method of claim 8, further comprising:ignoring a discontinuous reception (DRX) on duration extension in response to the time period of availability ending before the extended DRX on duration.19.A base station, comprising:radio frequency (RF) circuitry; andone or more processors configured to execute instructions stored in a memory to cause the base station to:transmit, via the RF circuitry, one or more reference signals based on a transmit (Tx) beam hopping configuration;determine a time period of serving availability for a user equipment (UE) based on the Tx beam hopping configuration; andtransmit, via the RF circuitry, a discontinuous reception (DRX) configuration for the UE based on the time period of serving availability, wherein a DRX on duration of the DRX configuration is temporally covered by the time period of serving availability for the UE.20.The base station of claim 19, wherein the one or more processors further cause the base station to:configure a DRX cycle of the DRX configuration, wherein a periodicity of the DRX cycle is greater than a periodicity of the Tx beam hopping configuration and a periodicity of the one or more reference signals.