Methods and apparatuses for CSI reporting mechanism for network energy saving mode

WO2026188682A1PCT designated stage Publication Date: 2026-09-17HUAWEI TECH CO LTD
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/102390
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2025-03-13
Filing Date
2025-06-20
Publication Date
2026-09-17

Smart Images

  • Figure CN2025102390_17092026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025102390_17092026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

The application relates generally to wireless communications, and more specifically to methods, apparatuses, and systems for synchronization signal block (SSB) based channel state information (CSI) measuring and reporting. An example method includes: receiving an indication to perform an SSB based CSI measurement in a non-active period of a discontinuous transmission pattern of a network node; receiving at least one SSB in the non-active period; and transmitting an SSB based CSI measurement report that is based on the at least one SSB.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS AND APPARATUSES FOR CSI REPORTING MECHANISM FOR NETWORK ENERGY SAVING MODECROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATIONS

[0001] This application claims the benefit of U.S. Provisional Application Serial No. 63 / 771,355 filed on March 13, 2025, the entire contents of which are hereby incorporated by reference in its entirety.TECHNICAL FIELD

[0002] The application relates generally to wireless communications, and more specifically to methods, apparatuses, and systems for methods and apparatuses for channel state information (CSI) reporting mechanism for network energy saving mode.BACKGROUND

[0003] A communication system can include a terrestrial network (TN) , a non-terrestrial network (NTN) , or a combination of both. In some implementations, a base station in an NTN is not attached to the ground, for example, as in the case of an airborne base station. An airborne base station may be implemented using communication equipment supported or carried by a flying device. A satellite base station is another example of a non-terrestrial base station. A satellite base station may be implemented using communication equipment supported or carried by a satellite. A satellite base station may also be referred to as an orbiting base station. High altitude platforms are yet another example of non-terrestrial base stations, including international mobile telecommunication base stations.SUMMARY

[0004] One or more implementations of the present application provide communication methods and communication apparatuses for synchronization signal block (SSB) based channel state information (CSI) measuring and reporting. The techniques described in the application can reduce power consumption while still providing helpful channel state information.

[0005] According to a first aspect, a method is provided. The method includes: receiving an indication to perform an SSB based CSI measurement in a non-active period of a discontinuous transmission pattern of a network node; receiving at least one SSB in the non-active period; and transmitting an SSB based CSI measurement report that is based on the at least one SSB.

[0006] With reference to the first aspect, in some implementations, the indication is received in downlink control information (DCI) .

[0007] With reference to the first aspect, in some implementations, the SSB based CSI measurement report is transmitted based on a propagation delay and the discontinuous transmission pattern of the network node.

[0008] With reference to the first aspect, in some implementations, the method further includes: transmitting capability information indicating a terminal device’s capability to perform the SSB based CSI measurement.

[0009] With reference to the first aspect, in some implementations, the method further includes: receiving a configuration in a higher layer signaling, where the configuration includes one or more of an SSB periodicity, SSB frequency information, and beam information.

[0010] With reference to the first aspect, in some implementations, the beam information includes at least one of a beam identifier, a beamwidth, a boresight direction, a half-power beamwidth, a center azimuth angle, an elevation angle, or an angular coverage limit.

[0011] With reference to the first aspect, in some implementations, the SSB based CSI measurement report is transmitted on a configured uplink resource.

[0012] With reference to the first aspect, in some implementations, the SSB based CSI measurement report is transmitted via an Uplink Control Information (UCI) .

[0013] With reference to the first aspect, in some implementations, the UCI is carried in at least one of a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) or a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) .

[0014] With reference to the first aspect, in some implementations, the configuration includes one or more triggering condition parameters, and each triggering condition parameter indicates one of the following: transmitting the SSB based CSI measurement report when a channel state information-reference signal (CSI-RS) resource is unavailable; transmitting the SSB based CSI measurement report when a channel quality metric is lower than a predefined threshold; or transmitting the SSB based CSI measurement report when a predefined event occurs.

[0015] With reference to the first aspect, in some implementations, the SSB based CSI measurement report is transmitted based on the one or more triggering condition parameters.

[0016] With reference to the first aspect, in some implementations, the configuration indicates an aggregated SSB measurement mode and includes one or more aggregation parameters, and each aggregation parameter includes one of the following: a report metric; an aggregation method; or a triggering condition.

[0017] With reference to the first aspect, in some implementations, the method further includes: obtaining measurements of the at least one SSB in the non-active period based on the one or more aggregation parameters; and generating an aggregated measurement report based on the measurements and the one or more aggregation parameters, where the SSB based CSI measurement report includes the aggregated measurement report.

[0018] According to a second aspect, a method is provided. The method includes: transmitting an indication to perform an SSB based CSI measurement in a non-active period of a discontinuous transmission pattern of a network node; transmitting at least one SSB in the non-active period; and receiving an SSB based CSI measurement report determined based on the at least one SSB.

[0019] With reference to the second aspect, in some implementations, the indication is transmitted in DCI.

[0020] With reference to the second aspect, in some implementations, the SSB based CSI measurement report is associated with a propagation delay and the discontinuous transmission pattern of the network node.

[0021] With reference to the second aspect, in some implementations, the method further includes: receiving capability information indicating a terminal device’s capability to perform the SSB based CSI measurement.

[0022] With reference to the second aspect, in some implementations, the method further includes: transmitting a configuration in a higher layer signaling, where the configuration includes one or more of an SSB periodicity, SSB frequency information, and beam information.

[0023] With reference to the second aspect, in some implementations, the SSB based CSI measurement report is received on a configured uplink resource.

[0024] With reference to the second aspect, in some implementations, the configuration includes one or more triggering condition parameters, and each triggering condition parameter indicates one of the following: transmitting the SSB based CSI measurement report when a CSI-RS resource is unavailable; transmitting the SSB based CSI measurement report when a channel quality metric is lower than a predefined threshold; or transmitting the SSB based CSI measurement report when a predefined event occurs.

[0025] With reference to the second aspect, in some implementations, the SSB based CSI measurement report is associated with the one or more triggering condition parameters.

[0026] With reference to the second aspect, in some implementations, the configuration indicates an aggregated SSB measurement mode and includes one or more aggregation parameters, and each aggregation parameter includes one of the following: a report metric; an aggregation method; or a triggering condition.

[0027] With reference to the second aspect, in some implementations, the SSB based CSI measurement report includes an aggregated measurement report associated with the at least one SSB in the non-active period and the one or more aggregation parameters.

[0028] According to a third aspect, an apparatus is provided. The apparatus is configured to perform the method according to the first aspect or one or more implementations of the first aspect, or the second aspect or one or more implementations of the second aspect.

[0029] According to a fourth aspect, an apparatus is provided. The apparatus includes: a receiving unit configured to: receive an indication to perform an SSB based CSI measurement in a non-active period of a discontinuous transmission pattern of a network node; and receive at least one SSB in the non-active period; and a transmitting unit configured to transmit an SSB based CSI measurement report that is based on the at least one SSB.

[0030] According to a fifth aspect, an apparatus is provided. The apparatus includes a transmitting unit configured to: transmit an indication to perform an SSB based CSI measurement in a non-active period of a discontinuous transmission pattern of a network node; and transmit at least one SSB in the non-active period; and a receiving unit configured to receive an SSB based CSI measurement report determined based on the at least one SSB.

[0031] According to a sixth aspect, an apparatus is provided. The apparatus includes: one or more processors; and an interface circuit configured to: receive an indication to perform an SSB based CSI measurement in a non-active period of a discontinuous transmission pattern of a network node; receive at least one SSB in the non-active period; and transmit an SSB based CSI measurement report that is based on the at least one SSB.

[0032] According to a seventh aspect, an apparatus is provided. The apparatus includes: one or more processors; and an interface circuit configured to: transmit an indication to perform an SSB based CSI measurement in a non-active period of a discontinuous transmission pattern of a network node; transmit at least one SSB in the non-active period; and receive an SSB based CSI measurement report determined based on the at least one SSB.

[0033] With reference to the sixth aspect or the seventh aspect, in some implementations, the interface circuit includes one or more transceivers.

[0034] According to an eighth aspect, an apparatus is provided. The apparatus includes one or more processors and one or more memories. The one or more memories store instructions which, when executed by the one or more processors, cause the apparatus to perform the method according to the first aspect or one or more implementations of the first aspect, or the second aspect or one or more implementations of the second aspect.

[0035] According to a ninth aspect, a communication system is provided. The communication system includes a first apparatus configured to perform the method according to the first aspect or one or more implementations of the first aspect. The communication system further includes a second apparatus configured to perform the method according to the second aspect or one or more implementations of the second aspect.

[0036] According to a tenth aspect, a non-transitory computer-readable storage medium is provided. The non-transitory computer-readable storage medium has instructions stored thereon which, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform the method according to the first aspect or one or more implementations of the first aspect, or the second aspect or one or more implementations of the second aspect.

[0037] According to an eleventh aspect, a computer program product is provided. The computer program product stores instructions which, when executed, cause an apparatus to perform the method according to the first aspect or one or more implementations of the first aspect, or the second aspect or one or more implementations of the second aspect.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0038] FIG. 1 is a schematic illustration of an example communication system, according to some aspects of the present disclosure.

[0039] FIG. 2 illustrates another example communication system, according to some aspects of the present disclosure.

[0040] FIG. 3 illustrates an example of an apparatus wirelessly communicating with another apparatus in a communication system, according to some aspects of the present disclosure.

[0041] FIG. 4 illustrates an example apparatus, according to some aspects of the present disclosure.

[0042] FIG. 5 illustrates another example apparatus, according to some aspects of the present disclosure.

[0043] FIG. 6 illustrates an example of a communication system including terrestrial transmit and receive points (T-TRPs) and non-terrestrial transmit and receive points (NT-TRPs) , according to some aspects of the present disclosure.

[0044] FIG. 7 illustrates another example of a communication system including T-TRPs and NT-TRPs, according to some aspects of the present disclosure.

[0045] FIG. 8 illustrates another example of a communication system including T-TRPs and NT-TRPs, according to some aspects of the present disclosure.

[0046] FIG. 9 illustrates discontinuous reception (DRX) cycles of a user equipment (UE) , according to some aspects of the present disclosure.

[0047] FIG. 10 illustrates Cell discontinuous transmission (DTX) cycles and Connected Mode discontinuous reception (C-DRX) cycles of a UE, according to some aspects of the present disclosure.

[0048] FIG. 11 illustrates a communication method for synchronization signal block (SSB) based CSI measurement, according to some aspects of the present disclosure.

[0049] FIG. 12 illustrates another communication method for SSB based CSI measurement, according to some aspects of the present disclosure.

[0050] FIG. 13 illustrates another communication method for SSB based CSI measurement, according to some aspects of the present disclosure.

[0051] FIG. 14 illustrates a communication method, according to some aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0052] In Non-Terrestrial Networks (NTN) , the implementation of the Cell Discontinuous Transmission / Discontinuous Reception (DTX / DRX) mechanism may face unique and complex challenges that are not typically encountered in terrestrial networks. One of the challenges stems from the higher propagation delays caused by the high distances between User Equipment (UE) and satellites. During periods when the satellite is in a DTX / DRX non-active state, the UE may struggle to obtain timely and accurate channel state information (CSI) , which is needed / desired for maintaining reliable communication links. Accurate CSI is desired for adaptive modulation, beamforming, and other advanced network functionalities that rely on real-time channel conditions.

[0053] Aspects of the present disclosure include methods, apparatuses, and systems for synchronization signal block (SSB) CSI measuring and reporting. An example method includes: receiving an indication to perform an SSB based CSI measurement in a non-active period of a discontinuous transmission pattern of a network node; receiving at least one SSB in the non-active period; and transmitting an SSB based CSI measurement report that is based on the at least one SSB.

[0054] Implementations of the present disclosure can provide one or more of the following technical advantages and / or benefits. Using SSBs during non-active periods reduces power consumption while still providing helpful channel state information. Higher-density SSB transmissions improve the spatial granularity of SSB-based channel measurement, while CSI-RS provides fine-grained accuracy during active periods. Beam synchronization can ensure that SSB measurements align with the data transmission beams, reducing errors in channel measurement estimation. The hybrid strategy balances energy savings with channel measurement accuracy, enhancing network throughput and quality of service (QoS) in NTN systems.

[0055] FIG. 1 is a schematic illustration of an example communication system according to an implementation of the present disclosure. As shown in FIG. 1, a communication system 100 includes a radio access network (RAN) 120, one or more communication electronic devices (EDs) 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h, 110i, 110j (collectively referred to as 110) , a core network 130, a Public Switched Telephone Network (PSTN) 140, the Internet 150, and other networks 160. The RAN 120 may include, but is not limited to, a future generation RAN, or a legacy RAN such as, but not limited to, 5th generation (5G) , 4th generation (4G) , 3rd generation (3G) or 2nd generation (2G) radio access network. The RAN 120 may be, for example, an Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) , a NextGen RAN (NG RAN) , or some other type of RAN. Examples of RAN 120 based on the evolution of telecommunications standards include, but is not limited to, GSM (Global System for Mobile Communications) and CDMA (Code Division Multiple Access) for 2G, UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) based on WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) and CDMA2000 for 3G, LTE (Long-Term Evolution) and WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) for 4G, and NR (New Radio) for 5G. In some implementations, the RAN 120 may use any radio access technology (RAT) in the wireless interface between the one or more EDs 110 and the RAN 120. In some implementations, the term “radio access” may refer to the future generation air interface standards which may include both terrestrial networks (TNs) and non-terrestrial networks (NTNs) . These networks will be described in greater detail below in conjunction with various implementations. The one or more communication EDs 110 (also referred to as “user equipment” ) are configured to connect (e.g., communicatively couple) with each other or to one or more network nodes 170a, 170b (collectively referred to as 170) in the RAN 120. The core network (CN) 130 is a part of the communication system 100 and comprises network nodes (e.g., 170a, 170b) which provide support for the network features and telecommunication services. In some implementations, the CN 130 may be dependent on the RAT used in the communication system 100. In other implementations, the CN 130 may be access-agnostic, i.e., the CN 130 may be independent of the RAT used in the communication system 100. There are different types of CN 130, for different 3GPP system generations. For example, the CN 130 is the Evolved Packet Core (EPC) in 4G, also known as the Evolved Packet System (EPS) . In another example, the CN 130 is the 5G Core (5GC) which was developed as part of the 5G System (5GS) . The CN 130 also enables integration of different 3GPP and non-3GPP access types. In some implementations and referring to FIG. 1, the CN 130 also provides the interface towards external networks that may include the PSTN 140, the Internet 150, and other networks 160 in the communication system 100.

[0056] In general, the communication system 100 facilitates interaction between multiple wireless or wired elements. The communication system 100 may transmit different types of content, such as voice, data, video, and / or text, through different transmission methods such as, but not limited to, broadcast, multicast, groupcast, and unicast. Additionally, the communication system 100 operates by allocating and / or sharing resources, such as carrier spectrum bandwidth, among its constituent elements.

[0057] The communication system 100 may provide a wide range of communication services and applications including, but not limited to, Enhanced Mobile Broadband (eMBB) services, Ultra-Reliable Low-Latency Communication (URLLC) services, Massive Machine Type Communication (mMTC) services, Integrated Sensing And Communication (ISAC) , immersive communication, Ultra-massive Machine-Type Communication (uMTC) , hyper reliable and low-latency communication, ubiquitous connectivity, integrated AI and communication, and other services that can be provided by a future generation communication system. The communication system 100 may provide other services and applications such as, but not limited to, earth monitoring, remote sensing, passive sensing and positioning, navigation and tracking, autonomous delivery and mobility and the like.

[0058] The communication system 100 may include a terrestrial communication system (or network) and / or a non-terrestrial communication system (or network) . The communication system 100 may provide a high degree of availability and robustness through a joint operation of the terrestrial communication system and the non-terrestrial communication system. For example, integrating a non-terrestrial communication system (or components thereof) into a terrestrial communication system can result in a heterogeneous network comprising multiple layers. The heterogeneous network may achieve better overall performance through efficient multi-link joint operation, more flexible functionality sharing, and faster physical layer link switching between terrestrial networks and non-terrestrial networks. The terrestrial communication system and the non-terrestrial communication system could be considered as sub-systems of the communication system 100.

[0059] FIG. 2 illustrates another example communication system 100 according to an implementation of the present disclosure. The communication system 100 includes EDs 110a, 110b, 110c, 110d (collectively referred to as ED 110) , RANs 120a, 120b, one or more CNs 130, a PSTN 140, the Internet 150, and other networks 160. Additionally, the communication system 100 may also include a non-terrestrial network (NTN) 120c. The RANs 120a and120b may include network nodes 170a and 170b respectively. Examples of network nodes 170a, 170b include base stations, which can be generally referred to as terrestrial network (TN) devices or terrestrial transmit and receive points (T-TRPs) 170a and 170b (collectively referred to as 170) . In this context, the terms "TRP" and "base station" are used interchangeably unless otherwise specified. For simplicity, this disclosure primarily refers to network nodes as base stations; however, unless explicitly stated otherwise, references to TRP are considered non-limiting and interchangeable. The T-TRPs 170a, 170b may be base stations mounted on a building or tower. In one implementation, the NTN 120c includes a RAN node such as a base station 172, which may be generally referred to as an NTN device, a non-terrestrial node, a non-terrestrial network device, a non-terrestrial base station, or a non-terrestrial transmit and receive point (NT-TRP) 172.

[0060] In some implementations, the NT-TRP 172 is not attached to the ground, for example, as in the case of an airborne base station. An airborne base station may be implemented using communication equipment supported or carried by a flying device. For example, a flying device may include, but is not limited to, an airborne platform (such as a blimp or an airship) , balloon, drone (such as quadcopter) , and other types of aerial vehicles. In some implementations, an airborne base station may be supported or carried by an unmanned aerial system (UAS) or an unmanned aerial vehicle (UAV) , such as a drone. An airborne base station may be a moveable or mobile base station that can be flexibly deployed in different locations to meet network demand. A satellite base station is another example of a non-terrestrial base station. A satellite base station may be implemented using communication equipment supported or carried by a satellite. A satellite base station may also be referred to as an orbiting base station. High altitude platforms are yet another example of non-terrestrial base stations, including international mobile telecommunication base stations.

[0061] As referred to herein, and unless specified otherwise, a “TRP” may also refer to a T-TRP or an NT-TRP, a “T-TRP” may also refer to a “TN TRP” , and an “NT-TRP” may also refer to an “NTN TRP” . The NTN 120c may be considered a RAN, sharing operational aspects with RANs 120a, 120b. The NTN 120c may include at least one NTN device and at least one corresponding terrestrial network device. The at least one NTN device may function as a transport layer device and the at least one corresponding terrestrial network device may function as a RAN node, communicating with the ED 110 via the NTN device. Additionally, there may be an NTN gateway on the ground (referred to as a terrestrial network device) that also functions as a transport layer device facilitating communication with both the NTN device and the RAN node. The RAN node may communicate with the ED 110 via the NTN device and the NTN gateway. In some implementations, the NTN gateway and the RAN node may be located within the same device.

[0062] A base station 170 (also referred to as a TRP as stated above) is a network element within a radio access network responsible for radio transmission and reception in one or more cells to or from the ED (such as a user equipment) . In different implementations, the base station 170 may also be known as a base transceiver station (BTS) , a radio base station, a network node, a network device, a device on the network side, a transmit / receive node, a Node B, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a Home eNodeB, a next Generation NodeB (gNB) , a transmission point (TP) , a site controller, an access point (AP) , a wireless router, a relay station, a terrestrial node, a terrestrial network device, a terrestrial base station, a non-terrestrial node, a non-terrestrial network device, a non-terrestrial base station, and a positioning node, among other possibilities. The base station 170 may be a macro base station (BS) , a pico BS, a relay node, a donor node, or combinations thereof. When the base station 170 performs (or is configured to perform) a method described herein, it may be interpreted as the base station itself, one or more modules (or units) in the base station, a circuit or chip, or a combination thereof, performing the method. For example, the circuit or chip may include a modem chip, also referred to as a baseband chip, a system on chip (SoC) including a modem core, a system in package (SIP) chip, and the like, and may be responsible for one or more communication functions within the base station.

[0063] The EDs 110a-110d and TRPs 170a-170b, 172 are examples of communication equipment configured to implement some or all of the operations and / or implementations described herein. The T-TRP 170a forms part of the RAN 120a, which may include other TRPs, and / or other devices. Also, the TRP 170b forms part of the RAN 120b, which may include other TRPs, and / or devices. Each TRP 170a, 170b may transmit and / or receive wireless signals within a particular geographic region or area, sometimes referred to as a “cell” or a “coverage area” . The TRPs 170a-170b may be responsible for allocating and / or configuring resources and transmission and / or reception in a set of cell (s) . A cell is a radio network object that can be uniquely identified by a cell identification that is broadcasted over a geographical region or area from base stations associated with the cell. A cell can work in either FDD or TDD mode. A cell may be further divided into cell sectors, and a base station 170a-170b may, for example, employ one or more transceivers to provide services to one or more sectors. Some implementations may include pico or femto cells if supported by the radio access technology. In some implementations, one or more transceivers could be used for each cell, such as with Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) technology. The number of RANs 120a-120b shown is merely an example. Any number of RANs may be contemplated when designing the communication system 100.

[0064] A base station may be a single element, as shown in the figures, or multiple elements distributed throughout the corresponding RAN, or otherwise configured. In some implementations, a plurality of RAN nodes coordinate to assist the ED 110 in implementing radio access, and different RAN nodes separately implement and handle different functions of the base station. For example, the RAN node may be a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a CU-control plane (CP) , a CU-user plane (UP) , or a radio unit (RU) etc. The CU and the DU may be separately deployed, or included within the same element (i.e., a baseband unit (BBU) ) . The RU may be included in a radio frequency device or a radio frequency unit (i.e., a remote radio unit (RRU) , an active antenna unit (AAU) , or a remote radio head (RRH) ) . In different systems, the CU (or the CU-CP and the CU-UP) , the DU, or the RU may be known by different names, but their functions are understood by a person skilled in the art. For example, in an open radio access network (ORAN) system, a CU may be referred to as an open CU (O-CU) , a DU may be referred to as an open DU (O-DU) , and a CU-CP may be referred to as an open CU-CP (O-CU-CP) . The CU-UP may also be referred to as an open CU-UP (O-CU-UP) , and the RU may also be referred to as an open RU (O-RU) . Any one of the CU (or the CU-CP, or the CU-UP) , the DU, and the RU may be implemented using a software module, a hardware module, or a combination of a software module and a hardware module.

[0065] Furthermore, communication between different devices / apparatuses in various implementations of this disclosure may refer to direct communication (that is, without the need of forwarding by another device / apparatus) or may refer to communication (s) between different devices / apparatuses via another device / apparatus (that is, requiring forwarding by another device / apparatus) . Alternatively, such communication (s) may involve one functional unit inside a device / apparatus using another functional unit within the device / apparatus to communicate with another device / apparatus. In other words, phrases such as "sending (or transmitting) information to. . . (an ED or a base station) " in this disclosure may be understood as a destination endpoint of the information being an ED or a base station, including, sending / transmitting information directly or indirectly to an ED or a base station. Similarly, phrases like "receiving information from. . . (an ED or a base station) " may be understood as a source endpoint of the information being an ED or a base station, including directly or indirectly receiving information from an ED or a base station. Between the source endpoint that sends the information and the destination endpoint, necessary processing such as, but not limited to, format conversion, digital-to-analog conversion, amplification, and filtering may be performed on the information. However, the destination endpoint may understand valid information from the source endpoint. A similar understanding applies to other descriptions in this disclosure without reiterating details already described. In the present disclosure, the terms "send" and "transmit" may be used interchangeably in different implementations of this disclosure.

[0066] The ED 110 is used to connect people, objects, machines, and other entities. The ED 110 may be widely used in various scenarios including, but not limited to, cellular communications, device-to-device (D2D) , vehicle to everything (V2X) , peer-to-peer (P2P) , machine-to-machine (M2M) , MTC, internet of things (IoT) , virtual reality (VR) , augmented reality (AR) , mixed reality (MR) , metaverse, digital twin, industrial control, self-driving, remote medical, smart grid, smart furniture, smart office, smart wearable, smart transportation, smart city, drones, robots, remote sensing, passive sensing, positioning, navigation and tracking, and autonomous delivery and mobility.

[0067] Each ED 110 represents any suitable end user device for wireless operation and may include such devices (or may be referred to as, but not limited to) a user equipment (UE) or a user device or a terminal device, a wireless transmit / receive unit (WTRU) , a mobile station, a fixed or mobile subscriber unit, a cellular telephone, a station (STA) , an MTC device, a personal digital assistant (PDA) , a smartphone, a laptop, a computer, a tablet, a wireless sensor, a consumer electronics device, a smart book, a vehicle, a car, a truck, a bus, a train, or an IoT device, wearable devices (such as a watch, a pair of glasses, head mounted equipment, etc. ) , an industrial device, or an apparatus (such as a module, modem, or chip) in the foregoing devices, among other possibilities. Future generation EDs 110 may be referred to by other terms. When an ED 110 performs (or is configured to perform) a method described herein, it may be interpreted as the ED itself, one or more modules (or units) in the ED, a circuit or chip, or a combination thereof, performing the method. For example, the circuit or chip may include a modem chip, also referred to as a baseband chip, a system on chip (SoC) including a modem core, or a system in package (SIP) chip, and the like, and may be responsible for one or more communication functions in the ED.

[0068] Each ED 110 connected to TRPs 170a-170b, and / or TRPs 172 can be dynamically or semi-statically turned-on (i.e., established, activated, or enabled) , turned-off (i.e., released, deactivated, or disabled) and / or configured in response to one of more of: connection availability and connection necessity.

[0069] Any ED 110 may be alternatively or additionally configured to interface, access, or communicate with any of the TRPs 170a, 170b and 172, the Internet 150, the CN 130, the PSTN 140, the other networks 160, or any combination thereof. In some examples, the ED 110a may communicate an uplink (UL) and / or downlink (DL) transmission over a terrestrial air interface 190a with station-TRP 170a. In some examples, the EDs 110a, 110b, 110c, and 110d may also communicate directly with one another via one or more sidelink (SL) air interfaces 190b. In some examples, the EDs 110a, 110d may communicate using an UL and / or DL transmission over a non-terrestrial air interface 190c with NT-TRP 172.

[0070] An air interface (such as, for example, 190a, 190b, 190c) generally includes a number of components and associated parameters that collectively specify how a transmission is to be sent and / or received over a wireless communications link between two or more communicating devices such as EDs and base station (s) . For example, an air interface may include one or more components defining the waveform (s) , frame structure (s) , multiple access scheme (s) , protocol (s) , coding scheme (s) and / or modulation scheme (s) for conveying information (such as, data) over a wireless communications link. The air interfaces 190a and 190b may use similar communication technology, that may include any suitable radio access technology.

[0071] The non-terrestrial air interface 190c can enable communication between the EDs 110a, 110d and one or more NT-TRPs 172 via a wireless link or simply a link. In some examples, the link is a dedicated connection for unicast transmission, a connection for broadcast transmission, or a connection between a group of EDs 110 and one or more NT-TRPs 172 for multicast transmission.

[0072] The TRPs 170a-170b, 172 may communicate with one another over one or more air interfaces 190e, 190f using wireless communication links (such as radio frequency (RF) , microwave, infrared (IR) , etc. ) or wired communication links. The air interfaces 190e, 190f may utilize any suitable radio access technology, and may be substantially similar to the air interfaces 190a, 190c over which the EDs 110a-110d communicate with one or more of the TRP 170a-170b, 172 or they may be substantially different. For example, the communication system 100 may implement one or more channel access methods, such as Time Division Multiple Access (TDMA) , Frequency Division Multiple Access (FDMA) , Code Division Multiple Access (CDMA) , Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) , Low Density Signature Multicarrier Code Division Multiple Access (LDS-MC-CDMA) , Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) , Pattern Division Multiple Access (PDMA) , Lattice Partition Multiple Access (LPMA) , Resource Spread Multiple Access (RSMA) , and Sparse Code Multiple Access (SCMA) .

[0073] The RANs 120a and 120b are in communication with the CN 130 to provide the EDs 110a 110b, and 110c with various services such as voice, data, multimedia, and other services. The RANs 120a and 120b and / or the CN 130 may be in direct or indirect communication with one or more other RANs (not shown) , which may or may not be directly served by the CN 130, and may employ different radio access technologies from RAN 120a and / or RAN 120b. The CN 130 may also serve as a gateway access between (i) the RANs 120a and 120b and / or the EDs 110a 110b, and 110c, and (ii) other networks (such as the PSTN 140, the Internet 150, and the other networks 160) . In addition, some or all of the EDs 110a 110b, and 110c may include functionality for communicating with different wireless networks over different wireless links using different wireless technologies and / or protocols. For example, the EDs 110a 110b, and 110c communicate using different cellular communications protocols, such as, but not limited to, a Global System for Mobile Communications (GSM) protocol, a code-division multiple access (CDMA) network protocol, a Push-to-Talk (PTT) protocol, a PTT over Cellular (POC) protocol, a Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) protocol, a 3GPP Long Term Evolution (LTE) protocol, a fifth generation (5G) protocol, a New Radio (NR) protocol, and the like. Instead of wireless communication (or in addition thereto) , the EDs 110a 110b, and 110c may communicate using wired communication channels to a service provider or switch (not shown) , and / or to the Internet 150. The PSTN 140 may include circuit switched telephone networks for providing plain old telephone service (POTS) . The Internet 150 may include a network of computers and subnets (intranets) or both, and incorporate protocols, such as internet protocol (IP) , transmission control protocol (TCP) , user datagram protocol (UDP) . EDs 110a 110b, and 110c may be multimode devices capable of operation according to multiple radio access technologies, and may incorporate one or more transceivers necessary to support such technologies and / or functions.

[0074] In addition, the communication system 100 may comprise a sensing agent (not shown) to manage the sensed data from ED 110 and / or any one of TRPs 170a, 170b, 172. In one implementation, the sensing agent may be part of any one of TRPs 170a, 170b, 172. In another implementation, the sensing agent is a separate node that can communicate with the CN 130 and / or the RAN 120 (such as any one of TRPs 170a, 170b, 172) .

[0075] FIG. 3 is a schematic illustration showing an apparatus 310 wirelessly communicating with another apparatus 320 within a communication system (e.g., the communication system 100) according to an implementation of the present disclosure. The apparatus 310 may be an electronic device (such as ED 110) . The apparatus 320 may be a network node (e.g., the network node 170) such as T-TRP 170 or an NT-TRP 172. Although only one apparatus 310, and one apparatus 320 are shown in the figure, the number of apparatus 310 and / or number of apparatus 320 can vary, potentially including one or more of each. For example, a single ED 110 may be served by a single T-TRP 170 (or a single NT-TRP 172) , or by multiple T-TRPs 170 (or multiple NT-TRPs 172) . Similarly, a single ED 110 may be served by one or more T-TRPs 170 and one or more NT-TRPs 172. Similarly, a single T-TRP 170 (or a single NT-TRP 172) may serve one or more EDs 110.

[0076] The apparatus 310 may include one or more processors 210. For clarity and to avoid overcrowding the illustration, only a single processor 210 is illustrated. The apparatus 310 may further include a transmitter 201 and a receiver 203 coupled to one or more antennas 204. For clarity, only a single antenna 204 is illustrated. One, some, or all of the antennas 204 may alternatively be panels. In some implementations, the transmitter 201 and the receiver 203 are separate from each other. In other implementations, the transmitter 201 and the receiver 203 may be integrated into a single unit, for example, as a transceiver. The transceiver is configured to modulate data or other content for transmission by the one or more antennas 204 or a network interface controller (NIC) . The transceiver may also be configured to demodulate data or other content received by the one or more antennas 204. A transceiver may include any suitable structure for generating signals for wireless or wired transmission and / or for processing signals received through wireless or wired communication. Each antenna 204 includes any suitable structure for transmitting and / or receiving wireless or wired signals. The apparatus 310 may include a memory 208. In some implementations, the apparatus 310 may include multiple memories 208. Only a single transmitter 201, receiver 203, processor 210, memory 208, and antenna 204 is illustrated for simplicity, but the apparatus 310 may include one or more other components. In some implementations of the present disclosure, the transceiver (or transmitter 201 and / or receiver 203) may be viewed as an interface circuit.

[0077] The memory 208 is configured to store instructions used to perform operations described herein. The memory 208 may also be configured to store data that is used, generated, or collected by the apparatus 310. For example, the memory 208 can store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionalities and / or operations described herein and that which are executed by the one or more processors 210.

[0078] The apparatus 310 may further include one or more input / output devices (not shown) or interfaces. The input / output devices or interfaces facilitate interaction with a user or other devices in the network. Each input / output device or interface includes suitable components for facilitating transmission of information to a user and reception of information from a user, and for various network interface communications. Such components may include, but are not limited to, a speaker, microphone, keypad, keyboard, display, touch screen, and the like.

[0079] The processor 210 may be configured to perform (or control the apparatus 310 to perform) operations (or methods) described herein as being performed by the apparatus 310. For example, the processor 210 performs or controls the apparatus 310 to perform the operations of: a) receiving one or more transport blocks (TBs) , b) using a resource for decoding at least one of the received TBs, c) releasing the resource for decoding another of the received TBs, and / or d) receiving configuration information configuring a resource. Specifically, the operations may include tasks related to: preparing a transmission for UL transmission to the apparatus 320, processing DL transmissions received from the apparatus 320, and handling SL transmission to and from another apparatus 310. Processing operations related to preparing a transmission for UL transmission may include operations such as, but not limited to, encoding, modulating, transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing DL transmissions may include operations such as, but not limited to, receive beamforming, demodulating and decoding received symbols. Processing operations related to processing SL transmissions may include operations such as, but not limited to, transmit / receive beamforming, modulating / demodulating and encoding / decoding symbols. Depending upon the implementation, a DL transmission may be received by the receiver 203, possibly using receive beamforming, and the processor 210 may extract signaling from the DL transmission (such as by detecting and / or decoding the signaling) . An example of signaling may be a reference signal transmitted by the apparatus 320. In some implementations, the processor 210 implements the transmit beamforming and / or the receive beamforming based on the indication of beam direction, such as beam angle information (BAI) , received from the apparatus 320. In some implementations, the processor 210 may be configured to perform operations relating to network access (such as initial access) and / or downlink synchronization, which includes operations for detecting a synchronization sequence, decoding and obtaining the system information, and the like. In some implementations, the processor 210 may perform channel estimation, such as using a reference signal received from the apparatus 320.

[0080] Although not illustrated, in some implementations, the processor 210 may either be a part of the transmitter 201 or a part of the receiver 203 or a part of both the transmitter 201 and the receiver 203. Although not illustrated, in some implementations, the memory 208 may be a part of the processor 210.

[0081] The processor 210, along with the processing components of the transmitter 201 and the receiver 203 may each be implemented by one or more processors that may the same or different. These processors are configured to execute instructions stored in a memory (such as in the memory 208) .

[0082] The apparatus 320 includes one or more processors 260 (only one processor 260 is illustrated) . The apparatus 320 may further include one or more transmitters 252 and one or more receivers 254 coupled to one or more antennas 256. Only a single antenna 256 is illustrated to avoid clutter in the illustration. One, some, or all of the antennas 256 may alternatively be panels. In some implementations, the transmitter 252 and the receiver 254 are separate from each other. In other implementations, the transmitter 252 and the receiver 254 may be integrated into a single unit such as, for example, as a transceiver. The apparatus 320 may further include a memory 258. In some implementations, the apparatus 320 may include multiple memories 258. The apparatus 320 may further include a scheduler 253. Only a single transmitter 252, receiver 254, processor 260, memory 258, antenna 256 and scheduler 253 are illustrated for simplicity, however the apparatus 320 may include one or more other components. In the present disclosure, in some implementations, the transceiver (or transmitter 252 and / or receiver254) may be viewed as an interface circuit.

[0083] In some implementations, various components of the apparatus 320 may be distributed. For example, some of the modules of the apparatus 320 may be located remotely from the equipment housing the antennas 256 for the apparatus 320 (and therefore can also be viewed as one or more nodes) . These modules, which can be considered as one or more nodes, may be coupled to the equipment that houses the antennas 256 over a communication link (not shown) , sometimes referred to as front haul, such as the Common Public Radio Interface (CPRI) . Therefore, in some implementations, the term apparatus 320 may also refer to network-side nodes that perform processing operations such as, but not limited to, determining the location of the apparatus 310, resource allocation (scheduling) , message generation, and encoding / decoding, and that which are not necessarily part of the equipment that houses the antennas 256 of the apparatus 320. The nodes may also be coupled to other apparatuses 320. In some implementations, the apparatus 320 may actually be a plurality of nodes that are operating together to serve the apparatus 310, such as through the use of coordinated multipoint transmissions, or through the use of an ORAN system as described above in the disclosure.

[0084] The processor 260 is configured to perform operations including those related to: preparing a transmission for DL transmission to the apparatus 310, processing an UL transmission received from the apparatus 310, preparing a transmission for backhaul transmission to another apparatus 320, and processing a transmission received over backhaul from another apparatus 320. Processing operations related to preparing a transmission for DL or backhaul transmission may include operations such as, but not limited to, encoding, modulating, precoding (such as MIMO precoding) , transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing received transmissions in the UL or over backhaul may include operations such as, but not limited to, receive beamforming, demodulating received symbols, and decoding received symbols. The processor 260 may also be configured to perform operations relating to network access (such as initial access) and / or DL synchronization, such as generating the content of synchronization signal blocks (SSBs) , generating the system information, and the like. In some implementations, the processor 260 is further configured to generate an indication of beam direction, such as BAI, which may be scheduled for transmission by the scheduler 253 which will be described below. In some implementations, the processor 260 implements the transmit beamforming and / or receive beamforming based on beam direction information (such as BAI) received from another apparatus 320. The processor 260 is configured to perform other network side processing operations described herein, such as, but not limited to, determining the location of the apparatus 310, determining where to deploy another apparatus 320, and the like. In some implementations, the processor 260 may generate signaling data, to configure one or more parameters of the apparatus 310 and / or one or more parameters of another apparatus 320. Any signaling data generated by the processor 260 is sent by the transmitter 252. In some implementations, the apparatus 320 implements physical layer processing. In some implementations, the apparatus 320 may perform higher layer functions such as those at the Medium Access Control (MAC) or Radio Link Control (RLC) layers in addition to physical layer processing. In the apparatus 320, the scheduler 253 may be coupled to the processor 260 or integrated within the processor 260. In some implementations, the scheduler 253 may be integrated within the apparatus 320 or may be operated separately from the apparatus 320. The scheduler 253 may schedule UL, DL, SL, and / or backhaul transmissions, including issuing scheduling grants and / or configuring scheduling-free (such as “configured grant” ) resources.

[0085] The apparatus 320 may further include a memory 258 that is configured to store instructions for performing the operations described herein. The memory 258 may also store data that is used, generated, or collected by the apparatus 320. For example, the memory 258 can store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionalities and / or implementations described herein and that which are executed by the processor 260.

[0086] Although not illustrated, the processor 260 may be implemented as part of the transmitter 252 and / or a part of the receiver 254. Although not illustrated, in some implementations, the processor 260 may implement the scheduler 253 and the memory 258 may be implemented as part of the processor 260.

[0087] The processor 260, the scheduler 253, the processing components of the transmitter 252, and the processing components of the receiver 254 may each be implemented by the same or different processors that are configured to execute instructions stored in a memory, such as in the memory 258.

[0088] The apparatus 320 and / or the apparatus 310 may include other components, not shown or described herein for the sake of clarity.

[0089] Note that the term “signaling” , as used herein, may alternatively be referred to as control signaling, control message, control information, or message for simplicity. Signaling between a base station (such as the TRP 170a. 170b, 172) and a UE or sensing device (such as ED 110) , or signaling between a different UE or sensing device (such as between ED 110a and ED 110b) may be carried in physical layer signaling (also called as dynamic signaling) , which is transmitted in a physical layer control channel. For DL, the physical layer signaling may be known as downlink control information (DCI) which is transmitted in a physical downlink control channel (PDCCH) . For UL, the physical layer signaling may be known as uplink control information (UCI) which is transmitted in a physical uplink control channel (PUCCH) . For SL, signaling between different UEs or sensing devices (such as between ED 110a and ED 110b) may be known as SL control information (SCI) which is transmitted in a physical sidelink control channel (PSCCH) . Signaling may be carried in a higher layer (such as higher than physical layer) signaling, which is transmitted in a physical layer data channel, such as in a physical downlink shared channel (PDSCH) for downlink signaling, in a physical uplink shared channel (PUSCH) for uplink signaling, and in a physical sidelink shared channel (PSSCH) for SL signaling. Higher layer signaling may also be called static signaling, or semi-static signaling. The higher layer signaling may include radio resource control (RRC) protocol signaling or media access control -control element (MAC-CE) signaling. Signaling may be included in a combination of physical layer signaling and higher layer signaling.

[0090] It should be noted that in the present disclosure, “information” , when different from “message” , may be carried within a single message, or may be carried in multiple separate messages.

[0091] FIG. 4 illustrates an example apparatus 410 according to an implementation of the present disclosure. The apparatus 410 may be a communication device or an apparatus implemented in a communication device such as the ED 110 or the TRPs 170a, 170b, 172. For example, the apparatus 410 implemented in an ED may be an integrated circuit, which in some instances may be referred to as a chip, a modem, a modem chip, a baseband chip, or a baseband processor. In some implementations, one or more integrated circuits can be packaged into a system-on-chip, a system-in-package, or a multi-chip module. The apparatus 410 can include one or more integrated circuits and other discrete components. In some implementations, the apparatus 410 may be a module within the ED 110, or within the apparatus 310. In some implementations, the apparatus 410 may be a module within one of the TRPs 170a, 170b, 172, or the apparatus 320.

[0092] In an example, the apparatus 410 may include one or more processors / processor cores 411, and an interface circuit 412. The apparatus 410 may further include a memory 413. The one or more processors 411 are configured to process signals and execute one or more communication protocols. The memory 413 is configured to store at least a part of the corresponding computer program instructions and / or data. In an example, the one or more processors 411 execute the computer program instructions stored in the memory 413 to implement related operations (for example, inputting, outputting, receiving, and transmitting) in the method implementations disclosed herein. In some implementations, the memory 413 being configured to store the corresponding computer program instructions and / or data may mean that the memory 413 is configured to store all of the corresponding computer program instructions and / or data for execution by the one or more processors 411. In some implementations, the memory 413 being configured to store the corresponding computer program instructions and / or data may mean that the memory 413 is configured to store a part of the corresponding computer program instructions and / or data. For example, the part of the corresponding computer program instructions and / or data may include computer program instructions and / or data that need to be currently executed by the one or more processors 411. Thus, the memory 413 may store different parts of computer program instructions and / or data for a plurality of times for the one or more processors 411 to perform related operations in the method implementations disclosed herein. As a communication interface, the interface circuit 412 is configured to implement communication with another component. For example, the interface circuit 412 may communicate a signal with another apparatus or system, such as a radio frequency processing apparatus or another processor. The signal may include or carry information intended as a payload, such as user data, control information, etc. The signal may also include or carry information useful to a receiver, but not necessarily as a payload, such as a pilot signal or reference signal. Communicating the signal may include transmitting the signal to another component or device. Communicating the signal may additionally or alternatively include receiving the signal from another component or device. Transmitting the signal may include outputting the signal to a component or device that is directly or indirectly coupled to the interface circuit 412. Receiving the signal may include inputting or obtaining the signal from a component or device that is directly or indirectly coupled to the interface circuit 412. In some implementations, to reduce a load of the one or more processors, a baseband signal processing circuit 414 may be also disposed to implement processing of at least a part of baseband signals, including signal demodulation, modulation, encoding, decoding, or the like.

[0093] The apparatus 410 may be the processor 210 (or 260) within the apparatus 310 (or 320) , in some scenarios, or may be included within the processor 210 (or 260) within the apparatus 310 (or 320) in some scenarios. The apparatus 410 may be a baseband chip or may include a baseband chip. In some implementations, the apparatus 410 may be independently packaged into a chip. In some implementations, the apparatus 310 (or 320) includes different types of chips. The apparatus 410 may be packaged into a processor chip (for example, an SoC chip or an SIP chip) with the different types of chips. In some implementations, the apparatus 410 may be packaged into a chip with some or all of circuits of a radio frequency processing system that may further be included in the apparatus 310 (or 320) .

[0094] FIG. 5 illustrates an example apparatus 510 according to an implementation of the present disclosure. The apparatus 510 may include corresponding modules or units configured to implement methods and / or implementations described herein. In some implementations, the apparatus 510 includes a processing unit 512 and a communication unit 513. In some implementations, the apparatus 510 may further include a storage unit 511 configured to store apparatus program code (or instructions) and / or data.

[0095] The apparatus 510 may be an ED side apparatus, for example, an ED or a module in an ED, or a circuit or a chip responsible for a communication function in an ED. In some implementations, apparatus 510 may be the apparatus 310. The processing unit 512 may be the processor 210. The communication unit 513 may comprise a receiving unit and / or a transmitting unit. The receiving unit and / or the transmitting unit may be the transmitter 201 and / or the receiver 203 respectively. The storage unit 511 may be the memory 208.

[0096] The apparatus 510 may be a base station side apparatus, for example, a base station or a module in a base station, or a circuit or a chip responsible for a communication function in a base station. In some implementations, apparatus 510 may be apparatus 320. The processing unit 512 may be the processor 260 (the scheduler 253 may also be included) . The communication unit 513 may comprise a receiving unit and / or a transmitting unit. The receiving unit and / or the transmitting unit may be the transmitter 252 and / or the receiver 254 respectively. The storage unit 511 may be the memory 258.

[0097] In some implementations, when the apparatus 510 is an ED 110 or a module in an ED 110, a function of the apparatus 510 may be implemented by one or more processors. Specifically, the processor may include a modem chip, or a system on chip (SoC) chip or an SIP chip that includes a modem core. A function of the communication unit 513 may be implemented by a transceiver circuit.

[0098] In some implementations, when the apparatus 510 is a circuit or a chip that is responsible for a communication function in an ED 110, such as a modem chip, a system on chip (SoC) chip or an SIP chip that includes a modem core, a function of the processing unit 512 may be implemented by a circuit system within the chip which includes one or more processors. A function of the communication unit 513 may be implemented by an interface circuit or a data transceiver circuit on the chip.

[0099] It may be understood that the units in the apparatus 510 may be logical or functional. Each function may correspond to one functional unit, or two or more functions may be integrated into a single functional unit. In actual implementation, all or some of the units may be integrated into a single physical entity, or may be distributed across different physical entities. In addition, the functional units may be implemented in the form of hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether a function is implemented in the form of hardware or software depends on particular applications and design constraint conditions of the technical solutions. A person skilled in the art may use different methods to implement the described functions for specific applications, but it should not be considered that the implementation goes beyond the scope of this disclosure.

[0100] In an example, a functional unit in any one of the apparatuses may be configured as one or more integrated circuits for implementing the methods disclosed herein, for example, as one or more application-specific integrated circuits (application-specific integrated circuits, ASICs) , one or more central processing units (CPUs) , one or more microprocessors or microprocessor units (MPUs) , one or more microcontrollers or microcontroller units (MCUs) , one or more digital signal processors (DSPs) , one or more field programmable gate arrays (FPGAs) , or a combination of these.

[0101] In an example, the storage unit 511 may include a random access memory, a flash memory, a read-only memory, a programmable read-only memory, an electrically erasable programmable memory, and / or a register.

[0102] A processor may be referred to as a processor system, an application processor, a baseband processor, a processor circuit, or a processor core. The processor may include one or a combination of one or more central processing units (CPUs) , one or more digital signal processors (DSPs) , one or more microprocessors (microprocessor units, MPUs) , one or more microcontrollers (microcontroller units, MCUs) , one or more graphics processing units (GPUs) , one or more field programmable gate arrays (FPGAs) , one or more artificial intelligence processors (AI processors) , or one or more neural network processing units (NPUs) .

[0103] Memory or a storage unit may include one or more of the following storage media: a random access memory (RAM) , a static random access memory (static RAM, SRAM) , a dynamic random access memory (dynamic RAM, DRAM) , a phase-change memory (PCM) , a resistive random access memory (resistive RAM, ReRAM) , a magnetoresistive random access memory (magnetoresistive RAM, MRAM) , a ferroelectric random access memory (ferroelectric RAM, FRAM) , a cache, a register, a read-only memory (ROM) , a flash memory (flash memory) , an erasable programmable read-only memory (erasable programmable ROM, EPROM) , a hard disk, and the like. In an example, computer program instructions used to execute implementations may be stored in a non-volatile memory, for example, at least a part of a memory or storage unit (for example, one or more of a ROM, a flash memory, an EPROM, or a hard disk) . When a terminal runs, a part or all of corresponding computer program instructions may be loaded to a memory that has a higher transmission speed with the processor, for example, at least a part of a memory or a storage unit (for example, one or more of a RAM, an SRAM, a DRAM, a PCM, a RERAM, an MRAM, a FRAM, a cache, or a register) , so that the processor executes the computer program instructions to perform the steps in the method implementations disclosed herein.

[0104] An air interface generally includes a number of components and associated parameters that collectively specify how a transmission is to be sent and / or received over a wireless communications link between two or more communicating devices. For example, an air interface may include one or more components defining the waveform (s) , frame structure (s) , multiple access scheme (s) , protocol (s) , coding scheme (s) and / or modulation scheme (s) for conveying information (such as data) over a wireless communications link. The wireless communications link may support a link between a radio access network and user equipment (such as a “Uu” link) , and / or the wireless communications link may support a link between device and device, such as between two user equipments (such as a “sidelink” ) , and / or the wireless communications link may support a link between a non-terrestrial (NT) -communication network and user equipment (UE) . The followings are some examples for the above components:

[0105] 1. A waveform component may specify a shape and form of a signal being transmitted. Waveform options may include orthogonal multiple access waveforms and non-orthogonal multiple access waveforms. Non-limiting examples of such waveform options include Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) , Filtered OFDM (f-OFDM) , Time windowing OFDM, Filter Bank Multicarrier (FBMC) , Universal Filtered Multicarrier (UFMC) , Generalized Frequency Division Multiplexing (GFDM) , Wavelet Packet Modulation (WPM) , Faster Than Nyquist (FTN) Waveform, and low Peak to Average Power Ratio Waveform (low PAPR WF) .

[0106] 2. A frame structure component may specify a configuration of a frame or group of frames. The frame structure component may indicate one or more of a time, frequency, pilot signature, code, or other parameter of the frame or group of frames. More details of frame structure will be discussed below.

[0107] 3. A multiple access scheme component may specify multiple access technique options, including technologies defining how communicating devices share a common physical channel, such as: Time Division Multiple Access (TDMA) , Frequency Division Multiple Access (FDMA) , Code Division Multiple Access (CDMA) , Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) , Low Density Signature Multicarrier Code Division Multiple Access (LDS-MC-CDMA) , Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) , Pattern Division Multiple Access (PDMA) , Lattice Partition Multiple Access (LPMA) , Resource Spread Multiple Access (RSMA) , and Sparse Code Multiple Access (SCMA) . Furthermore, multiple access technique options may include: scheduled access vs. non-scheduled access, also known as grant-free access; non-orthogonal multiple access vs. orthogonal multiple access, such as via a dedicated channel resource (such as no sharing between multiple communicating devices) ; contention-based shared channel resources vs. non-contention-based shared channel resources, and cognitive radio-based access.

[0108] 4. A hybrid automatic repeat request (HARQ) protocol component may specify how a transmission and / or a re-transmission is to be made. Non-limiting examples of transmission and / or re-transmission mechanism options include those that specify a scheduled data pipe size, a signaling mechanism for transmission and / or re-transmission, and a re-transmission mechanism.

[0109] 5. A coding and modulation component may specify how information being transmitted may be encoded / decoded and modulated / demodulated for transmission / reception purposes. Coding may refer to methods of error detection and forward error correction. Non-limiting examples of coding options include turbo trellis codes, turbo product codes, fountain codes, low-density parity check codes, and polar codes. Modulation may refer, simply, to the constellation (including, for example, the modulation technique and order) , or more specifically to various types of advanced modulation methods such as hierarchical modulation and low PAPR modulation.

[0110] In some implementations, the air interface may be a “one-size-fits-all concept” . For example, the components within the air interface cannot be changed or adapted once the air interface is defined. In some implementations, only limited parameters or modes of an air interface, such as a cyclic prefix (CP) length or a multiple input multiple output (MIMO) mode, can be configured. In some implementations, an air interface design may provide a unified or flexible framework to support below 6GHz and beyond 6GHz frequency (such as mmWave) bands for both licensed and unlicensed access. As an example, flexibility of a configurable air interface provided by a scalable numerology and symbol duration may allow for transmission parameter optimization for different spectrum bands and for different services / devices. As another example, a unified air interface may be self-contained in a frequency domain, and a frequency domain self-contained design may support more flexible radio access network (RAN) slicing through channel resource sharing between different services in both frequency and time.

[0111] A frame structure is a feature of the wireless communication physical layer that defines a time domain signal transmission structure, such as to allow for timing reference and timing alignment of basic time domain transmission units. Wireless communication between communicating devices may occur on time-frequency resources governed by a frame structure. The frame structure may sometimes instead be called a radio frame structure.

[0112] Depending upon the frame structure and / or configuration of frames in the frame structure, frequency division duplex (FDD) and / or time-division duplex (TDD) and / or full duplex (FD) communication may be possible. FDD communication is when transmissions in different directions (such as uplink vs. downlink) occur in different frequency bands. TDD communication is when transmissions in different directions (such as uplink vs. downlink) occur over different time durations. FD communication is when transmission and reception occurs on the same time-frequency resource, i.e. a device can both transmit and receive on the same frequency resource concurrently in time.

[0113] One example of a frame structure is a frame structure in long-term evolution (LTE) having the following specifications: each frame is 10ms in duration; each frame has 10 subframes, which are each 1ms in duration; each subframe includes two slots, each of which is 0.5ms in duration; each slot is for transmission of 7 OFDM symbols (assuming normal CP); each OFDM symbol has a symbol duration and a particular bandwidth (or partial bandwidth or bandwidth partition) related to the number of subcarriers and subcarrier spacing; the frame structure is based on OFDM waveform parameters such as subcarrier spacing and CP length (where the CP has a fixed length or limited length options) ; and the switching gap between uplink and downlink in TDD has to be the integer time of OFDM symbol duration.

[0114] Another example of a frame structure is a frame structure in new radio (NR) having the following specifications: multiple subcarrier spacings are supported, each subcarrier spacing corresponding to a respective numerology; the frame structure depends on the numerology, but the frame length is set at 10ms, and includes ten subframes of 1ms each; a slot is defined as 14 OFDM symbols, and slot length depends upon the numerology. For example, the NR frame structure for normal CP 15 kHz subcarrier spacing ( “numerology 1” ) and the NR frame structure for normal CP 30 kHz subcarrier spacing (“numerology 2” ) are different. For 15 kHz subcarrier spacing a slot length is 1ms, and for 30 kHz subcarrier spacing a slot length is 0.5ms. The NR frame structure may have more flexibility than the LTE frame structure.

[0115] Another example of a frame structure is an example flexible frame structure for use in a future network or later. In a flexible frame structure, a symbol block may be defined as the minimum duration of time that may be scheduled in the flexible frame structure. A symbol block may be a unit of transmission having an optional redundancy portion (such as CP portion) and an information (such as data) portion. An OFDM symbol is an example of a symbol block. A symbol block may alternatively be called a symbol. Implementations of flexible frame structures include different parameters that may be configurable, such as frame length, subframe length, symbol block length, etc. A non-exhaustive list of possible configurable parameters in some implementations of a flexible frame structure include:

[0116] (1) Frame: The frame length need not be limited to 10ms, and the frame length may be configurable and change over time. In some implementations, each frame includes one or multiple downlink synchronization channels and / or one or multiple downlink broadcast channels, and each synchronization channel and / or broadcast channel may be transmitted in a different direction by different beamforming. The frame length may be more than one possible value and configured based on the application scenario. For example, autonomous vehicles may require relatively fast initial access, in which case the frame length may be set as 5ms for autonomous vehicle applications. As another example, smart meters on houses may not require fast initial access, in which case the frame length may be set as 20ms for smart meter applications.

[0117] (2) Subframe duration: A subframe might or might not be defined in the flexible frame structure, depending upon the implementation. For example, a frame may be defined to include slots, but no subframes. In frames in which a subframe is defined, such as for time domain alignment, then the duration of the subframe may be configurable. For example, a subframe may be configured to have a length of 0.1 ms or 0.2 ms or 0.5 ms or 1 ms or 2 ms or 5 ms, etc. In some implementations, if a subframe is not needed in a particular scenario, then the subframe length may be defined to be the same as the frame length or not defined.

[0118] (3) Slot configuration: A slot might or might not be defined in the flexible frame structure, depending upon the implementation. In frames in which a slot is defined, then the definition of a slot (such as in time duration and / or in number of symbol blocks) may be configurable. In one implementation, the slot configuration is common to all UEs or a group of UEs. For this case, the slot configuration information may be transmitted to UEs in a broadcast channel or common control channel (s) . In other implementations, the slot configuration may be UE specific, in which case the slot configuration information may be transmitted in a UE-specific control channel. In some implementations, the slot configuration signaling can be transmitted together with frame configuration signaling and / or subframe configuration signaling. In other implementations, the slot configuration can be transmitted independently from the frame configuration signaling and / or subframe configuration signaling. In general, the slot configuration may be system common, base station common, UE group common, or UE specific.

[0119] (4) Subcarrier spacing (SCS) : SCS is one parameter of scalable numerology which may allow the SCS to possibly range from 15 KHz to 480 KHz. The SCS may vary with the frequency of the spectrum and / or maximum UE speed to minimize the impact of the Doppler shift and phase noise. In some examples, there may be separate transmission and reception frames, and the SCS of symbols in the reception frame structure may be configured independently from the SCS of symbols in the transmission frame structure. The SCS in a reception frame may be different from the SCS in a transmission frame. In some examples, the SCS of each transmission frame may be half the SCS of each reception frame. If the SCS between a reception frame and a transmission frame is different, the difference does not necessarily have to scale by a factor of two, such as if more flexible symbol durations are implemented using inverse discrete Fourier transform (IDFT) instead of fast Fourier transform (FFT) . Additional examples of frame structures can be used with different SCSs.

[0120] (5) Flexible transmission duration of basic transmission unit: The basic transmission unit may be a symbol block (alternatively called a symbol) , which in general includes a redundancy portion (referred to as the CP) and an information (such as data) portion, although in some implementations the CP may be omitted from the symbol block. The CP length may be flexible and configurable. The CP length may be fixed within a frame or flexible within a frame, and the CP length may possibly change from one frame to another, or from one group of frames to another group of frames, or from one subframe to another subframe, or from one slot to another slot, or dynamically from one scheduling to another scheduling. The information (such as data) portion may be flexible and configurable. Another possible parameter relating to a symbol block that may be defined is ratio of CP duration to information (such as data) duration. In some implementations, the symbol block length may be adjusted according to: channel condition (such as mulit-path delay, Doppler) ; and / or latency requirement; and / or available time duration. As another example, a symbol block length may be adjusted to fit an available time duration in the frame.

[0121] (6) Flexible switch gap: A frame may include both a downlink portion for downlink transmissions from a base station, and an uplink portion for uplink transmissions from UEs. A gap may be present between each uplink and downlink portion, which is referred to as a switching gap. The switching gap length (duration) may be configurable. A switching gap duration may be fixed within a frame or flexible within a frame, and a switching gap duration may possibly change from one frame to another, or from one group of frames to another group of frames, or from one subframe to another subframe, or from one slot to another slot, or dynamically from one scheduling to another scheduling.

[0122] A device, such as a base station, may provide coverage over a cell. Wireless communication with the device may occur over one or more carrier frequencies. A carrier frequency will be referred to as a carrier. A carrier may alternatively be called a component carrier (CC) . A carrier may be characterized by its bandwidth and a reference frequency, such as the center or lowest or highest frequency of the carrier. A carrier may be on licensed or unlicensed spectrum. Wireless communication with the device may also or instead occur over one or more bandwidth parts (BWPs) . For example, a carrier may have one or more BWPs. More generally, wireless communication with the device may occur over spectrum. The spectrum may comprise one or more carriers and / or one or more BWPs.

[0123] A cell may include one or multiple downlink resources and optionally one or multiple uplink resources, or a cell may include one or multiple uplink resources and optionally one or multiple downlink resources, or a cell may include both one or multiple downlink resources and one or multiple uplink resources. As an example, a cell might only include one downlink carrier / BWP, or only include one uplink carrier / BWP, or include multiple downlink carriers / BWPs, or include multiple uplink carriers / BWPs, or include one downlink carrier / BWP and one uplink carrier / BWP, or include one downlink carrier / BWP and multiple uplink carriers / BWPs, or include multiple downlink carriers / BWPs and one uplink carrier / BWP, or include multiple downlink carriers / BWPs and multiple uplink carriers / BWPs. In some implementations, a cell may instead or additionally include one or multiple sidelink resources, including sidelink transmitting and receiving resources.

[0124] A BWP is a set of contiguous or non-contiguous frequency subcarriers on a carrier, or a set of contiguous or non-contiguous frequency subcarriers on multiple carriers, or a set of non-contiguous or contiguous frequency subcarriers, which may have one or more carriers.

[0125] In some implementations, a carrier may have one or more BWPs, such as a carrier may have a bandwidth of 20 MHz and comprises of one BWP, or a carrier may have a bandwidth of 80 MHz and comprises of two adjacent contiguous BWPs, etc. In other implementations, a BWP may have one or more carriers, such as a BWP may have a bandwidth of 40 MHz and comprises of two adjacent contiguous carriers, where each carrier has a bandwidth of 20 MHz. In some implementations, a BWP may comprise non-contiguous spectrum resources which comprises of non-contiguous multiple carriers, where the first carrier of the non-contiguous multiple carriers may be in mmW band, the second carrier may be in a low band (such as 2GHz band) , the third carrier (if it exists) may be in THz band, and the fourth carrier (if it exists) may be in visible light band. Resources in one carrier which belong to the BWP may be contiguous or non-contiguous. In some implementations, a BWP has non-contiguous spectrum resources on one carrier.

[0126] Wireless communication may occur over an occupied bandwidth. The occupied bandwidth may be defined as the width of a frequency band such that, below the lower and above the upper frequency limits, the mean powers emitted are each equal to a specified percentage β / 2 of the total mean transmitted power, for example, the value of β / 2 is taken as 0.5%.

[0127] The carrier, the BWP, or the occupied bandwidth may be signaled by a network device (such as base station) dynamically, such as in physical layer control signaling such as DCI, or semi-statically, such as in radio resource control (RRC) signaling or in the medium access control (MAC) layer, or be predefined based on the application scenario; or be determined by the UE as a function of other parameters that are known by the UE, or may be fixed, such as by a standard.

[0128] A terrestrial communication system may also be referred to as a land-based or ground-based communication system, although a terrestrial communication system can also, or instead, be implemented on or in water. A wireless communications system may support communications between a UE and non-terrestrial devices, which is also called as a non-terrestrial communication system. The non-terrestrial communication system may bridge the coverage gaps for underserved areas by extending the coverage of cellular networks through non-terrestrial nodes, which will be key to ensuring global seamless coverage and providing mobile broadband services to unserved / underserved regions, in this case, it is hardly possible to implement terrestrial access-points / base-stations infrastructure in the areas like oceans, mountains, forests, or other remote areas.

[0129] The terrestrial communication system may be a wireless communications using 5G technology and / or later generation wireless technology. In some examples, the terrestrial communication system may also accommodate some wireless technology (such as 3G or 4G wireless technology) . The non-terrestrial communication system may be a communications using the satellite constellations like some Geo-Stationary Orbit (GEO) satellites which utilizing broadcast public / popular contents to a local server, Low earth orbit (LEO) satellites establishing a better balance between large coverage area and propagation path-loss / delay, stabilize satellites in very low earth orbits (VLEO) enabling technologies substantially reducing the costs for launching satellites to lower orbits, high altitude platforms (HAPs) providing a low path-loss air interface for the users with limited power budget, or Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) (or unmanned aerial system (UAS) ) achieving a dense deployment since their coverage can be limited to a local area, such as airborne, balloon, quadcopter, drones, etc. In some examples, GEO satellites, LEO satellites, UAVs, HAPs and VLEOs may be horizontal and two-dimensional. In some examples, UAVs, HAPs and VLEOs coupled to integrate satellite communications to cellular networks emerging 3D vertical networks comprises of many moving (other than geostationary satellites) and high altitude access points such as UAVs, HAPs and VLEOs.

[0130] One possible scenario is that T-TRPs are communicating with NT-TRPs that are part of a satellite constellation, see an example shown in FIG. 6. A satellite constellation comprises a plurality of satellite orbits such that Earth is always provided with wireless coverage from the satellites, and each satellite orbit may have a plurality of satellites in it. T-TRPs may be connected to the core network through terrestrial gateways while satellite constellations may be connected to the core network through dedicated non-terrestrial gateways. Devices such as UEs may connect and communicate with a T-TRP or with an NT-TRP, depending on the conditions of traffic load, radio link quality, congestion, and so on.

[0131] Another possible scenario may be envisioned where the satellite constellation effectively acts as the gateway for T-TRPs on the ground, see an example shown in FIG. 7. Satellites in the satellite constellation communicate with the CN through gateways located on the ground using a wireless link, while the gateways on the ground may use a wired link (such as fiber optical link) to communicate with the CN. T-TRPs communicate with satellites using a wireless link and satellites communicate with each other using free space optical links (using such as lasers) . Devices such as UEs may connect and communicate with a T-TRP or with an NT-TRP, depending on the conditions of traffic load, radio link quality, congestion, and so on.

[0132] Another possible scenario may be envisioned where the NT-TRPs communicate with T-TRPs through the CN, see an example shown in FIG. 8. NT-TRPs may first communicate with dedicated non-terrestrial gateways, which then communicate with the CN. The CN may then relay information from NT-TRPs to T-TRPs via dedicated terrestrial gateways. Devices such as UEs may connect and communicate with a T-TRP or with an NT-TRP, depending on the conditions of traffic load, radio link quality, congestion, and so on.

[0133] In the scenarios shown in the figures, the link between the UE and the NT-TRPs may be called a service link, and the link between the NT-TRPs and the NTN gateway may be called a feeder link. In addition, the link between the NTN-TRPs may be called an inter-satellite link (ISL) (not shown in the figures) . Each NTN-TRP may be associated with one or more NTN Gateways.

[0134] Beam can also be expressed as a “spatial filter” or “spatial parameters” . A beam is formed by performing amplitude and / or phase weighting on data transmitted or received by at least one antenna port, or by using other methods such as, for example, adjusting a related antenna parameter. The beam may include a transmit (Tx) beam and / or a receive (Rx) beam. A beam used to transmit a signal, referred to as a transmit beam (Tx beam) , can also be expressed as a spatial domain transmit filter, or spatial transmit parameters. The transmit beam indicates distribution of signal strength formed in different spatial directions after a Tx beam signal is transmitted through an antenna. Similarly, a beam used to receive a signal, referred to as a receive beam (Rx beam) , can also be expressed as spatial domain receive filter, or spatial receive parameters. The receive beam indicates distribution of signal strength of a wireless signal received from an antenna and that is in different spatial directions. The beam information may include, but need not be limited to, a beam identifier, antenna port (s) identifier, channel state information reference signal (CSI-RS) resource identifier, synchronization signal block (SSB) resource identifier, SRS resource identifier, and other reference signal resource identifiers.

[0135] Beamforming technology can be used to form, shape or steer a beam. Beamforming can also be expressed as spatial filtering, directional transmission, or directional reception. Beamforming technology may include, but is not limited to, a digital beamforming technology, an analog beamforming technology, a hybrid digital / analog beamforming technology, and the like. Beamforming may relate to the adjustment of signals communicated via the antenna ports. The adjustments may include amplitude offsets, phase offsets, or both, as defined by a beamforming weight set.

[0136] Beam management is a beam alignment mechanism for ensuring communication quality between the transmitting apparatus and the receiving apparatus to ensure communication quality. A beam management mechanism includes detecting and predicting beam failure and mitigating beam failure. This mechanism facilitates agile beam recovery and autonomously tracks, refines and adjusts beams. Beam management mainly includes one or more of the following: beam sweeping, beam tracking, beam measurement and reporting, beam prediction, beam switching, beam failure and recovery (BFR) , and the like.

[0137] Beam sweeping: A base station (e.g., T-TRP 170 and / or NT-TRP 172) sequentially transmits signals using beams in different directions, in search for an optimal transmit beam aligned with a UE by traversing and sweeping all beams. During beam sweeping, the transmitting apparatus sends reference signals via beams in different directions while the receiving apparatus searches via beams in different directions for the reference signals transmitted by the transmitting apparatus. Reference signals transmitted by the transmitting apparatus, may include a channel state information reference signal (CSI-RS) or a positioning reference signal (PRS) . The receiving apparatus may transmit a a sounding reference signal (SRS) , for example. The overhead for beam sweeping depends on a number of beam pairs (e.g., a transmitting apparatus beam and a receiving apparatus beam forming a beam pair) that are searched in order to find one or more beam pairs that have preferred characteristics, such as great signal strength, for data communication between the transmitting apparatus and the receiving apparatus. Besides the number of beam pairs, the overhead for beam sweeping also depends on a duration measurement process (such as measurement of the receive signal strength) .

[0138] Beam tracking: This functionality used by a UE (e.g., ED 110) allows the UE to make informed decisions about selecting a different beam or beam pair.

[0139] Beam measurements: These are used for proper data transmission, decoding and beam and cell association, as communication parameters may be configured based at least partly on the beam measurement values. A UE may periodically report, to an associated base station, such as a base station serving the UE (or a serving base station) , of a base station that may be a potential handover candidate, a base station that may be used as part of beam failure recovery, the beam measurement values, such as, for example, the measured beam reference signal received power (RSRP) , signal to noise ratio (SNR) , signal to interference and noise ratio (SINR) , reference signal received quality (RSRQ) , interference power, and / or signal power. Whenever a UE changes its location, speed, or orientation, the beam to be reported to the associated base station may have different RSRP values, because the beam is configured to be transmitted at one or more particular angles or to a specific area. The UE may report, to the base station, measured RSRP values for different types of beams, such as, serving beams, beams used for beam switching, beams used for beam failure and recovery (BFR) , and / or beams used for potential handover (HO) .

[0140] Beam Prediction: This can potentially reduce latency for beam switching and thereby fluctuations in link quality. Beam prediction may be performed at the base station, the UE, or both.

[0141] Beam Failure and Recovery (BFR) : This includes beam failure detection, discovery of new beams, and beam recovery procedures.

[0142] A beam pairing relationship refers to the connection between a transmit beam and a receive beam. It may also be referred to as the pairing relationship between a spatial transmit filter and a spatial receive filter. Transmit and receive beams may be spatially related. For example, parameters for a second beam (transmit or receive beam) for a second reference signal can be derived or inferred from information about a first beam (such as a Tx or Rx beam) for a first reference signal. A relatively large beamforming gain can be obtained by transmitting a signal between a transmit beam and a receive beam that have a beam pairing relationship.

[0143] An antenna panel, also called a panel, can be configured with one or more receive beams, and one or more transmit beams. Therefore, an antenna panel can be understood or correspondingly referred as a unit of an antenna group, an antenna array, or an antenna sub-array which can control its Tx or Rx beam independently. A base station or UE, may receive a signal by using a receive beam on an antenna panel, or may transmit a signal using a transmit beam on the antenna panel.

[0144] In some implementations, for the UE, antenna panels are distinguished by resources of uplink reference signal. For example, if the uplink reference signal is a sounding reference signal (SRS) , one antenna panel may correspond to one SRS resource set identifier (ID) . In other words, one SRS resource set ID indicates one panel.

[0145] In some implementations, base stations are distinguished by panel IDs. For example, the panel ID may be carried in a transmission configuration indicator (TCI) .

[0146] An antenna port, or simply a port, is a transmit antenna identified by a receiving apparatus, or a transmit antenna that can be distinguished in the spatial domain. For each virtual antenna, one antenna port may be configured, and each virtual antenna may be a weighted combination of multiple physical antennas. Each antenna port may correspond to one reference signal port.

[0147] Quasi-co-location (QCL) : Two antenna ports are said to be quasi co-located if the large scale properties (or channel features) of the channel over which a symbol on one antenna port is conveyed can be inferred from the channel over which a symbol on the other antenna port is conveyed.

[0148] The large-scale properties (or channel features) may include one or more of the following: delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average delay, average gain, and Spatial RX parameter. The spatial RX parameter may include, but is not limited to, angle of arrival (AOA) , average AOA, AOA spread, angle of departure (AOD) , average AOD, AOD spread, and RX antenna spatial correlation parameter, TX antenna spatial correlation parameter, transmit beam, receive beam, resource identifier, and the like.

[0149] The angle mentioned above may be decomposition values of different dimensions, or a combination of decomposition values of different dimensions. The two antenna ports mentioned above may be antenna ports with different antenna port numbers, and / or, antenna ports with a same antenna port number that send or receive information in different time and / or frequency and / or code domain resources, and / or, antenna ports that have different antenna port numbers to send or receive information in different time and / or frequency and / or code domain resources. The resource identifier may include, for example, a CSI-RS resource identifier, an SRS resource identifier, a synchronization signal / synchronization signal block resource identifier, a demodulation reference signal (DMRS) resource identifier, or a preamble sequence resource identifier transmitted on a physical random access channel (PRACH) .

[0150] A user equipment (UE) can exist in one of three RRC states: RRC_IDLE, RRC_INACTIVE, and RRC_CONNECTED. To assist in understanding the features of this disclosure and technology, some of the common terms are explained below.

[0151] Interference: Unwanted signals from other transmitters that disrupt the desired signal reception, degrading communication quality.

[0152] Pathloss: The reduction in power density of a signal as it propagates through space, influenced by distance, obstacles, and other environmental factors.

[0153] RSRP: Reference Signal Received Power, a measurement of the power level of the reference signals received by the UE, indicating signal strength and quality.

[0154] Network Resources: The collective term for the various assets used in wireless communication, including a time domain resource, a frequency domain resource, and / or a spatial resource.

[0155] Multiple signal classification (MUSIC) : An algorithm for estimating the direction of arrival of signals, using eigenvalue decomposition of the signal covariance matrix to separate signal and noise subspaces.

[0156] Eigenvector Decomposition: A mathematical technique used to analyze matrices by decomposing them into eigenvalues and eigenvectors, often used in signal processing for identifying signal directions.

[0157] Beamforming: A signal processing technique that focuses the transmission or reception of signals in specific directions using an array of antennas, improving signal strength and reducing interference.

[0158] Spatial Receiver: A receiver equipped with multiple antennas and spatial processing capabilities to differentiate and process signals based on their direction of arrival.

[0159] Spatial Filtering: The process of using antenna arrays and signal processing techniques to selectively receive or transmit signals from specific directions, enhancing desired signals and suppressing interference.

[0160] UL Communication (Uplink Communication) : UL communication refers to the transmission of data from user equipment (UE) to the network, specifically from a mobile device to a base station or satellite. It is useful for tasks like sending requests, uploading data, and responding to network queries.

[0161] UL Power Control: UL power control is a mechanism used to adjust the transmission power of the UE in the uplink direction. It aims to maintain signal quality, minimize interference, and conserve battery life by adapting the power level based on channel conditions and network instructions.

[0162] Bandwidth part (BWP) : A bandwidth part (BWP) is a subset of the total available bandwidth in a carrier, configured to optimize resource allocation and power consumption for a UE. BWPs allow flexible and efficient use of the spectrum by adjusting the active bandwidth based on UE requirements and network conditions.

[0163] BWP Configuration: BWP configuration involves setting up multiple BWPs within the carrier and specifying parameters like frequency range, bandwidth, and other operational settings. This configuration allows the network to dynamically allocate resources to UEs based on their needs and traffic conditions.

[0164] Modulation coding scheme (MCS) : An MCS combines modulation and coding techniques to determine the data rate and robustness of a communication link. It specifies how data is encoded and transmitted, balancing speed and error resilience based on channel conditions.

[0165] Low earth orbit (LEO) : This refers to satellite orbits at altitudes between approximately 160 km and 2, 000 km above Earth. LEO satellites are used in communications networks for low latency and frequent global coverage.

[0166] Geostationary earth orbit (GEO) : GEO satellites orbit the Earth at approximately 35, 786 km above the equator, matching the Earth's rotation. These satellites appear stationary relative to a point on the Earth's surface and are commonly used for broadcast and communication services.

[0167] Geostationary satellite orbit (GSO) : GSO refers to the specific orbit where a satellite maintains a fixed position relative to the Earth's surface, typically in the geostationary orbit (GEO) . These satellites are crucial for consistent communication links.

[0168] Satellite Orbital Parameter: These are the parameters that define the specific orbit of a satellite, including altitude, inclination, eccentricity, and others. They determine the satellite's path around the Earth and its coverage area.

[0169] Spectrum: In telecommunications, spectrum refers to the range of electromagnetic frequencies used to transmit data. In 5G and future networks, spectrum management is used for accommodating the high demand for wireless communication channels.

[0170] Spectrum Sharing: This is the practice of allowing multiple users or services to share the same frequency band, either simultaneously or at different times, to make more efficient use of the available spectrum.

[0171] Free-space path loss (FSPL) : FSPL represents the signal loss that occurs as a radio wave propagates through free space. It is a factor in determining the strength of the signal received over a given distance in satellite and wireless communications.

[0172] Off-Boresight Angle: This angle refers to the deviation of the satellite antenna's beam from its main axis or direction of maximum gain. Managing off-boresight emissions is helpful to minimize interference with other satellites or ground stations.

[0173] Configured Grant: Used for regular uplink transmissions where the UE can transmit on a pre-configured uplink occasion without dynamic scheduling from the gNB.

[0174] Multiple Configured Grant: Refers to a scenario where the UE is configured with more than one configured grant. This allows the UE to transmit using different sets of configurations, increasing flexibility and reducing uplink scheduling delays.

[0175] Configured Scheduling: A method where the gNB configures the UE with uplink or downlink transmission opportunities in advance, reducing the need for dynamic resource allocation during regular data transmission.

[0176] Semi-persistent scheduling (SPS) : A type of scheduling used for periodic data transmissions (e.g., VoIP or real-time services) where the gNB allocates radio resources in a semi-static manner, avoiding frequent dynamic scheduling requests.

[0177] Time, Frequency, and Spatial Resources: These are the three domains in which 5G transmissions occur. Time resources, refers to transmission slots or symbols. Frequency resources, refers to the bandwidth allocated for transmission. Spatial resources, refers to the beams or antenna configurations used to focus energy in specific directions.

[0178] Beam Switching: The process where the UE or gNB switches between different transmission or reception beams to maintain optimal connectivity as the UE moves or channel conditions change.

[0179] Transmission configuration indicator (TCI) States: Pre-configured sets of transmission parameters (such as beams or reference signals) used by the UE to decode downlink channels. A TCI state indicates which beam or set of beams the UE should use for data reception.

[0180] TCI-UL-State: Similar to TCI states for downlink, TCI-UL-State refers to the configuration of uplink transmission parameters (e.g., beams or spatial filters) that the UE should use when sending data.

[0181] Elevation Angle: The angle between the UE’s line of sight and the satellite in non-terrestrial networks (such as satellite communication) . It helps determine the beam pointing direction for optimal connectivity.

[0182] Reference Signals: Special signals sent by the gNB to help the UE perform tasks like channel estimation, synchronization, and beamforming. Types include CSI-RS, SSB, and SRS.

[0183] Hybrid automatic repeat request (HARQ) : HARQ is an error correction method used in wireless communications to improve data reliability. It combines forward error correction (FEC) with automatic repeat request (ARQ) , allowing the receiver to request retransmission of data packets that contain errors. In HARQ, if an error is detected in a received packet, a retransmission is triggered, and the correctly received parts are combined with new retransmitted data to reconstruct the original message, thus enhancing data integrity and throughput.

[0184] HARQ Process ID: The HARQ Process ID uniquely identifies each HARQ process in a communication session, enabling multiple parallel HARQ operations to be managed simultaneously. Each process ID corresponds to a distinct instance of the HARQ protocol handling a specific data packet, allowing efficient tracking of the status (such as waiting, retransmitting, or successfully received) for each packet in multi-stream data transmission. This parallelism is used in high-speed networks to maintain efficient data flow and minimize latency.

[0185] Redundancy version (RV) : In wireless communication, e.g., in 5G new radio (NR) , redundancy version (RV) refers to the different variations of encoded data packets used during retransmission in hybrid automatic repeat request (HARQ) . Multiple RVs are used to increase the chances of successfully decoding the data by sending different versions of the same data, allowing the receiver to combine these versions for error correction.

[0186] Number of Repetitions in Configured Grant: This term relates to 5G NR's uplink communication. The "number of repetitions" specifies how many times the same uplink transmission is sent (repeated) in a configured grant mechanism, often used to improve reliability in low-power or poor signal conditions. The configured grant allows a device to transmit without waiting for a scheduling request, and repetitions help ensure the data is successfully received.

[0187] downlink control information (DCI) : Control information sent by the gNB to the UE, carrying instructions for downlink scheduling, uplink resource grants, TCI state updates, etc.

[0188] uplink control information (UCI) : Information sent by the UE to the gNB, including feedback such as HARQ-ACK, CSI reports, and scheduling requests (SR) .

[0189] applyIndicatedTCIState: Refers to the command for the UE to apply the TCI state indicated by the gNB (usually through DCI) , which includes using specific transmission beams or parameters for reception.

[0190] CSI-RS (Channel State Information Reference Signal) : CSI-RS is a type of reference signal in 5G and future networks used by the network to estimate the channel state, helping to optimize beamforming, MIMO, and other advanced signal processing techniques for improved communication quality.

[0191] synchronization signal block (SSB) : A set of signals transmitted by the gNB to help the UE with cell identification, synchronization, and beam selection. It includes the primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , and PBCH.

[0192] sounding reference signal (SRS) : A reference signal sent by the UE to the gNB, allowing the gNB to estimate the uplink channel conditions and make appropriate scheduling or beamforming decisions.

[0193] SRS Resource Set: A collection of one or more SRS resources configured for the UE, used for beam management, channel estimation, and other uplink tasks.

[0194] Satellite Orbital Parameter: The parameters that describe the orbit of a satellite in space, such as inclination, altitude, and eccentricity, used to calculate the satellite’s position relative to the Earth and users.

[0195] Quasi co-located (QCL) : Refers to the assumption that two or more antennas or reference signals have highly correlated properties (such as delay, Doppler shift, or angle of arrival) . Different QCL types define which specific properties are correlated. This information helps the UE in beamforming and channel estimation.

[0196] UL Grant (Uplink Grant) : An UL Grant is a resource allocation message sent from a base station to a user equipment (UE) in wireless communications. This grant allows the UE to transmit data on the uplink (from UE to base station) by specifying details such as the allocated time slots, frequency resources, and power levels for the uplink transmission. UL Grants mechanism is used for managing network resources efficiently, ensuring that each UE obtains the resources for timely and reliable data transmission while minimizing interference with other users in the network.

[0197] Autonomous UL Grant (AUL) : An Autonomous UL Grant is a specific type of uplink grant that allows a user equipment (UE) to transmit uplink data without needing a specific scheduling grant from the base station each time. Instead, the UE is pre-allocated periodic resources by the base station that it can autonomously use for uplink transmission. This setup is also useful for applications requiring low-latency communication or regular, predictable data transfer, such as IoT devices or low-data-rate applications, as it reduces signaling overhead and allows for faster, more consistent data transmission.

[0198] PC5-RRC refers to a communication interface used in mobile networks, specifically in the context of 5G and LTE (4G) technologies. It enables direct communication between user equipment (UE) and base stations without relying on the core network, typically used for functions like device-to-device (D2D) communication or vehicle-to-everything (V2X) communication. The "PC5" interface handles the radio resource control (RRC) procedures for such direct communication, which can improve efficiency and reduce latency.

[0199] Paging Frame: A specific radio frame in which the network schedules paging messages to notify UEs (User Equipment) in idle or inactive states about incoming data or services.

[0200] Paging occasion (PO) : A predefined time slot within a paging frame during which the UE listens for potential paging messages from the network.

[0201] RRC_idle: A state where the UE is not actively connected to the network but can receive paging messages and perform cell reselection to maintain connectivity.

[0202] RRC_inactive: A state where the UE retains its connection context with the network (e.g., signaling connections) but powers down some functions to save energy while still being responsive to paging.

[0203] RAN-Initiated Paging: Paging triggered by the radio access network (RAN) when it needs to notify the UE about radio-related events, such as measurement reporting or handovers.

[0204] CN-Initiated Paging: Paging initiated by the core network (CN) when there is an incoming service, like a call or data packet, that requires the UE to transition from idle or inactive to connected mode.

[0205] System frame number (SFN) : A 10-bit counter used in LTE and 5G NR to identify system frames within a superframe cycle, aiding synchronization between the UE and the network.

[0206] PDCCH (Physical Downlink Control Channel) : A downlink channel used to carry control information such as scheduling grants, resource allocations, and paging instructions.

[0207] PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) : An uplink channel used by the UE to send data and control information to the network.

[0208] PagingSearchSpace: A set of physical resources within which the UE monitors for paging messages, typically defined for each paging occasion.

[0209] firstPDCCH-MonitoringOccasionOfPO: The first instance of monitoring the physical downlink control channel (PDCCH) within a paging occasion for potential paging messages.

[0210] nrofPDCCH-MonitoringOccasionPerSSB-InPO: The number of PDCCH monitoring occasions associated with a specific synchronization signal block (SSB) within a paging occasion.

[0211] Early Paging Indication: A feature that allows the network to notify the UE ahead of its normal paging cycle about upcoming paging messages, improving responsiveness.

[0212] Cyclic redundancy check (CRC) : An error-detection mechanism used in data transmission to ensure the integrity of received data by checking a computed value against the transmitted CRC code.

[0213] Paging time window (PTW) : A configurable time window during which the UE monitors for paging messages from the network.

[0214] Paging Hyperframe: A larger frame structure, spanning multiple system frames, used to define periodic paging schedules for UEs in the network.

[0215] The non-access stratum (NAS) : Is a protocol layer in the 3GPP architecture responsible for signaling and messaging between the user equipment (UE) and the core network (CN) . It operates independently of the underlying radio access technology (e.g., LTE, 5G NR) . NAS functions are handled over the control plane (CP) and are crucial for managing higher-layer tasks.

[0216] The C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier) is used to uniquely identify UEs in RRC connected mode within a cell. It facilitates unicast communication for both uplink and downlink, supports dynamically scheduled transmissions, and is used for tasks such as triggering PDCCH-ordered random access and point-to-point retransmissions for multicast broadcast services (MBS) .

[0217] The CI-RNTI (Cancellation Indication RNTI) is used to inform UEs about the cancellation of specific uplink transmissions. This allows the network to optimize resource usage by notifying the UE that certain scheduled uplink transmissions are no longer required.

[0218] The CS-RNTI (Configured Scheduling RNTI) is assigned to manage configured scheduling for unicast transmissions. It is used for activation, reactivation, and retransmission of configured scheduling on DL-SCH and UL-SCH. Additionally, it supports the deactivation of configured transmissions and semi-persistent multicast broadcast service (MBS) scheduling.

[0219] The INT-RNTI (Interruption RNTI) is used to signal preemptions in downlink transmissions. This enables the network to effectively allocate resources by interrupting lower-priority transmissions to accommodate higher-priority services or events.

[0220] The SFI-RNTI (Slot Format Indication RNTI) is utilized to indicate the slot format on the given cell. This information allows UEs to dynamically adapt to changes in the network's slot structure and optimize their scheduling accordingly.

[0221] The SP-CSI-RNTI (Semi-Persistent CSI RNTI) is used to activate semi-persistent channel state information (CSI) reporting on the PUSCH. This reduces the need for frequent signaling, thereby optimizing periodic feedback for channel state information.

[0222] The TPC-PUCCH-RNTI (Transmit Power Control PUCCH RNTI) is designed to control the transmit power of the physical uplink control channel (PUCCH) . By adjusting the transmit power, the network ensures optimal link quality for uplink control signaling.

[0223] The TPC-PUSCH-RNTI (Transmit Power Control PUSCH RNTI) is responsible for managing the transmit power of the physical uplink shared channel (PUSCH) . This ensures that uplink data transmissions maintain sufficient quality while minimizing interference.

[0224] The TPC-SRS-RNTI (Transmit Power Control SRS RNTI) is used for controlling the transmit power of sounding reference signals (SRS) and triggering their transmission. This helps the network estimate uplink channel quality efficiently and allocate resources accordingly.

[0225] The AI-RNTI (Availability Indication RNTI) is employed to signal resource availability in a given cell. It notifies UEs about upcoming opportunities for communication, allowing them to prepare for efficient resource usage.

[0226] The SL-RNTI (Sidelink RNTI) is used to support dynamically scheduled sidelink transmissions. This RNTI facilitates direct communication between UEs, such as in V2X (Vehicle-to-Everything) scenarios, enabling robust sidelink connectivity.

[0227] The SLCS-RNTI (Sidelink Configured Scheduling RNTI) is assigned for managing configured scheduling of sidelink transmissions. It supports the activation, reactivation, retransmission, and deactivation of sidelink communications to ensure reliable connectivity for applications like V2X.

[0228] The SL Semi-Persistent Scheduling V-RNTI (Vehicle RNTI) is specifically designed for semi-persistent sidelink scheduling in V2X communication. It facilitates activation, reactivation, retransmission, and deactivation of sidelink transmissions, providing efficient and reliable communication for vehicular networks.

[0229] In some scenarios of the RRC_IDLE state, no RRC context (e.g., parameters needed for communication between the UE and the network) is active. In such state, there may be no data transfer between the UE and the network, and uplink synchronization may not be maintained. The UE may remain in a low-power state, waking up e.g., periodically e.g., to listen for paging messages. Any uplink transmissions from the UE may be based on a random access process, which also enables transitioning to the RRC_CONNECTED state. Mobility in RRC_IDLE state may be managed through a cell reselection process, where the UE selects a cell to camp on based on criteria such as signal strength etc., which is determined by the UE’s measurements.

[0230] In some scenarios of the RRC_CONNECTED state, the RRC context may be established, and both the UE and the network have the parameters for communication. The UE may be assigned a unique identifier, e.g., a Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) , which is used for signaling, such as uplink and / or downlink scheduling etc. In such state, mobility may be managed by the network, which uses the UE’s measurements of neighboring and / or serving cells to make handover decisions. Based on these measurements, the serving base station may request a handover to a neighboring base station, and / or the network may send a handover command to the UE. Transitions between the RRC_IDLE and RRC_CONNECTED states may occur through connection establishment and release procedures.

[0231] In some scenarios, to allow for faster transitions to the RRC_CONNECTED state, the RRC_INACTIVE state is introduced for some UEs e.g., NR UEs. In this state, the RRC context may be maintained both at the UE and the network. Transitioning from RRC_INACTIVE to RRC_CONNECTED may be handled by the network without requiring core network signaling. Similar to RRC_IDLE, mobility in the RRC_INACTIVE state may be managed through cell reselection, but without involving the network. Transitions between the RRC_INACTIVE and RRC_CONNECTED states may occur through connection resume and / or inactivation procedures, while the transition from RRC_INACTIVE to RRC_IDLE may happen through a connection release procedure.

[0232] Discontinuous reception (DRX) is a power-saving technique used in mobile communication systems to reduce the energy consumption of User Equipments (UEs) , thereby extending their battery life. The main purpose of DRX is to allow the UE to enter low-power states when it is not actively involved in communication, thus conserving battery power. DRX helps to optimize power consumption by allowing the UE to "sleep" during certain periods and the UE may still receive some messages, e.g., one or more of paging, system information, and / or scheduling requests, etc. when needed.

[0233] In some wireless communication networks, e.g., 5G new radio (NR) , there are two primary types of DRX: Idle-mode DRX and Connected-mode DRX, with the latter being commonly referred to as C-DRX.

[0234] Idle-mode DRX is employed when the UE is in Idle mode, meaning it is not actively engaged in any data transfer or communication with the network. In this mode, the UE can enter deep sleep for extended periods, waking up only periodically to listen for paging messages or other updates of information from the network. This may reduce power consumption, as the UE is mostly inactive and only wakes up at predefined intervals to maintain minimal communication with the network.

[0235] Connected-mode DRX (C-DRX) , on the other hand, is used when the UE is in Connected mode, which is the state where it is actively receiving and / or transmitting data. C-DRX is designed to allow the UE to intermittently switch between active and idle periods, even while it is connected to the network and engaged in data communication. During the active periods, the UE remains available for receiving and / or transmitting data, while in the idle periods, it can enter a low-power state, reducing its energy consumption. C-DRX is also useful in scenarios where the data transmission is sporadic, such as in applications that do not require constant communication, like video streaming or IoT devices etc.

[0236] The use of C-DRX in some wireless communication networks, e.g., 5G NR allows for more flexible and efficient management of energy usage by adjusting the timing of the UE’s sleep and wake cycles based on the traffic load and / or the specific requirements of the service being used.

[0237] A DRX cycle may be defined by a series of wake-up times at which the UE reactivates its receiver to check for signals e.g., PDCCH signals, in order to detect potential scheduling grants. There are two types of DRX cycles: short and long. The short DRX cycle ranges from e.g., 2 ms to 640 ms, while the long DRX cycle spans from e.g., 10 ms to 10.24 seconds. While the long DRX cycle offers greater power savings for the UE, it comes with the trade-off of higher radio latency, as the device is unreachable during the DRX OFF periods. UEs can independently decide on their sleep state based on their implementation, toggling between DRX ON opportunities. In some scenarios and devices (e.g., 5G devices) , three sleep states may be defined: deep sleep, light sleep, and micro sleep. Each state involves shutting down specific parts of the radio frequency (RF) chain. For example, in deep sleep, the UE's RF chain is completely powered off, making the UE unable to monitor and / or receive control and / or data channels. Transitioning from one sleep state to another, and / or transitioning from a sleep state to active and / or on state incurs both power consumption and processing delay. For instance, transitioning from deep sleep to active state takes, e.g., on average, 20 ms before the UE is fully ready to receive data. Here the active and / or on state refers to the period within a DRX cycle when the UE is fully awake and actively listening for downlink control information, such as PDCCH signals. In this state, the UE is fully engaged with the network, with its transceiver and processing chains powered on, enabling the device to actively receive and transmit data. In this state, the UE can participate in ongoing data sessions, control plane signaling, and be reachable for new communication requests, making it fully responsive to the network’s needs.

[0238] The MAC entity can be configured by RRC to use DRX functionality, which regulates the UE's PDCCH monitoring for various RNTIs, such as C-RNTI, CI-RNTI, CS-RNTI, INT-RNTI, SFI-RNTI, SP-CSI-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI, AI-RNTI, SL-RNTI, SLCS-RNTI, and SL Semi-Persistent Scheduling V-RNTI. In the RRC_CONNECTED state, if DRX is configured, the MAC entity may monitor the PDCCH intermittently across all activated Serving Cells using the DRX operation described herein. If DRX is not configured, however, the MAC entity monitors the PDCCH continuously in general.

[0239] RRC configures DRX operation by setting a range of parameters. These include the drx-onDurationTimer (defining the duration at the beginning of the DRX cycle) , drx-SlotOffset (specifying the delay before the DRX cycle begins) , drx-InactivityTimer (which specifies the duration after a PDCCH occasion in which a new UL and / or DL transmission is expected) , drx-RetransmissionTimers for both DL and / or UL HARQ processes, drx-LongCycleStartOffset (defining the starting subframe for the long DRX cycle) , and several other optional timers for short DRX cycles and HARQ retransmission. Other configurations control wake-up behavior, periodic CSI transmission, and / or uplink HARQ modes.

[0240] If the UE receives downlink traffic before the on-duration timer expires, it begins the inactivity timer, which extends its active time to process consecutive downlink packets. Each successful packet reception resets the inactivity timer, meaning that the UE remains active and does not enter DRX mode until this timer expires.

[0241] In cases of fluctuating traffic, the gNB may configure a shorter DRX cycle for the UE. When the inactivity timer expires, the UE will initially apply the shorter DRX cycle and begin a timer. If no downlink traffic is received by the time the timer expires, the UE switches to the longer DRX cycle. This transition is illustrated in FIG. 9 below, which shows how the UE, upon inactivity timer expiration, operates according to the short DRX cycle. After two short DRX cycles without receiving downlink traffic, the UE then switches to the long DRX cycle.

[0242] While DRX is designed to optimize power savings during downlink traffic reception, it also impacts the UE's uplink transmission behavior. The UE is not prevented from sending an uplink scheduling request to its serving gNB during its dormancy period (e.g., DRX non-active period) if it has data from the application layer that requires transmission. However, it is noted that any uplink transmission resets the inactivity timer, preventing the UE from entering its dormancy state (e.g., DRX non-active period) and potentially increasing power consumption. In some scenarios, to avoid unnecessary power wastage, UEs may defer uplink transmissions until the next DRX cycle (e.g., DRX active period) , aligning the transmissions with the DRX pattern. This approach allows the UE to maximize energy savings by synchronizing its uplink activity with the DRX cycle.

[0243] Serving Cells of a MAC entity may be configured into two separate DRX groups with independent DRX parameters. If no secondary DRX group is configured, all Serving Cells belong to the same group. When two groups are defined, each Serving Cell is assigned to one of the two groups, with certain DRX parameters specified separately for each group, such as drx-onDurationTimer and / or drx-InactivityTimer. Parameters that are shared across DRX groups include drx-SlotOffset, drx-RetransmissionTimers, and / or the optional drx-ShortCycle. During DRX operation, Active Time for Serving Cells within a DRX group is defined as the time when any of the timers associated with the group are running, including retransmission timers and / or the duration for scheduling requests where the UE could monitor PDCCHs.

[0244] If a DRX group is in Active Time, the MAC entity monitors the PDCCH on the Serving Cells in that group. Depending on the PDCCH indications, such as downlink and / or uplink transmissions, retransmissions, and / or new transmission signals, various timers like drx-HARQ-RTT-TimerDL, drx-HARQ-RTT-TimerUL, and / or drx-RetransmissionTimerDL / UL are managed accordingly. For instance, when a MAC PDU is received in a downlink assignment, the corresponding drx-HARQ-RTT-TimerDL is started to track the HARQ process. Similarly, if a MAC PDU is transmitted in an uplink grant, the drx-HARQ-RTT-TimerUL is started for the corresponding HARQ process.

[0245] The expiry of these timers, such as drx-HARQ-RTT-TimerDL and / or drx-HARQ-RTT-TimerUL, leads to the activation of retransmission timers, ensuring that the MAC entity remains synchronized with the HARQ processes. If any DRX Command MAC CE or Long DRX Command MAC CE is received, the onDurationTimer and InactivityTimer for each DRX group are stopped, and based on the configuration, the DRX cycle may switch between short and long cycles.

[0246] For situations where, periodic CSI and / or SRS is involved, the DRX Active Time conditions are evaluated, and transmission or reporting is managed accordingly. If a DRX group is not in Active Time, periodic SRS and / or CSI reports are not transmitted, unless specifically configured to do so under certain conditions like ps-Wakeup or ps-TransmitPeriodicL1-RSRP.

[0247] Moreover, each Serving Cell can be configured by RRC with a periodic cell Discontinuous Transmission (Cell-DTX) pattern, which defines Active and Non-Active periods. This DTX operation controls how the user equipment (UE) monitors the physical downlink control channel (PDCCH) and any configured downlink assignments when in RRC_CONNECTED state. For all activated Serving Cells that have cell DTX configured and enabled, the MAC entity will monitor the PDCCH and downlink assignments according to the DTX operation.

[0248] Additionally, each Serving Cell can be configured by RRC with a periodic cell Discontinuous Reception (Cell-DRX) pattern, which also defines Active and Non-Active periods. The DRX operation controls scheduling request (SR) behavior and the transmission of uplink grants in RRC_CONNECTED. For all activated Serving Cells that have cell DRX configured and enabled, the MAC entity will transmit uplink grants and Scheduling Requests based on the DRX operation.

[0249] In some implementations, when Cell DTX is configured, a cycle is followed, which is divided into two periods: an active period (sometimes referred to as the Cell DTX ON period) and a non-active period (also called the Cell DTX OFF period) . During the non-active period, there are some restrictions on gNB transmission for that cell. The Cell DTX periodic configuration is explicitly signaled to UEs, specifying at least the period, on-duration, and start offset. This configuration is activated via RRC signaling and deactivated when the RRC configuration is removed.

[0250] It should be noted that in Cell DTX, "activated" refers to the presence and applicability of the Cell DTX configuration, while "active" refers to the period when no restrictions on gNB transmission are in effect. Conversely, "non-active" refers to the period within the Cell DTX cycle when gNB transmissions are restricted, and "deactivate" means making the Cell DTX cycle no longer applicable by removing the configuration.

[0251] This approach is largely similar for Cell DRX, with the difference being that restrictions in Cell DRX apply to gNB reception instead of transmission. Additionally, it’s worth noting that C-DRX may or may not be in line with Cell DTX or Cell DRX configurations, as it is shown below in FIG. 10.

[0252] RRC controls the cell DTX and DRX operation by configuring one or more of the following parameters for each Serving Cell in the cellDTX-DRX-Config: cellDTX-DRX-ConfigType (Defines whether only cell DTX is configured, only cell DRX is configured, or both are  configured) , cellDTX-DRX-onDurationTimer (The duration of the active period at the beginning of the DTX / DRX cycle) , cellDTX-DRX-StartOffset (Specifies the subframe where the DTX / DRX cycle starts) , cellDTX-DRX-SlotOffset (The delay before starting the onDurationTimer within a subframe) , cellDTX-DRX-Cycle (The period of the DTX / DRX cycle) , ActivationStatus (Defines the initial activation status of DTX and DRX operations) , etc.

[0253] Cell DTX is configured if the cellDTX-DRX-ConfigType is set to "dtx" or "dtxdrx. " The activation and / or deactivation of cell DTX for each Serving Cell is handled as follows: The lower layers send a DTX indication, which indicates the activation or deactivation of the cell DTX operation and the  upper layers configures the cellDTX-DRX-Config. Thereafter, if cell DTX is configured and ActivationStatus is set to "activated, " the DTX operation is activated when the configuration is applied, and / or if ActivationStatus is set to "deactivated, " the DTX operation is deactivated when the configuration is applied, and / or if the cellDTX-DRX-Config is released, the DTX operation is deactivated, and the corresponding configurations are released. When cell DTX is configured and / or activated for a Serving Cell, the cell DTX Active Period includes the time when the  cellDTX-DRX-onDurationTimer is running for that Serving Cell. For each Serving Cell with cell DTX configured, the MAC entity shall: If cell DTX is activated, and the subframe meets the condition [ (SFN × 10) + subframe number] modulo (cellDTX- DRX-Cycle) = cellDTX-DRX-StartOffset, then: Start the cellDTX-DRX-onDurationTimer for that Serving Cell after a delay of cellDTX-DRX-SlotOffset from the beginning of the subframe, or If the cell DTX operation is deactivated or if the Serving Cell is in the DTX Active Period, the MAC entity will  monitor the PDCCH on that Serving Cell.

[0254] If certain timers and / or conditions (like drx-RetransmissionTimerDL or ra-ContentionResolutionTimer) are running, or if a Scheduling Request is pending or a PDCCH is not received after a Random Access Response, the MAC entity will:

[0255] Monitor the PDCCH on the Serving Cells in the DRX group.

[0256] When cell DTX is activated but the Serving Cell is not in the DTX Active Period, the MAC entity does not:

[0257] Monitor the PDCCH for the RNTIs, unless specified otherwise.

[0258] Instruct the physical layer to receive transport blocks on the DL-SCH of this Serving Cell according to a configured downlink assignment for semi-persistent scheduling (SPS) .

[0259] Deliver HARQ information to the HARQ entity or set the HARQ Process ID.

[0260] Cell DRX is configured if cellDTX-DRX-ConfigType is set to "drx" or "dtxdrx. " The activation and deactivation of cell DRX for each Serving Cell is managed in the following ways:

[0261] (1) The lower layers send a DRX indication, indicating whether cell DRX is activated or deactivated.

[0262] (2) The upper layers configure cellDTX-DRX-Config:

[0263] A. If cell DRX is configured and ActivationStatus is set to "activated, " the DRX operation is activated upon configuration.

[0264] B. If ActivationStatus is set to "deactivated, " the DRX operation is deactivated upon configuration.

[0265] C. If cellDTX-DRX-Config is released, the DRX operation is deactivated, and all configurations are released.

[0266] When cell DRX is configured and / or activated for a Serving Cell, the cell DRX Active Period includes the time while:

[0267] The cellDTX-DRX-onDurationTimer is running for that Serving Cell.

[0268] For each Serving Cell with cell DRX configured, the MAC entity shall:

[0269] If cell DRX is activated, and the subframe meets the condition [ (SFN × 10) + subframe number] modulo (cellDTX-DRX-Cycle) = cellDTX-DRX-StartOffset, then:

[0270] Start the cellDTX-DRX-onDurationTimer after cellDTX-DRX-SlotOffset from the beginning of the subframe.

[0271] If cell DRX is activated but the Serving Cell is not in the DRX Active Period, the MAC entity does not:

[0272] Signal a Scheduling Request on the PUCCH;

[0273] Increment the Scheduling Request Counter;

[0274] Start the sr-ProhibitTimer;

[0275] Deliver any configured uplink grants or associated HARQ information to the HARQ entity;

[0276] Trigger new or retransmissions for any configured uplink grants;

[0277] Report channel state information (CSI) on PUCCH or semi-persistent CSI on PUSCH; or

[0278] If an emergency service is initiated by upper layers, and this Serving Cell is the SpCell, initiate a Random Access procedure.

[0279] The DRX configuration defines UE reception states, including a UE active state (e.g., when the UE is actively receiving data traffic and / or reference signals) and a UE non-active state (e.g., when the UE is inactive for reception of data traffic and / or reference signals) . Similarly, a Network Energy Saving (NES) cell is configured with DTX and / or DRX, allowing the cell to enter an energy-saving mode utilizing DTX and / or DRX.

[0280] The cell DTX configuration includes a cell active state (e.g., when the cell actively transmits data traffic and / or reference signals) and a cell non-active state (e.g., when the cell is inactive for transmission of data traffic and / or reference signals) . Thus, cell DTX (or network DTX) refers to a non-active or non-transmission state, where there is a complete absence of downlink traffic or signal transmission to UEs. By using a common reference point, UEs and the cell can align their DRX and DTX configurations.

[0281] A DTX and / or DRX pattern includes offset information referenced from a specific point, such as slot / subframe #0 of SFN #0 or the start of the next modification period boundary. A modification period is used, for instance, when an updated System Information (SI) message is broadcast in the modification period following the period in which an SI change indication is transmitted.

[0282] The modification period boundaries are determined by SFN values that satisfy the condition (SFN mod m = 0) , where m represents the number of radio frames composing the modification period. The modification period can be configured via system information. If Hyper SFN (H-SFN) is included in System Information Block 1 (SIB1) and the UE is configured with extended DRX (eDRX) , the modification period boundaries are defined by SFN values, satisfying the condition (H-SFN × 1024 + SFN) mod m = 0.

[0283] In Non-Terrestrial Networks (NTN) , the implementation of the Cell Discontinuous Transmission / Discontinuous Reception (DTX / DRX) mechanism may face unique and complex challenges that are not typically encountered in terrestrial networks. One of the challenges stems from the higher propagation delays caused by the high distances between User Equipment (UE) and satellites. During periods when the satellite is in a DTX / DRX non-active state, the UE may struggle to obtain timely and accurate CSI, which is needed / desired for maintaining reliable communication links. Accurate CSI is desired for adaptive modulation, beamforming, and other advanced network functionalities that rely on real-time channel conditions.

[0284] However, the inherent propagation delays and the satellite’s movement can cause CSI measurements to become outdated, e.g., if the UE attempts to align its CSI reporting solely with the satellite’s active periods. This misalignment can result in inaccurate CSI reports, which in turn can degrade network performance, leading to suboptimal resource allocation, reduced throughput, and increased latency. Moreover, the dynamic nature of satellite-based systems adds another layer of complexity to the problem. Satellites in Low Earth Orbit (LEO) or Medium Earth Orbit (MEO) are constantly moving relative to the Earth’s surface, causing frequent changes in the timing of Channel State Information Reference Signal (CSI-RS) measurement occasions.

[0285] These changes can disrupt the synchronization between the UE and the satellite, making it difficult to ensure that CSI measurements are taken at the optimal moments. As a result, the network may receive outdated or inaccurate CSI reports, which can negatively impact the overall performance of the system. This is also problematic in scenarios where the network relies on precise CSI for advanced techniques such as massive MIMO or beam tracking, which can lead to performance degradation.

[0286] In wireless communication networks, various power-saving techniques have been developed to optimize energy efficiency for both user equipment (UE) and network infrastructure. One such technique is Discontinuous Reception (DRX) , which allows UEs to enter sleep states when no data transmission is expected, thereby conserving battery life. Similarly, Discontinuous Transmission (DTX) is utilized at the network level to minimize energy consumption by ceasing transmissions when no active data transmission is required. Some methods focus on Network Energy Savings (NES) techniques in some wireless networks (e.g., 5G-Advanced) through the adaptation of downlink common signals such as Synchronization Signal Blocks (SSBs) and System Information Blocks (SIBs) .

[0287] These methods involve adapting (e.g., dynamically) the periodicity of downlink common signals (e.g., SSB / SIB1 etc. ) to enable the gNB to enter deeper sleep modes during idle periods. The gNB monitors the number of UEs transitioning to the RRC connected state and adjusts the SSB / SIB1 periodicity accordingly. For example, if the number of UEs transitioning to the connected state is below a threshold, the periodicity is decreased (e.g., from 20 ms to 160 ms) , allowing the gNB to enter deep sleep and save energy. Conversely, if the number of transitions exceeds a threshold, the periodicity is increased to ensure timely synchronization and access for UEs. The solution also includes mechanisms to compensate for the increased latency and potential performance degradation caused by sparser SSB / SIB1 transmissions. However, these methods focus solely on terrestrial networks and do not address the challenges of NTN environments, such as the need for SSB-based measurements during non-active periods or the alignment of SSB beams with data transmission beams.

[0288] These methods may have several disadvantages when applied to NTN environments. For example, some of the above methods rely on CSI-RS for channel measurement and reporting, which may not be available during non-active periods of Cell DTX in NTN systems. This limitation can result in a lack of channel state information during important periods, degrading network performance. Further, these methods do not address the challenges of high propagation delays and satellite movement, which can cause outdated or inaccurate CSI reports in NTN environments. Also, these methods do not have a hybrid approach that combines SSB-based measurements during non-active periods with CSI-RS-based measurements during active periods, missing an opportunity to balance energy efficiency and measurement accuracy. Moreover, these methods lack mechanisms for dynamically adjusting SSB frequency and number or aggregating SSB measurements to improve spatial granularity and reporting accuracy. At least these shortcomings highlight the need for better solutions, which are disclosed in the present disclosure.

[0289] Implementations of this disclosure are directed to solving at least the problems discussed above. For example, at least some features of some implementations can be summarized as follows:

[0290] Combines SSB-based measurements during non-active periods and CSI-RS-based measurements during active periods to balance energy efficiency and channel measurement accuracy.

[0291] Adjusting the frequency and / or number of SSBs during non-active periods to improve spatial granularity of SSB-based channel measurement report, addressing SSB's lower resolution compared to CSI-RS.

[0292] Aligns SSB beams with data transmission beams during measurement periods to minimize beam mismatch, ensuring more accurate SSB-based channel measurement reports.

[0293] SSB-based channel measurement reports are triggered dynamically when CSI-RS resources are unavailable, ensuring continuous and relevant channel state information.

[0294] UE aggregates the channel measurements across all relevant SSBs to generate a comprehensive report.

[0295] Some of the features and / or advantages of the implementations of the present disclosure will be apparent from the remaining description. Some implementations of this disclosure focus on TN and NTN communications. Some implementations assume a high density of UEs. Some implementations also consider that gNBs are equipped with multi-beam antennas. In some implementations, the possibility of multiple terrestrial devices (T-gNBs and / or aerial gNBs) and / or NT devices being under the coverage of the same beam of the non-terrestrial device is also assumed.

[0296] In some implementations, it is assumed that network devices can interact with each other for possible coordination among themselves and they are equipped with enough processing power. Furthermore, network devices are assumed to be equipped with antennas of higher gain, height, and transmit power in comparison to UEs and terrestrial network devices can directly communicate with non-terrestrial devices / UEs.

[0297] In some implementations, a communication system can include multi-beam non-terrestrial devices, where the same non-terrestrial device may cover multiple terrestrial or non-terrestrial devices under a single beam.

[0298] In some implementations, a non-terrestrial device, in certain scenarios, can function transparently by facilitating communication between UEs and base stations without undergoing demodulation or remodulation. Alternatively, in some implementations, a non-terrestrial device may operate regeneratively, utilizing on-board processing capabilities to, for instance, demodulate uplink signals and modulate downlink signals between UEs and base stations. Thus, references herein to functions typically performed by a base station may also, alternatively, be carried out by a UE or another type of network access point (AP) in the wireless terrestrial network in a given scenario.

[0299] In some implementations, TN / NTN UEs and / or devices may receive updates on a MAC CE, an RRC message, a downlink control indicator (DCI) , etc. and / or a dedicated signal.

[0300] The principles of at least some implementations are applicable to configured scheduling, such as configured grant (CG) and / or semi-persistent scheduling (SPS) (e.g., scenarios where an uplink transmission resources may be scheduled in advance e.g., without a need for a dynamic grant) . The implementations of this disclosure may also be applied to other wireless communication networks such as but not limited to Sidelink communication networks, WiFi, device-to-device communication networks (D2D) , etc.

[0301] In some implementations, terrestrial network devices and non-terrestrial network devices such as satellites can be used to describe access nodes across various wireless networks, e.g., 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi, D2D, Sidelink and potentially future generation of wireless networks (e.g., 6G networks, etc. ) . These access nodes provide connectivity between the UEs and the core network and may encompass, but are not limited to, gateways, base stations, gNBs, or TRPs.

[0302] FIG. 11 illustrates a communication method 1100 for SSB based CSI measurement, according to some implementations of the present disclosure. The method 1100 can be performed by a gNB and a UE, according to the techniques described in this disclosure. In some implementations, the gNB can be called a base station, such as the network node 170 of FIG. 1 and FIG. 2. In some implementations, the UE can be called a terminal device, such as the ED 110 of FIG. 1 and FIG. 2. In some implementations, the gNB can be a non-terrestrial network node (e.g., a satellite base station) in an NTN, and the UE can be a non-terrestrial terminal device in the NTN. It is understood that this description is provided for illustrative purposes only and is not intended to be limiting. In practice, the method 1100 can be applied to other suitable instances of network nodes and terminal devices or equivalents thereof. It is understood that steps or operations shown in the method 1100 are not exhaustive and that other operations can be performed as well before, after, or between any of the illustrated operations. Further, some of the steps or operations may be omitted, performed simultaneously, or in a different order than shown in FIG. 11.

[0303] At 1102, the UE can transmit capability information to the gNB. Accordingly, the gNB receives the capability information from the UE at 1102. The capability information can indicate whether the UE supports an SSB based CSI measurement. In some implementations, the capability information transmitted from the UE to the gNB can be triggered by a capability request (e.g., a UE capability enquiry message) from the gNB to the UE (not explicitly shown in FIG. 11) . In practice, the capability request and the capability information can be implemented according to any suitable UE capability enquiry procedures. In some implementations, the step 1102 may be optional.

[0304] In some implementations, a CSI-RS based CSI measurement can be performed in an active period of a Cell DTX cycle. For example, at 1104, the gNB may transmit a CSI-RS to the UE. The UE can receive the CSI-RS, perform a CSI measurement using the CSI-RS, and transmit a CSI-RS based CSI measurement report to the gNB at 1106. In some implementations, the steps 1104 and 1106 may be optional.

[0305] At 1108, the gNB can transmit an indication to the UE. The indication can indicate the UE to perform an SSB based CSI measurement in a non-active period of a discontinuous transmission pattern (e.g., Cell DTX) of the gNB and / or non-active period of a discontinuous reception pattern of the UE. Accordingly, the UE receives the indication at 1108. The gNB can transmit a configuration for the SSB based CSI measurement (also called SSB based CSI configuration) to the UE at 1108. The configuration can include one or more of an SSB periodicity, SSB frequency information, and beam information (e.g., BeamIndex in BeamManagementConfig) . The indication and the configuration can be transmitted through the same signal (e.g., at 1108) or through separate signals (not explicitly shown in FIG. 11) .

[0306] As shown in FIG. 11, at 1104, 1106, and 1108, the UE can be in an active period of a C-DRX cycle, and the gNB can be in an active period of a Cell-DTX cycle.

[0307] The configuration may include detailed beam information such as one or more of the following for each beam in the subset: respective beam identifiers, beamwidth, boresight direction, half-power beamwidth (HPBW) , center azimuth angles, elevation angles, and / or angular coverage limits. In some implementations, by explicitly or implicitly signaling this information (e.g., within a configuration) , the UE can accurately determine how and where to monitor SSB transmissions, limited to only the specified subset of beams.

[0308] These above-mentioned beam characteristics may be examples of a configuration. The configuration may also, or instead, include Transmission Configuration Indicator (TCI) state associations. TCI states inform the UE about spatial transmission characteristics of downlink reference signals, such as CSI-RS and / or SSB e.g., by associating them with specific beamforming directions and / or antenna panels. This allows the UE to apply appropriate spatial filtering and / or decoding strategies when monitoring the paging channel, thereby potentially enhancing reliability and / or reducing power consumption. By associating each beam in the subset used for paging with a corresponding TCI state, the UE may gain knowledge of the relevant transmission configurations to monitor.

[0309] Furthermore, the configuration may also, or instead, include Quasi-Co-Location (QCL) information. QCL relationships describe how certain physical-layer characteristics, such as timing and / or spatial properties, are shared across different reference signals and / or beams. QCL indicates that certain physical-layer properties, such as Doppler shift, timing offset, or spatial direction for example, are shared between different signals. If the UE has knowledge of a QCL relationship between a beam used for paging and / or another reference signal, it can leverage this to reduce measurement redundancy and refine its spatial filtering and reception strategy. This may enable more efficient beam monitoring in dense deployments and / or when dynamic beam switching is involved.

[0310] A UE may be provided, via RRC signaling for example, with up to N configured TCI states. The number, N, of TCI states with which the UE may be provided may depend upon capabilities of the UE. Each configured TCI state may provide, to the UE, any of various parameters for QCL associations between a source reference signal (RS) and a target RS. Examples of the source RS may include CSI-RS and / or synchronization signal / physical broadcast channel (SS / PBCH) etc. Examples for the target RS may include PDSCH / PDCCH demodulation reference signal (DMRS) etc. The N configured TCI states may represent N beams transmitted in the NTN and / or may represent N potential TRP / beams combinations that can be used to communicate with the UE.

[0311] In some implementations, each TCI state may include an identifier and / or QCL type information for one or two source RSs, with each source RS being linked to a QCL type, a serving cell index, a BWP index and / or a source RS identity (CSI-RS, SRS or SSB) . For example, a TCI state may include a configuration for two different CSI-RSs (CSI-RS1, CSI-RS2) with corresponding QCL types, such as Type A and Type D. In cases where a QCL Type is not applicable (such as for low-band operations or for mid-band operations) , a TCI state may include only a single source RS.

[0312] In some implementations, a first list of available TCI states may be configured. In some implementations, a second list of available TCI states may be configured for a PDCCH. The second list may contain pointers, referred to as TCI State IDs, which point to a subset of the TCI states configured. For instance, a UE may be configured with four active TCI states from a total of 64 possible TCI states. The remaining 60 TCI states may be considered to be “inactive, ” meaning that the UE need not track large-scale parameters for the remaining 60 TCI states. However, for the four active TCI states, the UE may monitor large-scale parameters by analyzing the source RSs associated with each TCI state. These pointers may be referred to as “codepoints. ” For example, a value in a three-bit pointer field may represent one TCI codepoint among up to eight TCI codepoints. In some implementations, each codepoint may correspond to one or two TCI states. If a given TCI state is mapped to a codepoint, then the UE may use the given TCI state for single-TRP / beam transmission. If two TCI states are mapped to a codepoint, then the UE 110 may use the two TCI states for multi-TRP / beam transmission.

[0313] Thus, a configuration that indicates a subset of beams may include one or more of the following: beam-specific parameters such as the physical beam characteristic examples provided above, TCI state associations to inform the UE about spatial transmission characteristics of downlink reference signals by associating them with specific beamforming directions or antenna panels, QCL information about QCL relationships that indicate how physical-layer characteristics are shared across different reference signals or beams.

[0314] In some implementations, the SSB based CSI measurement can be performed after the gNB transitions to a non-active period of the Cell DTX cycle. For example, at 1110, the gNB can transmit one or more SSBs to the UE. Accordingly, the UE can receive the one or more SSBs from the gNB at 1110. At 1112, the UE can perform the SSB based CSI measurement using the received one or more SSBs. It should be understood that, although the FIG. 11 in step 1110 shows four SSBs are transmitted, it is just exemplary and the number of SSBs transmitted can be one or plural.

[0315] At 1114, the UE can transmit an SSB based CSI measurement report that is based on the received one or more SSBs to the gNB. In some implementations, UE may inform gNB regarding an SSB based CSI measurement through UCI. In some implementations, the UCI message may be carried in a control message, such as PUCCH and / or PUSCH. Accordingly, the gNB receives the SSB based CSI measurement report from the UE at 1114. In some implementations, the UE can transmit the SSB based CSI measurement report based on a propagation delay and / or the Cell-DTX pattern of the gNB. By considering the propagation delay, the UE can proactively adjust and / or modify the transmission of the SSB-based channel measurement report. For example, in some implementations, the UE can transmit the SSB-based channel measurement report ahead of time, ensuring that the gNB receives the SSB-based channel measurement report as soon as the gNB enters the active period of its Cell-DTX cycle. This proactive reporting can inform the gNB of the channel conditions during the non-active period, enabling timely adjustments to transmission parameters.

[0316] After the gNB enters the active period of its Cell-DTX cycle, the CSI-RS based CSI measurement can be resumed (e.g., since the gNB will transmit the CSI-RS, which may be used for the channel measurement reports) . For example, at 1116, the gNB can transmit a CSI-RS to the UE. The UE can transmit a CSI-RS based CSI measurement report to the gNB at 1118. In some implementations, the steps 1116 and 1118 may be optional. It should be noted that, in some implementations, the method of FIG. 11 (e.g., to rely on SSB-based measurement) may also be used in other scenarios, not limited to the ones explained above.

[0317] In some implementations, before configuring and / or activating / deactivating SSB-based CSI measurement, the UE may report its capabilities to the network node (e.g., at 1102 in FIG. 11) . The network node (e.g., the gNB in FIG. 11, which can be a satellite base station) may configure and / or activate and / or deactivate (e.g., at 1108 in FIG. 11) the SSB-based CSI measurement configuration and / or mechanism when confirming that the UE supports the required capabilities for the SSB-based CSI measurement (e.g., at 1102 in FIG. 11) .

[0318] In some implementations, during non-active periods of Cell DTX, when the satellite (e.g., the gNB in FIG. 11) is not transmitting data, the UE performs SSB-based measurements for channel estimation (e.g., at 1112 in FIG. 11) . Unlike CSI-RS (Channel State Information Reference Signal) transmission, which may be suspended during non-active periods of the Cell DTX / DRX mechanism, SSB (Synchronization Signal Block) transmission remains unchanged.

[0319] In some implementations, there may be a parameter and / or a field and / or a flag and / or a bit-mask (e.g., the indication described with reference to 1108 in FIG. 11) to explicitly inform the UE to perform SSB-based measurements for channel estimation during Cell DTX / DRX non-active periods, and / or when the corresponding beam (associated beam) is not active based on the beam hopping pattern configuration. Beam hopping pattern defines how NTN beams are activated and deactivated over time, frequency, space, and code resources to illuminate different areas on the ground and serve different devices.

[0320] A beam hopping pattern may include one or more of:

[0321] Beam IDs and / or beam characteristics: Including at least one of boresight direction, 3db-beamwidth, transmission power, beam footprint. Also, each beam may correspond to a beam ID in the beam hopping pattern table and / or correspond to a specific geographical coverage area.

[0322] Time Slots: The specific time intervals during which each beam is activated or transmitted, and / or deactivated.

[0323] Frequency Resources: The specific frequency resources or channels that each beam will use during its active period.

[0324] Sequence or Schedule: The order and timing in which beams switch from one set of resources to another.

[0325] One of the purposes of a beam hopping pattern table is to enhance the efficiency of resource utilization and to manage inter-beam interference, e.g., in environments with dynamic user distributions or varying traffic demands. By adopting a certain beam hopping pattern, the network can ensure better coverage, capacity, and quality of service.

[0326] In some implementations, this parameter and / or a field and / or a flag and / or a bit-mask (e.g., the indication described with reference to 1108 in FIG. 11) may be referred to as e.g., ssb-MeasurementDuringDTX and can be configured by the gNB and indicates whether the UE should utilize SSB signals for channel measurement when the cell is in a non-active state (e.g., at 1108 in FIG. 11) . In some implementations, the parameter can be included in either the Cell-DTX / DRX configuration and / or the UE-specific Connected Mode DRX (C-DRX) configuration, depending on the network's implementation and the level of granularity required. When configured, the UE is instructed to measure SSBs during non-active periods, ensuring that channel state information remains available even when CSI-RS resources are not transmitted.

[0327] In some implementations, the parameter e.g., ssb-MeasurementDuringDTX may be defined as a Boolean flag e.g., in the RRC signaling framework. For example, when the flag is set to true, the UE may be required to perform SSB-based measurements e.g., during Cell DTX / DRX non-active periods. In some implementations, this parameter can be included in the CellDTX-Config IE and / or the DRX-Config IE, depending on whether the configuration is cell-specific or UE-specific. For example, in the CellDTX-Config IE, the parameter would apply to all UEs within the cell, while in the DRX-Config IE, it would apply only to the specific UE being configured. This flexibility allows the network to tailor the SSB measurement behavior based on the deployment scenario and the specific requirements of the NTN environment.

[0328] To support SSB-based measurements during non-active periods, in some implementations, the gNB also provides the UE with additional configuration parameters (e.g., in the SSB based CSI configuration at 1108 in FIG. 11) , including SSB periodicity and frequency information. For example, the SSB periodicity is configured using a parameter e.g., ssb-PeriodicityServingCell parameter, which specifies the time interval between consecutive SSB transmissions (e.g., 5 ms, 10 ms, 20 ms) . In some implementations, this parameter is included in the ServingCellConfigCommon IE and ensures that the UE knows when to expect SSB transmissions during non-active periods. In some implementations, the gNB configures the SSB frequency location using parameters such as ssb-PositionInBurst and / or ssb-SubcarrierOffset, which specify the physical resource blocks (PRBs) and / or subcarrier offsets where the SSBs are transmitted. These parameters enable the UE to accurately locate and / or measure SSBs, even in the absence of CSI-RS resources.

[0329] In some implementations of advanced MIMO and / or beamforming, the network can align the SSB beams with the data transmission beams during these non-active periods, ensuring that the UE’s SSB measurements correspond to the actual beams used for data transmission. This synchronization minimizes beam mismatch and enhances the accuracy of channel estimation. To achieve this, in some implementations, the gNB may also provide beam management information to ensure that the UE measures the correct SSBs for channel estimation. This includes configuring the UE with beam indices and / or directions using a parameter e.g., beamIndex parameter within an information element, e.g., BeamManagementConfig IE. In some implementations, the gNB may also provide additional beam-specific information, such as azimuth and / or elevation angles, to further refine the UE's measurement behavior. By configuring the UE to measure specific beams, the network minimizes beam mismatch and ensures that the SSB measurements align with the beams used for data transmission. This is helpful in NTN environments, where beamforming is desired for compensating for long propagation delays and dynamic satellite movements.

[0330] In some implementations, the configuration of the parameter, e.g., ssb-MeasurementDuringDTX parameter and / or associated SSB measurement settings can be updated (e.g., dynamically) using Downlink Control Information (DCI) to adapt to changing network conditions. For example, the gNB may use e.g., DCI format 2_0 or DCI format 2_1 to modify and / or update the SSB measurement configuration during operation. This dynamic configuration capability is useful in scenarios where the satellite's position and / or the channel conditions change rapidly, such as in LEO satellite systems. In some implementations, the gNB can also use DCI to instruct the UE to switch beams and / or adjust the timing of SSB measurement occasions, ensuring that the UE's measurements remain aligned with the satellite's transmission schedule.

[0331] At this step (e.g., 1112 in FIG. 11) , the UE during cell DTX / DRX non-active periods measures the SSB signals based on the provided configuration to estimate channel conditions and generates an SSB-based channel measurement report, which measurements and / or report may include one or more of but not limited to: SS reference signal received power (SS-RSRP) , SS reference signal received quality (SS-RSRQ) , SS signal-to-noise and interference ratio (SS-SINR) , SS reference signal received power per branch (SS-RSRPB) , SS reference signal antenna relative phase (SS-RSARP) , secondary synchronization signal transmit power (SSS transmit power) , SS / PBCH Block Resource indicator (SSBRI) , SRS reference signal received power (SRS-RSRP) , SRS reference signal received power (SRS-RSRP) , CLI Received signal strength indicator (CLI-RSSI) , Received Signal Strength Indicator (RSSI) , PSBCH reference signal received power (PSBCH-RSRP) , PSSCH reference signal received power (PSSCH-RSRP) , PSСCH reference signal received power (PSCCH-RSRP) , DL PRS reference signal received power (DL PRS-RSRP) , DL reference signal time difference (DL RSTD) , SS reference signal antenna relative phase (SS-RSARP) , DL reference signal carrier phase (DL RSCP) , DL reference signal carrier phase difference (DL RSCPD) , layer indicator (LI) , rank indicator (RI) , L1-RSRP, L1-SINR, CapabilityIndex, Channel Quality Indicator (CQI) , Precoding Matrix Indicator (PMI) , Reference Signal Received Power (RSRP) , and / or Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio (SINR) (e.g., step 3 in FIG. 11) . Also, in some implementations, the measurement may be performed periodically, aperiodic, on demand, and / or trigger based.

[0332] After that, in some implementations, by considering the propagation delay between the UE and the satellite, the UE sends the SSB-based channel measurement based in the propagation delay. For example, in some implementations, the UE may send the report ahead of time, ensuring that the satellite receives it as soon as it enters the active state (e.g., at 1114 in FIG. 11) . This proactive reporting informs the satellite of the channel conditions during the non-active period, enabling timely adjustments to transmission parameters. The report can be transmitted using the configured uplink resources, such as PUCCH and / or PUSCH, depending on the network's scheduling. In some implementations, the report can also be sent using grant free uplink resources (e.g., resources that are scheduled and / or allocated in advance and do not need a dynamic grant etc. ) .

[0333] By introducing the parameter e.g., ssb-MeasurementDuringDTX parameter and configuring it within the Cell-DTX / DRX or UE C-DRX framework, the network ensures that the UE can maintain accurate channel estimation during non-active periods. By combining SSB-based measurements (which may be referred to as coarse measurements in some implementations) during non-active periods with CSI-RS-based measurements (which may be referred to as fine measurements in some implementations) during active periods, the system ensures that the UE uses its energy efficiently while still providing accurate channel measurement reports when needed. This hybrid strategy aligns well with the satellite’s transmission schedule and Cell DTX configuration, enhancing energy efficiency, minimizing delay, and maximizing the accuracy of channel measurement reporting in NTN environments.

[0334] FIG. 12 illustrates a communication method 1200 for SSB based CSI measurement, according to some implementations of the present disclosure. The method 1200 can be performed by a gNB and a UE, according to the techniques described in this disclosure. In some implementations, the gNB can be called a base station, such as the network node 170 of FIG. 1 and FIG. 2. In some implementations, the UE can be called a terminal device, such as the ED 110 of FIG. 1 and FIG. 2. In some implementations, the gNB can be a non-terrestrial network node (e.g., a satellite base station) in an NTN, and the UE can be a non-terrestrial terminal device in the NTN. It is understood that this description is provided for illustrative purposes only and is not intended to be limiting. In practice, the method 1200 can be applied to other suitable instances of network nodes and terminal devices or equivalents thereof. It is understood that steps or operations shown in the method 1200 are not exhaustive and that other operations can be performed as well before, after, or between any of the illustrated operations. Further, some of the steps or operations may be omitted, performed simultaneously, or in a different order than shown in FIG. 12.

[0335] At 1202, the UE can transmit capability information to the gNB. Accordingly, the gNB receives the capability information from the UE at 1202. The capability information can indicate whether the UE supports an SSB based CSI measurement. In some implementations, the capability information transmitted from the UE to the gNB can be triggered by a capability request (e.g., a UE capability enquiry message) from the gNB to the UE (not explicitly shown in FIG. 12) . In practice, the capability request and the capability information can be implemented according to any suitable UE capability enquiry procedures. In some implementations, the step 1202 may be optional.

[0336] In some implementations, a CSI-RS based CSI measurement can be performed in an active period of a Cell DTX cycle. For example, at 1204, the gNB may transmit a CSI-RS to the UE. The UE can receive the CSI-RS, perform a CSI measurement using the CSI-RS, and transmit a CSI-RS based CSI measurement report to the gNB at 1206. In some implementations, the steps 1204 and 1206 may be optional.

[0337] At 1208, the gNB can transmit an indication to the UE. The indication can indicate the UE to perform an SSB based CSI measurement in a non-active period of a discontinuous transmission pattern (e.g., Cell DTX) of the gNB and / or non-active period of a discontinuous reception pattern of the UE. Accordingly, the UE receives the indication at 1208. The gNB can transmit a configuration for the SSB based CSI measurement (also called SSB based CSI configuration) to the UE at 1208. The configuration can include one or more of an SSB periodicity, SSB frequency information, and beam information. In some implementations, the configuration can include a threshold and / or a triggering condition parameter that indicates a condition to trigger the SSB based CSI measurement. The indication and the configuration can be transmitted through the same signal (e.g., at 1208) or through separate signals (not explicitly shown in FIG. 12) .

[0338] As shown in FIG. 12, at 1204, 1206, and 1208, the UE can be in an active period of a C-DRX cycle, and the gNB can be in an active period of a Cell-DTX cycle.

[0339] In some implementations, the SSB based CSI measurement can be performed after the gNB transitions to a non-active period of the Cell DTX cycle. For example, at 1210, the gNB can transmit one or more SSBs to the UE. Accordingly, the UE can receive the one or more SSBs from the gNB at 1210. At 1212, when the triggering condition (e.g., configured at 1208) is met, the UE can perform the SSB based CSI measurement using the received one or more SSBs. It should be understood that, although in FIG. 12 step 1210 shows four SSBs are transmitted, it is just exemplary and the number of SSBs transmitted can be one or plural.

[0340] At 1214, the UE can transmit an SSB based CSI measurement report that is based on the received one or more SSBs to the gNB. In some implementations, UE may inform gNB regarding an SSB based CSI measurement through UCI. In some implementations, the UCI message may be carried in a control message, such as PUCCH and / or PUSCH. Accordingly, the gNB receives the SSB based CSI measurement report from the UE at 1214. In some implementations, the UE can transmit the SSB based CSI measurement report based on a propagation delay and the Cell-DTX pattern of the gNB. By considering the propagation delay, the UE can proactively adjust and / or modify the transmission of the SSB-based channel measurement report. For example, in some implementations, the UE can transmit the SSB-based channel measurement report ahead of time, ensuring that the gNB receives the SSB-based channel measurement report as soon as the gNB enters the active period of its Cell-DTX cycle. This proactive reporting can inform the gNB of the channel conditions during the non-active period, enabling timely adjustments to transmission parameters.

[0341] In some implementations, SSB-based channel measurement reporting can be triggered dynamically, e.g., when the UE detects that CSI-RS resources are unavailable (e.g., due to Cell DTX and / or beam hopping pattern) and / or when the channel condition degrades below a predefined threshold. This dynamic triggering ensures that the satellite or gNB receives timely and relevant channel measurement reports while minimizing signaling overhead. For instance, if the UE detects a drop in RSRP and / or SINR during the non-active period, it can proactively generate and transmit an SSB-based measurement report. The dynamic reporting mechanism is beneficial in NTN environments, where channel conditions can change rapidly due to satellite movement and propagation delays.

[0342] In some implementations, to enable dynamic SSB-based measurement reporting, the gNB configures (e.g., at 1208 in FIG. 12) the UE e.g., through RRC signaling and, if necessary, DCI for dynamic updates. The configuration includes parameters that define one or more of the triggering conditions, reporting content, and / or resource allocation for the reports (e.g., at 1208 in FIG. 12) .

[0343] In some implementations, the gNB configures the UE with conditions that trigger SSB-based measurement reporting. These conditions are defined in an information element e.g., ssb-CRXReportingConfig IE, which may include parameters such as but not limited to: CSI-RS Unavailability Trigger: The UE is configured to trigger SSB-based reporting when CSI-RS resources are  unavailable (e.g., during Cell DTX non-active periods) . This is indicated by the csi-RS-UnavailableTrigger parameter. Channel Quality Thresholds: The UE is configured to trigger reporting when the channel quality degrades below a  predefined threshold. For example, if the RSRP or SINR falls below a specified value (rsrp-Threshold or sinr-Threshold) , the UE generates an SSB-based report. Event-Based Triggers: The gNB can configure event-based triggers, such as a change in beam quality  (beamChangeTrigger) or a rapid drop in channel quality (rapidDegradationTrigger) .

[0344] In some implementations, the gNB can dynamically update the triggering conditions and / or reporting configuration using DCI. For example, the gNB can modify the channel quality thresholds and / or event-based triggers using DCI, and / or the gNB can instruct the UE to switch between periodic and event-triggered reporting modes.

[0345] The UE during cell DTX / DRX non-active periods measures the SSB signals based on the previously provided configuration when configured threshold condition is met (e.g., at 1212 in FIG. 12) and transmits the report to the gNB using the configured uplink resources such as PUCCH or PUSCH, depending on the network's scheduling (e.g., at 1214 in FIG. 12) . The transmission can be timed to account for the propagation delay between the UE and the satellite, ensuring that the gNB receives the report as soon as the satellite enters the active state.

[0346] FIG. 13 illustrates a communication method 1300 for SSB based CSI measurement, according to some implementations of the present disclosure. The method 1300 can be performed by a gNB and a UE, according to the techniques described in this disclosure. In some implementations, the gNB can be called a base station, such as the network node 170 of FIG. 1 and FIG. 2. In some implementations, the UE can be called a terminal device, such as the ED 110 of FIG. 1 and FIG. 2. In some implementations, the gNB can be a non-terrestrial network node (e.g., a satellite base station) in an NTN, and the UE can be a non-terrestrial terminal device in the NTN. It is understood that this description is provided for illustrative purposes only and is not intended to be limiting. In practice, the method 1300 can be applied to other suitable instances of network nodes and terminal devices or equivalents thereof. It is understood that steps or operations shown in the method 1300 are not exhaustive and that other operations can be performed as well before, after, or between any of the illustrated operations. Further, some of the steps or operations may be omitted, performed simultaneously, or in a different order than shown in FIG. 13.

[0347] At 1302, the UE can transmit capability information to the gNB. Accordingly, the gNB receives the capability information from the UE at 1302. The capability information can indicate whether the UE supports an SSB based CSI measurement. In some implementations, the capability information transmitted from the UE to the gNB can be triggered by a capability request (e.g., a UE capability enquiry message) from the gNB to the UE (not explicitly shown in FIG. 13) . In practice, the capability request and the capability information can be implemented according to any suitable UE capability enquiry procedures. In some implementations, the step 1302 may be optional.

[0348] In some implementations, a CSI-RS based CSI measurement can be performed in an active period of a Cell DTX cycle. For example, at 1304, the gNB may transmit a CSI-RS to the UE. The UE can receive the CSI-RS, perform a CSI measurement using the CSI-RS, and transmit a CSI-RS based CSI measurement report to the gNB at 1306. In some implementations, the steps 1304 and 1306 may be optional.

[0349] At 1308, the gNB can transmit an indication to the UE. The indication can indicate the UE to perform an SSB based CSI measurement in a non-active period of a discontinuous transmission pattern (e.g., Cell DTX) of the gNB and / or non-active period of a discontinuous reception pattern of the UE. Accordingly, the UE receives the indication at 1308. The gNB can transmit a configuration for the SSB based CSI measurement (also called SSB based CSI configuration) to the UE at 1308. The configuration can include one or more of an SSB periodicity, SSB frequency information, and beam information. In some implementations, the configuration can indicate an aggregated SSB measurement mode. The aggregated SSB measurement mode allows the UE to perform SSB based CSI measurement by aggregating measurements from multiple SSBs received during the Cell DTX / DRX non-active periods. The configuration can include aggregation parameters such as a report metric, an aggregation method, and / or a triggering condition. The indication and the configuration can be transmitted through the same signal (e.g., at 1308) or through separate signals (not explicitly shown in FIG. 13) .

[0350] As shown in FIG. 13, at 1304, 1306, and 1308, the UE can be in an active period of a C-DRX cycle, and the gNB can be in an active period of a Cell-DTX cycle.

[0351] At 1310, the gNB can transmit multiple SSBs to the UE. Accordingly, the UE can receive the multiple SSBs from the gNB at 1310. At 1312, the UE can perform the aggregated SSB based CSI measurement using the received SSBs. It should be understood that, although the FIG. 11 in step 1110 shows four SSBs are transmitted, it is just exemplary and the number of SSBs transmitted can be one or plural.

[0352] At 1314, the UE can transmit an aggregated SSB based CSI measurement report that is based on the received SSBs to the gNB. In some implementations, UE may inform gNB regarding an SSB based CSI measurement through UCI. In some implementations, the UCI message may be carried in a control message, such as PUCCH and / or PUSCH. Accordingly, the gNB receives the aggregated SSB based CSI measurement report from the UE at 1314. In some implementations, the UE can transmit the aggregated SSB based CSI measurement report based on a propagation delay and / or the Cell-DTX pattern of the gNB. By considering the propagation delay, the UE can proactively adjust and / or modify the transmission of the aggregated SSB-based channel measurement report. For example, in some implementations, the UE can transmit the SSB-based channel measurement report ahead of time, ensuring that the gNB receives the aggregated SSB-based channel measurement report as soon as the gNB enters the active period of its Cell-DTX cycle. This proactive reporting can inform the gNB of the channel conditions during the non-active period, enabling timely adjustments to transmission parameters.

[0353] In some implementations, the UE may receive multiple SSBs during the non-active period (e.g., at 1310 in FIG. 13) . UE performs SSB-based channel measurement reporting by aggregating measurements from multiple SSBs received during the Cell DTX / DRX non-active periods (e.g., at 1312 in FIG. 13) . This approach provides the gNB with a more comprehensive understanding of the channel conditions experienced by the UE, particularly in dynamic NTN environments where satellite movement and / or propagation delays can cause rapid changes in channel quality. The aggregation procedure involves collecting measurements from multiple SSBs, processing them, and generating a consolidated report that reflects the overall channel state.

[0354] In some implementations, to enable the UE to aggregate SSB measurements, the gNB configures the UE through RRC signaling and, if necessary, DCI for dynamic updates. The configuration (e.g., the SSB based CSI configuration) includes parameters that define how the UE should collect, process, and / or report aggregated SSB measurements. The gNB configures the UE to generate an aggregated SSB-based channel measurement report using an information element, e.g., ssb-AggregatedReportConfig IE (e.g., at 1308 in FIG. 13) . In some implementations, this IE may include one or more parameters such as:

[0355] Report Quantity: Specifies the metrics to be included in the report, such as Reference Signal Received Power (RSRP) , Reference Signal Received Quality (RSRQ) , Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio (SINR) , Channel Quality Indicator (CQI) , Precoding Matrix Indicator (PMI) , and Rank Indicator (RI) .

[0356] Aggregation Method: Defines how the UE should combine measurements from multiple SSBs. For example, the UE may calculate the average, maximum, or minimum value of the measured metrics.

[0357] Triggering Conditions: Specifies when the UE should generate and transmit the aggregated report. This can be based on periodic triggers, event-based triggers (e.g., channel quality degradation) , or explicit requests from the gNB.

[0358] In some implementations, the aggregation procedure may involve one or more of the following steps:

[0359] During the configured aggregation window, the UE measures SSBs according to the specified periodicity and / or frequency. The UE collects metrics such as RSRP, RSRQ, SINR, and / or beam-specific information for each SSB. If configured for multi-beam aggregation, the UE collects measurements from multiple beams and stores them separately for each beam (e.g., step 3 in FIG. 13) .

[0360] The UE processes the collected measurements based on the configured aggregation method. For example, if the aggregation method is set to average, the UE calculates the average value of each metric (e.g., average RSRP, average SINR) across all measured SSBs. If the aggregation method is set to maximum, the UE identifies the maximum value of each metric (e.g., maximum RSRP, maximum SINR) from the measured SSBs. The UE may also apply weighting factors to the measurements if configured by the gNB. For example, measurements from beams with higher RSRP may be given more weight in the aggregation process.

[0361] After processing the measurements, the UE generates an aggregated SSB-based channel measurement report. The report includes the aggregated metrics (e.g., average RSRP, maximum SINR etc. ) and / or any additional information specified in the ssb-AggregatedReportConfig IE. The UE includes a timestamp in the report to indicate the time period over which the measurements were aggregated. This helps the gNB account for propagation delays and satellite movement when interpreting the report.

[0362] In some implementations, the UE transmits the aggregated report to the gNB ahead of time, taking into account the propagation delay between the UE and the satellite. This ensures that the gNB receives the report as soon as the satellite enters the active state. The report can be transmitted using the configured uplink resources, such as PUCCH or PUSCH, depending on the network's scheduling (e.g., at 1314 in FIG. 13) .

[0363] In some implementations, the gNB can dynamically update the aggregation configuration using DCI to adapt to changing network conditions. For example, the gNB can modify the aggregation window or triggering conditions using DCI. In some implementations, the gNB can also instruct the UE to switch beams or adjust the aggregation method during operation.

[0364] By combining measurements from multiple SSBs, the UE provides the gNB with detailed channel state information, enabling optimal resource allocation and beam management during both active and non-active periods.

[0365] FIG. 14 illustrates a communication method 1400, according to some implementations of the present disclosure. The method 1400 can be performed by a network node and a terminal device, according to the techniques described in this disclosure. In some implementations, the network node can be called a base station or a gNB, such as the gNB of FIGS. 11-13 or the network node 170 of FIG. 1 and FIG. 2. In some implementations, the terminal device can be called a UE or an ED, such as the UE of FIGS. 11-13 or the ED 110 of FIG. 1 and FIG. 2. In some implementations, the network node can be a non-terrestrial network node (e.g., a satellite base station) in an NTN, and the terminal device can be a non-terrestrial terminal device in the NTN. It is understood that this description is provided for illustrative purposes only and is not intended to be limiting. In practice, the method 1400 can be applied to other suitable instances of network nodes and terminal devices or equivalents thereof. It is understood that steps or operations shown in the method 1400 are not exhaustive and that other operations can be performed as well before, after, or between any of the illustrated operations. Further, some of the steps or operations may be omitted, performed simultaneously, or in a different order than shown in FIG. 14.

[0366] At 1402, the network node transmits an indication (e.g., the indication in FIGS. 11-13) to the terminal device. Accordingly, the terminal device receives the indication from the network node at 1402. The indication can indicate the terminal device to perform an SSB based CSI measurement. In some implementations, this indication may be associated with performing the SSB based CSI measurements in scenarios where CSI-RS based measurements may not be feasible and / o desired. For example, the indication may be associated with performing the SSB based CSI measurements in a non-active period of a discontinuous transmission pattern (e.g., Cell DTX) of the network node.

[0367] At 1404, the terminal device receives at least one SSB from the network node in the non-active period of the discontinuous transmission pattern (e.g., Cell DTX) of the network node.

[0368] At 1406, the terminal device transmits an SSB based CSI measurement report that is based on the at least one SSB to the network node.

[0369] In some implementations, the terminal device receives the indication in DCI.

[0370] In some implementations, the terminal device transmits the SSB based CSI measurement report based on a propagation delay (e.g., between the terminal device and the network node) and / or the discontinuous transmission pattern of the network node.

[0371] In some implementations, the terminal device transmits capability information (e.g., to the network node) indicating a terminal device’s capability to perform the SSB based CSI measurement.

[0372] In some implementations, the terminal device receives a configuration (e.g., the SSB based CSI configuration in FIGS. 11-13) in a higher layer signaling. The configuration can include one or more of an SSB periodicity, SSB frequency information, and beam information.

[0373] In some implementations, the terminal device can transmit the SSB based CSI measurement report on a configured uplink resource and / or grant-free uplink resource.

[0374] In some implementations, the configuration includes one or more triggering condition parameters. Each and / or at least some triggering condition parameter can indicate one of the following: transmitting the SSB based CSI measurement report when a CSI-RS resource is unavailable; transmitting the SSB based CSI measurement report when a channel quality metric is lower than a predefined threshold; and / or transmitting the SSB based CSI measurement report when a predefined event occurs.

[0375] In some implementations, the terminal device transmits the SSB based CSI measurement report based on the one or more triggering condition parameters.

[0376] In some implementations, the configuration indicates an aggregated SSB measurement mode and includes one or more aggregation parameters. Each aggregation parameter includes one of the following: a report metric; an aggregation method; or a triggering condition.

[0377] In some implementations, the terminal device obtains measurements of the at least one SSB in the non-active period based on the one or more aggregation parameters. The terminal device can generate an aggregated measurement report based on the measurements and the one or more aggregation parameters. The SSB based CSI measurement report includes the aggregated measurement report.

[0378] While in this disclosure some implementations are described in the context of an NTN, it is understood that such implementations are merely illustrative examples and are not intended to limit the scope of the present disclosure. In practice, the described techniques can also be applied to a suitable TN to improve the alignment between discontinuous communication patterns of a network node and a terminal device in the TN.

[0379] It should also be understood that the communication methods described herein are merely illustrative examples and are not intended to limit the scope of the present disclosure. In some implementations, operations or steps illustrated in one method may be selectively combined, omitted, reordered, or integrated with operations from other methods disclosed in the present disclosure, for example, to accommodate different network configurations, device capabilities, or application scenarios.

[0380] At least one of the below advantageous effects can be achieved by the implementations of the present disclosure:

[0381] Improved energy efficiency: Using SSBs during non-active periods reduces power consumption while still providing helpful channel state information.

[0382] Enhanced channel measurement Accuracy: Higher-density SSB transmissions improve the spatial granularity of SSB-based channel measurement, while CSI-RS provides fine-grained accuracy during active periods.

[0383] Minimized beam mismatch: Beam synchronization ensures SSB measurements align with the data transmission beams, reducing errors in channel measurement estimation.

[0384] Optimized network performance: The hybrid strategy balances energy savings with channel measurement accuracy, enhancing network throughput and quality of service (QoS) in NTN systems.

[0385] In some implementations, the described techniques allow a hybrid SSB and CSI-RS measurement strategy. By combining SSB-based measurements during non-active periods and CSI-RS-based measurements during active periods, the disclosure can achieve an optimal balance between energy efficiency and channel measurement accuracy. During non-active periods, the UE relies on SSBs for coarse channel estimation, reducing energy consumption, while during active periods, CSI-RS provides fine-grained measurements for precise channel state information. This hybrid approach ensures reliable communication while conserving energy, which is desired in power-constrained NTN environments.

[0386] In some implementations, the described techniques allow dynamic triggering of SSB-based measurement reports. The dynamic triggering mechanism can ensure that SSB-based channel measurement reports are generated only when necessary, such as when CSI-RS resources are unavailable or when channel quality degrades below a predefined threshold. This approach provides the gNB with continuous and relevant channel state information, enabling timely adjustments to transmission parameters (e.g., power control, modulation schemes, or beamforming strategies) . By reducing unnecessary reporting, the disclosure minimizes signaling overhead and conserves energy while maintaining optimal network performance.

[0387] In some implementations, the described techniques allow dynamic adjustment of SSB frequency and number. Adjusting the frequency and number of SSBs during non-active periods improves the spatial granularity of SSB-based channel measurement reports. This compensates for the lower resolution of SSBs compared to CSI-RS, enabling the UE to provide more detailed and accurate channel state information even when CSI-RS resources are unavailable. The dynamic adjustment ensures that the network can adapt to varying channel conditions and satellite movements, enhancing overall performance and reliability.

[0388] In some implementations, the described techniques allow beam alignment for SSB based CSI measurements. Aligning SSB beams with data transmission beams during measurement periods minimizes beam mismatch, ensuring that SSB-based measurements accurately reflect the beams used for data transmission. This alignment improves the accuracy of channel estimation and beam management, particularly in dynamic NTN environments where satellite movement and propagation delays can cause rapid changes in beam direction. As a result, the network can maintain reliable communication links with minimal performance degradation.

[0389] In some implementations, the described techniques allow aggregation of SSB based CSI measurements. Aggregating channel measurements across multiple SSBs generates a comprehensive report that provides a more detailed and accurate view of channel conditions. This aggregation reduces the impact of measurement errors or outliers, ensuring that the gNB receives reliable information for decision-making. By combining measurements from multiple SSBs, the disclosure enhances the robustness of channel estimation, particularly in scenarios where individual SSB measurements may be affected by noise or interference.

[0390] In some implementations, the described techniques allow threshold-based autonomous reporting. The integration of threshold-based SSB measurement reporting enables the UE to autonomously perform measurements and generate reports based on predefined conditions (e.g., channel quality degradation or CSI-RS unavailability) . This autonomy reduces the need for frequent signaling between the UE and gNB, minimizing signaling overhead and conserving energy. At the same time, the gNB receives timely and relevant channel state information, ensuring that the network can adapt to changing conditions without unnecessary delays.

[0391] In the present disclosure, the terms “a” or “an” are defined to mean “at least one” , that is, these terms do not exclude a plural number of items, unless stated otherwise.

[0392] In the present disclosure, terms such as “substantially” , “generally” and “about” , which modify a value, condition or characteristic of a feature of an example implementation, should be understood to mean that the value, condition or characteristic is defined within tolerances that are acceptable for the proper operation of the example implementation for its intended application.

[0393] In the present disclosure, unless stated otherwise, the terms “connected” and “coupled” , and derivatives and variants thereof, refer herein to any structural or functional connection or coupling, either direct or indirect, between two or more elements. For example, the connection or coupling between the elements can be acoustical, mechanical, optical, electrical, thermal, logical, or any combinations thereof.

[0394] In the present disclosure, expressions such as “match” , “matching” and “matched” , including variants and derivatives thereof, are intended to refer herein to a condition in which two or more elements are either the same or within some predetermined tolerance of each other. That is, these terms are meant to encompass not only “exactly” or “identically” matching the two elements but also “substantially” , “approximately” or “subjectively” matching the two or more elements, as well as providing a higher or best match among a plurality of matching possibilities.

[0395] In the present disclosure, the expression “based on” is intended to mean “based at least partly on” , that is, this expression can mean “based solely on” or “based partially on” , and so should not be interpreted in a limited manner. More particularly, the expression “based on” could also be understood as meaning “depending on” , “representative of” , “indicative of”, “associated with” or similar expressions.

[0396] In the present disclosure, the terms "system" and "network" may be used interchangeably in different implementations of this application. "At least one" means one or more, and "a plurality of" means two or more. The term "and / or" describes an association relationship of associated objects, and indicates that three relationships may exist. For example, A and / or B may indicate the following three cases: Only A exists, both A and B exist, and only B exists, where A and B may be singular or plural. The character " / " indicates an "or" relationship between associated objects. "At least one of the following items (pieces) " or a similar expression thereof indicates any combination of these items, including a single item (piece) or any combination of a plurality of items (pieces) . For example, "at least one of A, B, or C" includes: only A; only B; only C; A and B; A and C; B and C; or A, B, and C, and "at least one of A, B, and C" may also be understood as including: only A; only B; only C; A and B; A and C; B and C; or A, B, and C. In addition, unless otherwise specified, ordinal numbers such as "first" and "second" in implementations of this application are used to distinguish between a plurality of objects, and are not used to limit a sequence, a time sequence, priorities, or importance of the plurality of objects.

[0397] A person skilled in the art should understand that implementations of this application may be provided as a method, an apparatus (or system) , computer-readable storage medium, or a computer program product. Therefore, this application may use a form of a hardware-only implementation, a software-only implementation, or an implementation with a combination of software and hardware. Moreover, this application may use a form of a computer program product that is implemented on one or more computer-usable storage media (including but not limited to a disk memory, an optical memory, and the like) that include computer-usable program code.

[0398] This application is described with reference to the flowcharts and / or block diagrams of the method, the device (system) , and the computer program product according to this application. It should be understood that computer program instructions may be used to implement each process and / or each block in the flowcharts and / or the block diagrams and a combination of a process and / or a block in the flowcharts and / or the block diagrams. The computer program instructions may be provided for a general-purpose computer, a dedicated computer, an embedded processor, or a processor of another programmable data processing device and enable a machine to execute the instructions. When executed by any computer or the processor of a programmable data processing device, the instructions cause the apparatus to implement specific functions as described in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams. The computer program instructions may alternatively be stored in a computer-readable memory that can indicate a computer or another programmable data processing device to work in a specific manner, so that the instructions stored in the computer-readable memory generate an artifact that includes an instruction apparatus. The instruction apparatus implements a specific function in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams.

[0399] The computer program instructions may alternatively be loaded onto a computer or another programmable data processing device, so that a series of operations and steps are performed on the computer or the other programmable data processing device, so that computer-implemented processing is generated. Therefore, the instructions executed on the computer or on another programmable device provide steps for implementing specific functions as described in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams.

[0400] It is clear that a person skilled in the art can make various modifications and variations to this application without departing from the scope of this disclosure. This disclosure is intended to cover these modifications and variations of this application provided that they fall within the scope of protection defined by the following claims and their equivalent technologies.

[0401] The present disclosure encompasses various implementations, including not only method implementations, but also other implementations such as apparatus implementations and implementations related to non-transitory computer readable storage media. Implementations may incorporate, individually or in combinations, the features disclosed herein.

[0402] Although this disclosure refers to illustrative implementations, this is not intended to be construed in a limiting sense. Various modifications and combinations of the illustrative implementations, as well as other implementations of the disclosure, will be apparent to persons skilled in the art upon reference to the description.

[0403] Features disclosed herein in the context of any particular implementations may also or instead be implemented in other implementations. Method implementations, for example, may also or instead be implemented in apparatus, system, and / or computer program product implementations. In addition, although implementations are described primarily in the context of methods and apparatus, other implementations are also contemplated, as instructions stored on one or more non-transitory computer-readable media, for example. Such media could store programming or instructions to perform any of various methods consistent with the present disclosure.

Claims

1.A method comprising:receiving an indication to perform a synchronization signal block (SSB) based channel state information (CSI) measurement in a non-active period of a discontinuous transmission pattern of a network node;receiving at least one SSB in the non-active period; andtransmitting an SSB based CSI measurement report that is based on the at least one SSB.2.The method of claim 1, wherein the indication is received in downlink control information (DCI) .3.The method of claim 1 or claim 2, wherein the SSB based CSI measurement report is transmitted based on a propagation delay and the discontinuous transmission pattern of the network node.4.The method of any one of claims 1-3, further comprising:transmitting capability information indicating a terminal device’s capability to perform the SSB based CSI measurement.5.The method of any one of claims 1-4, further comprising:receiving a configuration in a higher layer signaling, wherein the configuration comprises one or more of an SSB periodicity, SSB frequency information, and beam information.6.The method of claim 5, wherein the beam information comprises at least one of a beam identifier, a beamwidth, a boresight direction, a half-power beamwidth, a center azimuth angle, an elevation angle, or an angular coverage limit.7.The method of any one of claims 1-6, wherein the SSB based CSI measurement report is transmitted on a configured uplink resource.8.The method of claim 7, wherein the SSB based CSI measurement report is transmitted via an Uplink Control Information (UCI) .9.The method of claim 8, wherein the UCI is carried in at least one of a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) or a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) .10.The method of claim 5, wherein the configuration comprises one or more triggering condition parameters, and each triggering condition parameter indicates one of the following:transmitting the SSB based CSI measurement report when a channel state information-reference signal (CSI-RS) resource is unavailable;transmitting the SSB based CSI measurement report when a channel quality metric is lower than a predefined threshold; ortransmitting the SSB based CSI measurement report when a predefined event occurs.11.The method of claim 10, wherein the SSB based CSI measurement report is transmitted based on the one or more triggering condition parameters.12.The method of claim 5, wherein the configuration indicates an aggregated SSB measurement mode and comprises one or more aggregation parameters, and each aggregation parameter comprise one of the following:a report metric;an aggregation method; ora triggering condition.13.The method of claim 12, further comprising:obtaining measurements of the at least one SSB in the non-active period based on the one or more aggregation parameters; andgenerating an aggregated measurement report based on the measurements and the one or more aggregation parameters, wherein the SSB based CSI measurement report comprises the aggregated measurement report.14.A method comprising:transmitting an indication to perform a synchronization signal block (SSB) based channel state information (CSI) measurement in a non-active period of a discontinuous transmission pattern of a network node;transmitting at least one SSB in the non-active period; andreceiving an SSB based CSI measurement report determined based on the at least one SSB.15.The method of claim 14, wherein the indication is transmitted in downlink control information (DCI) .16.The method of claim 14 or claim 15, wherein the SSB based CSI measurement report is associated with a propagation delay and the discontinuous transmission pattern of the network node.17.The method of any one of claims 14-16, further comprising:receiving capability information indicating a terminal device’s capability to perform the SSB based CSI measurement.18.The method of any one of claims 14-17, further comprising:transmitting a configuration in a higher layer signaling, wherein the configuration comprises one or more of an SSB periodicity, SSB frequency information, and beam information.19.The method of any one of claims 14-18, wherein the SSB based CSI measurement report is received on a configured uplink resource.20.The method of claim 18, wherein the configuration comprises one or more triggering condition parameters, and each triggering condition parameter indicates one of the following:transmitting the SSB based CSI measurement report when a channel state information-reference signal (CSI-RS) resource is unavailable;transmitting the SSB based CSI measurement report when a channel quality metric is lower than a predefined threshold; ortransmitting the SSB based CSI measurement report when a predefined event occurs.21.The method of claim 20, wherein the SSB based CSI measurement report is associated with the one or more triggering condition parameters.22.The method of claim 18, wherein the configuration indicates an aggregated SSB measurement mode and comprises one or more aggregation parameters, and each aggregation parameter comprise one of the following:a report metric;an aggregation method; ora triggering condition.23.The method of claim 22, wherein the SSB based CSI measurement report comprises an aggregated measurement report associated with the at least one SSB in the non-active period and the one or more aggregation parameters.24.An apparatus, configured to perform the method of any one of claims 1-13 or any one of claims 14-23.25.An apparatus comprising:a receiving unit configured to:receive an indication to perform a synchronization signal block (SSB) based channel state information (CSI) measurement in a non-active period of a discontinuous transmission pattern of a network node; andreceive at least one SSB in the non-active period; anda transmitting unit configured to transmit an SSB based CSI measurement report that is based on the at least one SSB.26.An apparatus comprising:a transmitting unit configured to:transmit an indication to perform a synchronization signal block (SSB) based channel state information (CSI) measurement in a non-active period of a discontinuous transmission pattern of a network node; andtransmit at least one SSB in the non-active period; anda receiving unit configured to receive an SSB based CSI measurement report determined based on the at least one SSB.27.An apparatus comprising:one or more processors; andan interface circuit configured to:receive an indication to perform a synchronization signal block (SSB) based channel state information (CSI) measurement in a non-active period of a discontinuous transmission pattern of a network node;receive at least one SSB in the non-active period; andtransmit an SSB based CSI measurement report that is based on the at least one SSB.28.An apparatus comprising:one or more processors; andan interface circuit configured to:transmit an indication to perform a synchronization signal block (SSB) based channel state information (CSI) measurement in a non-active period of a discontinuous transmission pattern of a network node;transmit at least one SSB in the non-active period; andreceive an SSB based CSI measurement report determined based on the at least one SSB.29.The apparatus of claim 27 or claim 28, wherein the interface circuit comprises one or more transceivers.30.An apparatus comprising:one or more processors; andone or more memories storing instructions which, when executed by the one or more processors, cause the apparatus to perform the method of any one of claims 1-13 or any one of claims 14-23.31.A communication system, wherein the communication system comprises a first apparatus configured to perform the method of any one of claims 1-13 and a second apparatus configured to perform the method of any one of claims 14-23.32.A non-transitory computer-readable storage medium having instructions stored thereon which, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform the method of any one of claims 1-13 or any one of claims 14-23.33.A computer program product storing instructions which, when executed, cause an apparatus to perform the method of any one of claims 1-13 or any one of claims 14-23.