Adaptation of system information and uplink periodic signal in wireless communication

The apparatus in user equipment processes signals from an anchor cell to decode configurations for enhanced network energy saving support, addressing power consumption issues in wireless communication systems by reducing signaling overhead and enabling deeper sleep states.

WO2025111853A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-06-05APPLE INC
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2023/135053
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-11-29
Publication Date
2025-06-05

AI Technical Summary

Technical Problem

Current wireless communication systems face significant power consumption issues due to the transmission of system information blocks (SIBs) and uplink periodic signals, which hinder network energy saving and prevent deep sleep states.

Method used

The proposed solution involves an apparatus in user equipment (UE) that processes signals from an anchor cell to decode configurations for enhanced network energy saving (eNES) support. This includes decoding cell and carrier parameters, as well as SIB1 configurations, to activate specific eNES SIB1 configurations for eNES cells, thereby reducing signaling overhead and power consumption.

Benefits of technology

By allowing eNES cells to mute their own SIB1 transmissions and adapt PRACH resources, the solution significantly reduces network power consumption and enables deeper sleep states, thereby enhancing overall network energy efficiency.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2023135053_05062025_PF_FP_ABST
    Figure CN2023135053_05062025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A user equipment (UE) configured to decode, based on signals received from an anchor cell, a first configuration for enhanced network energy saving (eNES) support comprising cell parameters and carrier parameters for at least one eNES cell, decode, based on signals received from the anchor cell, a second configuration for the eNES support comprising one or more eNES system information block 1 (SIB1) configurations and activate a first eNES SIB1 configuration for a first eNES cell based on a cross-carrier association between the first eNES SIB1 parameters and the first eNES cell received from the anchor cell.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

Adaptation of System Information and Uplink Periodic Signal in Wireless CommunicationTechnical Field

[0001] The present disclosure generally relates to wireless communication, and in particular, to adaptation of system information and uplink periodic signal in wireless communication.Background

[0002] Network energy saving (NES) is a mode of operation for 5G New Radio (NR) which reduces signaling and power draw for the network. NES techniques were standardized in Release 18 (Rel-18) for spatial and power domain and cell discontinuous transmission / reception (DTX / DRX) . Other techniques for additional network energy gains are being explored for Rel-19.

[0003] Operations for providing system information (SI) currently cause the network to consume a large amount of power. System information blocks (SIBs) for a serving cell are transmitted by the serving cell itself. Up to 64 downlink (DL) beams may be deployed for Frequency Range 2 (FR2) operations and each DL beam transmits its own SIB information via beam sweeping, which causes a large amount of signaling overhead and power consumption. In another issue, uplink (UL) activity, particularly listening for random access (RACH) messages, may prevent the network from entering deep sleep states.SUMMARY

[0004] Some example embodiments are related to an apparatus of a user equipment (UE) , the apparatus including processing circuitry configured to decode, based on signals received from  an anchor cell, a first configuration for enhanced network energy saving (eNES) support comprising cell parameters and carrier parameters for at least one eNES cell, decode, based on signals received from the anchor cell, a second configuration for the eNES support comprising one or more eNES system information block 1 (SIB1) configurations and activate a first eNES SIB1 configuration for a first eNES cell based on a cross-carrier association between the first eNES SIB1 parameters and the first eNES cell received from the anchor cell.Brief Description of the Drawings

[0005] Fig. 1 shows an example network arrangement according to various example embodiments.

[0006] Fig. 2 shows an example user equipment (UE) according to various example embodiments.

[0007] Fig. 3 shows an example base station according to various example embodiments.

[0008] Fig. 4 shows an example diagram for an anchor cell to provide SIB1-related information for a number of eNES cells according to various example embodiments.

[0009] Fig. 5 shows an example IE for configuring eNES support parameters according to one example of these example embodiments.

[0010] Fig. 6a shows a legacy DCI including a payload, reserved bits, and CRC bits according to one example.

[0011] Fig. 6b shows a DCI including a CIF field according to one example of these example embodiments.

[0012] Fig. 7 shows a diagram for associating an eNES SIB1 configuration with an eNES cell based on a cell indicator value according to one example of these example embodiments.

[0013] Fig. 8 shows an example diagram for monitoring for DCI wherein different monitoring occasions (MO) are for different cells according to one example of these example embodiments.

[0014] Fig. 9 shows an example diagram showing the default periodicity T_SIB1, a new periodicity T_new scaled up by f_i=2, and a generic new periodicity T_new scaled up by f_i=X according to various examples of these example embodiments.

[0015] Fig. 10a shows an example diagram for one-to-one mapping between a PRACH configuration and an eNES SIB1 configuration according to one example of these example embodiments.

[0016] Fig. 10b shows an example diagram for one-to-multiple mapping between a PRACH configuration and an eNES SIB1 configuration according to one example of these example embodiments.

[0017] Fig. 10c shows an example diagram for fields to be included in a DCI for activating an eNES SIB1 configuration and a PRACH configuration according to one example of these example embodiments.

[0018] Fig. 11 shows an example diagram for a DCI format for eNES support according to one example of these example embodiments.Detailed Description

[0019] The example embodiments may be further understood with reference to the following description and the related appended drawings, wherein like elements are provided with the same reference numerals. The example embodiments relate to enhanced network energy saving (eNES) operations for system information (SI) and physical random access channel (PRACH) adaptation. In particular, some example embodiments relate to transmissions by a network cell and receptions by a user equipment (UE) of system information block 1 (SIB1) related configurations and / or parameters to be applied for a different network cell. In these embodiments, the network is allowed to provide SIB1 information by a first cell for a second cell such that the second cell may adapt its downlink (DL) operations and mute its own SIB1 transmissions. Other example embodiments relate to PRACH resource adaptation by a first cell for a second cell such that the second cell may adapt its uplink (UL) operations for listening for PRACH transmissions. In the following description, the first cell providing the SIB1 and / or PRACH related information may be referred to as an “anchor cell” while the second cell to which the SIB1 and / or PRACH related information applies may be referred to as an “eNES cell. ”

[0020] The example embodiments are described with regard to a UE. However, reference to a UE is merely provided for illustrative purposes. The example embodiments may be utilized with any electronic component that may establish a connection to an accessory device and is configured with the hardware, software, and / or firmware to exchange information and data with accessory devices. Therefore, the UE as described herein is used to represent any electronic component.

[0021] The example embodiments are also described with reference to a 5G New Radio (NR) network. However, the example embodiments may also be implemented in other types of networks, including but not limited to LTE networks, future evolutions of the cellular protocol (e.g., 5G-advanced networks, 6G networks, etc. ) , or any other type of network.

[0022] The example embodiments are also described with reference to carrier aggregation (CA) . In CA, a UE may communicate in the downlink (DL) or uplink (UL) with multiple cells of a network to increase throughput. CA includes the UE associating with a Primary Cell (PCell) and one or more Secondary Cells (SCells) . Different band combinations of CA may be served by the PCell and SCell, e.g., the PCell may serve a first component carrier (CC) of a CA band combination (e.g., CC1) to the UE and the SCell may serve a second CC of the CA band combination (e.g., CC2) to the UE. Thus, in CA, both the PCell and the SCell are considered to be serving cells. CA mode may include multiple SCells. In the example embodiments, it may be considered that the PCell and SCell (s) are co-located, e.g., in the same general physical location (e.g., on the same cell tower) . The PCell and the SCells may be cells of different gNBs or a single gNB. In the present embodiments, the PCell may be the anchor cell and the SCell (s) may be the eNES cell (s) .

[0023] The example embodiments are also described with reference to system information (SI) , in particular system information block 1 (SIB1) , and the physical random access channel (PRACH) . SIB1 may be transmitted by a cell for reception by a UE and may include parameters that are critical for operations including, e.g., initial access. Based on the parameters decoded from SIB1, the UE may transmit a RACH  preamble on PRACH to attempt to access the cell. The UE may continue to monitor for SIB1 even after entering the connected state with the cell, e.g., to detect changes to SIB1 parameters such as, e.g., scheduling information, to adapt to changing network conditions. The PRACH configuration carried in SIB1 may also change after connection establishment. Although PRACH is typically transmitted as Msg1 of initial access, the PRACH may be used in other scenarios, e.g., handover or RACH after initial connection establishment. Accordingly, SIB1 may be transmitted periodically by the cell and decoded periodically by the UE even after entering the connected state. Some SIB1 transmissions may include a full set of SIB1 parameters while other SIB1 transmissions may include a subset of SIB1 parameters, e.g., those parameters that have changed since the last SIB1 transmission.

[0024] The example embodiments provide operations for a UE to receive configuration parameters for SIB1 and / or PRACH from a first cell that are applied for a second cell for enhanced network energy savings (eNES) . The example embodiments further provide signaling details for these configuration parameters including downlink control information (DCI) formats for carrying various indicators to activate and / or modify the SIB1 / PRACH configurations. Each of these example embodiments will be described in greater detail below.

[0025] Fig. 1 shows an example network arrangement 100 according to various example embodiments. The example network arrangement 100 includes a UE 110. The UE 110 may be any type of electronic component that is configured to communicate via a network, e.g., mobile phones, tablet computers, desktop computers, smartphones, phablets, embedded devices, wearables,  Internet of Things (IoT) devices, etc. An actual network arrangement may include any number of UEs being used by any number of users. Thus, the example of one UE 110 is merely provided for illustrative purposes.

[0026] The UE 110 may be configured to communicate with one or more networks. In the example of the network arrangement 100, the network with which the UE 110 may wirelessly communicate is a 5G NR radio access network (RAN) 120. However, the UE 110 may also communicate with other types of networks (e.g., 5G cloud RAN, a next generation RAN (NG-RAN) , a legacy cellular network, etc. ) and the UE 110 may also communicate with networks over a wired connection. With regard to the example embodiments, the UE 110 may establish a connection with the 5G NR RAN 120. Therefore, the UE 110 may have a 5G NR chipset to communicate with the NR RAN 120.

[0027] The 5G NR RAN 120 may be portions of a cellular network that may be deployed by a network carrier (e.g., Verizon, AT&T, T-Mobile, etc. ) . The RAN 120 may include cells or base stations that are configured to send and receive traffic from UEs that are equipped with the appropriate cellular chip set. In this example, the 5G NR RAN 120 includes the gNB 120A and the gNB 120B. However, reference to a gNB is merely provided for illustrative purposes, any appropriate base station or cell may be deployed (e.g., Node Bs, eNodeBs, HeNBs, eNBs, gNBs, gNodeBs, macrocells, microcells, small cells, femtocells, etc. ) .

[0028] Any association procedure may be performed for the UE 110 to connect to the 5G NR RAN 120. For example, as discussed above, the 5G NR RAN 120 may be associated with a particular network carrier where the UE 110 and / or the user thereof has a  contract and credential information (e.g., stored on a SIM card) . Upon detecting the presence of the 5G NR RAN 120, the UE 110 may transmit the corresponding credential information to associate with the 5G NR RAN 120. More specifically, the UE 110 may associate with a specific cell (e.g., gNB 120A) .

[0029] In this example, it may be considered that the UE 110 is operating in CA mode where the gNB 120A is the PCell and the gNB 120B is the SCell that will be operating in enhanced network energy saving (eNES) mode (s) . As described above, CA mode may include multiple SCells but for the purpose of description only a single SCell is shown. In the example embodiments, it may be considered that the PCell and SCell are co-located, e.g., in the same general physical location (e.g., on the same cell tower) . Also, while the PCell and SCell are shown as being different gNBs, a single gNB may include multiple cells. Thus, the PCell and SCell may be cells of the same gNB.

[0030] The network arrangement 100 also includes a cellular core network 130, the Internet 140, an IP Multimedia Subsystem (IMS) 150, and a network services backbone 160. The cellular core network 130 manages the traffic that flows between the cellular network and the Internet 140. The IMS 150 may be generally described as an architecture for delivering multimedia services to the UE 110 using the IP protocol. The IMS 150 may communicate with the cellular core network 130 and the Internet 140 to provide the multimedia services to the UE 110. The network services backbone 160 is in communication either directly or indirectly with the Internet 140 and the cellular core network 130. The network services backbone 160 may be generally described as a set of components (e.g., servers, network storage arrangements, etc. ) that implement a suite of  services that may be used to extend the functionalities of the UE 110 in communication with the various networks.

[0031] Fig. 2 shows an example UE 110 according to various example embodiments. The UE 110 will be described with regard to the network arrangement 100 of Fig. 1. The UE 110 may represent any electronic device and may include a processor 205, a memory arrangement 210, a display device 215, an input / output (I / O) device 220, a transceiver 225, and other components 230. The other components 230 may include, for example, an audio input device, an audio output device, a battery that provides a limited power supply, a data acquisition device, ports to electrically connect the UE 110 to other electronic devices, sensors to detect conditions of the UE 110, etc.

[0032] The processor 205 may be configured to execute a plurality of engines for the UE 110. For example, the engines may include an eNES engine 235 for performing operations related to receiving SIB1 and / or PRACH related information from a serving cell (e.g., anchor cell) for application to a different cell (e.g., eNES cell) . The eNES engine 235 may receive configuration information and / or activation signaling for applying a configuration for a given eNES cell and, perform operations on the eNES cell, e.g., transmit PRACH, in dependence on this information / signaling. Each of these example operations will be described in more detail below.

[0033] The above referenced engine being an application (e.g., a program) executed by the processor 205 is only example. The functionality associated with the engines may also be represented as a separate incorporated component of the UE 110 or may be a modular component coupled to the UE 110, e.g., an  integrated circuit with or without firmware. For example, the integrated circuit may include input circuitry to receive signals and processing circuitry to process the signals and other information. The engines may also be embodied as one application or separate applications. In addition, in some UEs, the functionality described for the processor 205 is split among two or more processors such as a baseband processor and an applications processor. The example embodiments may be implemented in any of these or other configurations of a UE.

[0034] The memory arrangement 210 may be a hardware component configured to store data related to operations performed by the UE 110. The display device 215 may be a hardware component configured to show data to a user while the I / O device 220 may be a hardware component that enables the user to enter inputs. The display device 215 and the I / O device 220 may be separate components or integrated together such as a touchscreen.

[0035] The transceiver 225 may be a hardware component configured to establish a connection with the 5G NR-RAN 120, an LTE-RAN (not pictured) , a legacy RAN (not pictured) , a WLAN (not pictured) , etc. Accordingly, the transceiver 225 may operate on a variety of different frequencies or channels (e.g., set of consecutive frequencies) . The transceiver 225 includes circuitry configured to transmit and / or receive signals (e.g., control signals, data signals) . Such signals may be encoded with information implementing any one of the methods described herein. The processor 205 may be operably coupled to the transceiver 225 and configured to receive from and / or transmit signals to the transceiver 225. The processor 205 may be configured to encode and / or decode signals (e.g., signaling from  a base station of a network) for implementing any one of the methods described herein.

[0036] Fig. 3 shows an example base station 300 according to various example embodiments. The base station 300 may represent the gNB 120A, the gNB 120B or any other access node through which the UE 110 may establish a connection and manage network operations. It may be considered that the base station 300 is an anchor cell according to the present embodiments.

[0037] The base station 300 may include a processor 305, a memory arrangement 310, an input / output (I / O) device 315, a transceiver 320, and other components 325. The other components 325 may include, for example, an audio input device, an audio output device, a battery, a data acquisition device, ports to electrically connect the base station 300 to other electronic devices and / or power sources, etc.

[0038] The processor 305 may be configured to execute a plurality of engines for the UE 110. For example, the engines may include an eNES engine 330 for performing operations related to eNES configuration and / or signaling. The operations include, but are not limited to, configuring a UE for eNES operations and signaling the activation and / or modification of a particular eNES configuration. Each of these example operations will be described in more detail below.

[0039] The memory 310 may be a hardware component configured to store data related to operations performed by the base station 300. The I / O device 315 may be a hardware component or ports that enable a user to interact with the base station 300.

[0040] The transceiver 320 may be a hardware component configured to exchange data with the UE 110 and any other UE in the network arrangement 100. The transceiver 320 may operate on a variety of different frequencies or channels (e.g., set of consecutive frequencies) . The transceiver 320 includes circuitry configured to transmit and / or receive signals (e.g., control signals, data signals) . Such signals may be encoded with information implementing any one of the methods described herein. The processor 305 may be operably coupled to the transceiver 320 and configured to receive from and / or transmit signals to the transceiver 320. The processor 305 may be configured to encode and / or decode signals (e.g., signaling from a UE) for implementing any one of the methods described here.

[0041] As described above, the example embodiments are related to network energy saving (NES) operations. In Rel-18, the NES techniques in spatial and power domain adaptation provides relatively larger energy saving gains for all the load scenarios from low to high, considering that they impact the active time energy consumption of the network. NES techniques for cell discontinuous transmission / reception (DTX / DRX) were also standardized in Rel-18. There are ongoing discussions for the scope of Release 19 NES to explore the other techniques for additional energy gains.

[0042] Operations for providing system information (SI) currently cause the network to consume a large amount of power. In Rel-15, the system information blocks (SIB) of a serving cell are transmitted on the serving cell itself. For FR2, up to 64 DL beams are deployed and each DL beam transmits its own SIB information in a beam sweeping manner, which causes a large amount of signaling overhead and power consumption. Further,  uplink (UL) activity, particularly listening for random access (RACH) messages, may prevent the network from entering sleep modes deeper than micro sleep.

[0043] The 5G NR initial access procedure generally comprises the following operations. However, this example is provided only for illustrating particular aspects of a generic 5G NR initial access procedure as they relate to the example embodiments. Other access procedures may be used according to existing or future 5G NR specifications. The example embodiments are not limited to any particular access procedure or order of operations. Further, various aspects of the procedure described below are applicable to scenarios other than initial access. Accordingly, the example embodiments are not limited to the following example initial access procedure.

[0044] A base station (e.g., gNB) periodically broadcasts system information (SI) , which may be categorized as minimum system information (MSI) and other system information (OSI) , using beam sweeping. Beam sweeping generally refers to the transmission of a plurality of transmitter beams over a particular spatial area over a predetermined duration at some predetermined periodicity. Each beam transmitted during a transmitter beam sweep may include a reference signal. A UE may measure one or more of the transmitter beams based on the respective reference signals and select one of the transmitter beams based on the measurement data.

[0045] A transmitter beam broadcast by the gNB in the beam sweeping operation may include a synchronization signal block (SSB) comprising synchronization signals (SS) (a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization  signal (SSS) ) and a physical broadcast channel (PBCH) , where the PBCH transmission includes a master information block (MIB) containing MSI. The MSI includes parameters indicating the location and resources for Control Resource Set 0 (CORESET#0) on the resource grid, which carries the downlink control information (DCI) used to decode system information block 1 (SIB1) . In particular, the parameter PDCCHConfigSIB1, transmitted in the MIB, has a length of 8 bits, with the first 4 bits (most significant bits (MSBs) ) determining the "controlResourceSetZero" index, which indicates the number of resource blocks / symbols used to determine the CORESET#0 of the type0 PDCCH Common Search Space. The last 4 bits (least significant bits (LSB) ) determine the "searchSpaceZero" Index, which indicates the PDCCH Monitoring Occasions.

[0046] The DCI on CORESET#0 is used to decode SIB1 on the PDSCH. SIB1 may be referred to as remaining minimum system information (RMSI) , a subset of MSI, and is carried on the PDSCH. The SSB (including the MIB) and the CORESET#0 / RMSI (SIB1) are transmitted on a same beam, which, when selected by the UE, will be used by the UE for random access channel (RACH) transmissions until a dedicated connection is established and the beam is switched. OSI includes further SIBs (e.g., SIB2, SIB3, etc. ) , which may be broadcast or provisioned for the UE via dedicated RRC signaling.

[0047] Thus, for initial access purposes, the UE performs beam measurements, detects the best SSB (e.g., the strongest beam) and selects this beam. The UE then decodes the SSB and, based on the extracted MSI parameters, searches the Type0-PDCCH common search space (CSS) for downlink control information (DCI) on the CORESET#0, which is then used to decode SIB1. The  extracted SI allows the UE to use the same beam to initiate the random access (RACH procedure) by transmitting Msg1 of the RACH procedure, i.e., the RACH preamble, on the physical random access channel (PRACH) . The gNB listens for the RACH preamble (Msg1) and, when detected, transmits a random access response (RAR) (Msg2) on the PDSCH to provide additional information to continue the access procedure. A dedicated connection is ultimately established, at which time the UE and the gNB may switch to a different beam.

[0048] As described above, the beam sweeping operation for providing SI consumes a large amount of power. Additionally, listening for RACH may prevent a serving cell from entering deep sleep modes, e.g., under low load conditions such as late night and early morning.

[0049] According to various example embodiments described herein, enhanced network energy saving (eNES) operations are described for reducing the signaling overhead and UL operations for the network. In some aspects, network signaling may be reduced and / or otherwise adapted with regard to transmitting system information (SI) , in particular, system information block 1 (SIB1) . In other aspects, network UL operations for some cells may be reduced and / or otherwise adapted with regard to listening for PRACH transmissions.

[0050] In some aspects of these example embodiments, a UE may be configured with SIB1 information for one cell from signaling received from another cell. In other aspects, a UE may be configured with a number of PRACH configurations that may be dynamically selected and indicated by the network for PRACH resource adaptation. In still other aspects signaling details are provided for updating and / or activating a SIB1 / PRACH  configuration. In the following, the first cell providing the SIB1 and / or PRACH related information may be referred to as an “anchor cell” while the second cell to which the SIB1 and / or PRACH related information applies may be referred to as an “eNES cell. ”

[0051] A desired goal in 5G NES development may be to mute all signals typically carried in a beam sweeping operation by an eNES cell including, e.g., the SSB, the PBCH, the PDSCH, etc. To mute all these signals on eNES cells, thus allowing the eNES cell to enter deeper sleep states, requires further specification. The example embodiments are related to SIB1 and details related to muting signals other than SIB1 are outside the scope of the present embodiments.

[0052] In some aspects of these example embodiments, system information (SI) , in particular system information block 1 (SIB1) , may be provided by a first serving cell (anchor cell) for one or more other serving cells (eNES cells) . Accordingly, the eNES cells may mute their own SIB1 transmissions. The anchor cell may provide SIB1 information for one or more eNES cells in a variety of manners to be explained in detail below.

[0053] Fig. 4 shows an example diagram 400 for an anchor cell 402 to provide SIB1-related information for a number of eNES cells 404a-n according to various example embodiments. As will be explained in detail below, the anchor cell 402 may transmit SIB1 information that is mapped to one or more eNES cells 404 so that the eNES cell (s) 404 are enabled to mute their own SIB1. In some aspects of the present embodiments, the eNES cell 404 to which the SIB1 information applies may be explicitly indicated by the anchor cell 402. As shown in Fig. 4, an eNES cell 404 may be indicated via a physical cell identifier (PCI) and a  carrier frequency (e.g., absolute radio-frequency channel number (ARFCN) ) , to be described in greater detail below. The anchor cell 402 may transmit SIB1 information for any number ‘n’ of eNES cells 404, e.g., a first eNES cell 404a identified by a first PCI and a first carrier, a second eNES cell 404b identified by a second PCI and a second carrier, or an nth eNES cell 404n identified by an nth PCI and an nth carrier.

[0054] The anchor cell 402 and the eNES cell (s) 404 may correspond to carriers deployed by a same base station or different base stations. Accordingly, the PCI field identifying an eNES cell 404 may be the same or different for different eNES cells 404 and may be the same as that of the anchor cell 402.

[0055] The number of eNES cells that may be configured by the anchor cell may be limited only by available space in various signaling (e.g., DCI) for indicating a certain one of the eNES cells and / or SIB1 configurations, as will be described in further detail below.

[0056] In some aspects of these example embodiments, a UE may be configured for eNES support for one or more eNES cells by an anchor cell. The eNES support configuration (e.g., eNES-support information element (IE) ) may include parameters (e.g., child IEs) for identifying the eNES cell (s) and SIB1 parameters that may be applied for the eNES cells (s) .

[0057] The eNES-support configuration may include one or more new eNES SIB1 configurations, e.g., eNES-SIB1-r19 information element (IE) . Each eNES-SIB1-r19 configuration may include a number of SIB1-related IEs and / or parameters.

[0058] In some embodiments, a subset of IEs typically included in a SIB1 message are included in the eNES-SIB1-r19 configuration. In some designs, to minimize the signaling overhead, if an IE is present in SIB1 (for the anchor cell) but not present in eNES-SIB1-r19, the UE may assume the same value of the IE is applicable for the eNES-SIB1-19 configuration (e.g., delta signaling for SIB1 adaptation operation) .

[0059] In one embodiment, the eNES-SIB1-19 may include IEs for scheduling information (si-SchedulingInfo) and SIB1 periodicity (SIB1-periodicity) . In this embodiment, the SIB1 parameters for the eNES cell other than scheduling information and periodicity may be assumed to be the same parameters as the SIB1 of the anchor cell.

[0060] As described above, the eNES-SIB1-19 configuration (s) are included in the eNES-support configuration. The eNES-support configuration may be provided by fields at the end of the legacy SIB1 message, e.g., nonCriticalExtension fields, or may be provided in a new SIB (referred to as “SIB-X” herein) introduced to contain eNES-support IEs.

[0061] In further aspects of the example embodiments, a cross-carrier indication mechanism may be introduced for SIB1 indication. In these aspects, the eNES-support configuration provides one or more eNES cell configurations.

[0062] In one aspect of these example embodiments, the eNES cell configuration (e.g., eNES-Cell-Config-r19 IE) includes IEs and / or parameters for identifying the eNES cell and carrier. In some example embodiments, the eNES-Cell-Config-r19 includes parameters for physical cell ID (PCI) and carrier frequency.

[0063] In various example embodiments, the eNES SIB1 configuration (s) may be provided in a same eNES-support IE as at least one eNES cell configuration. In some embodiments, the eNES SIB1 configuration may be provided in a separate eNES-support IE, e.g., after the eNES-support configuration of at least one eNES cell. The eNES SIB1 configuration may be activated for a given eNES cell according to the following options.

[0064] In one option, each eNES-SIB1-19 configuration is associated with one eNES cell such that, when the eNES-SIB1-19 configuration is activated, the UE knows from the eNES-support configuration to which eNES cell the eNES SIB1 configuration should be applied. In this option, the eNES-support IE includes at least one eNES-Cell-r19 IE that includes one eNES-Cell-Config-r19 IE and at least one eNES-SIB1-19 configuration. Thus, one eNES-Cell-r19 IE identifies the cell and further includes either a single eNES SIB1 configuration or a list of eNES SIB1 configurations. The eNES-support IE may include multiple eNES-Cell-r19 IEs, each with one or more eNES-SIB1 configurations associated therewith.

[0065] Fig. 5 shows an example IE 500 for configuring eNES support parameters according to one example of these example embodiments. The IE 500 may be transmitted by an anchor cell for configuring a UE with SIB1 parameters that may be applied and / or activated for an eNES cell. In this example, the IE 500 comprises an extension of SIB1, e.g., noncritical extension field 502. In other examples, the IE 500 may be included in a new SIB (SIB-X) .

[0066] The noncritical extension field 502 provides eNES-support 504. In this example, eNES support 504 provides a list  506 of eNES cells 508 (eNES-Cell-r19) . In other examples, a single eNES cell 508 may be provided. The eNES cell 508 includes a single eNES cell configuration 510, e.g., including PCI and carrier. In this example, the eNES cell 508 further provides a list 512 of eNES SIB1 configurations 514 (eNES-SIB1-r19) . In other examples, a single eNES SIB1 configuration 514 may be provided. The eNES SIB1 configuration 514 includes SIB1 periodicity and SI scheduling information. In other examples, additional eNES SIB1 parameters may be provided in the eNES SIB1 configuration 514.

[0067] As shown above, in this option, the anchor cell may provide multiple eNES SIB1 configurations for one or more eNES cells in a single eNES support configuration. One of the eNES-SIB1-r19 configurations may be dynamically selected for the anchor cell or one of the eNES-Cells. Assuming ‘R’ eNES-SIB1-r19 configurations are provided by SIB information from Anchor cell, a new field ‘SIB1 Activation’ field with ‘S= [log2R] ’ bits may be introduced to indicate the activated eNES-SIB1-r19 for a given eNES cell.

[0068] The SIB1 Activation field may be included in a DCI format according to various options to be described below with regard to Fig. 11. The values of the SIB1 activation field are one-to-one mapped to the eNES SIB1 configurations in a list based on its ordinal position, e.g., the first eNES SIB1 configuration shall be mapped to the value of ’00.. 0’ and the second eNES SIB1 configuration shall be mapped to the value of '00…1’ and so on. It is noted that, in some designs, one of the eNES SIB1 configurations and corresponding value of SIB1 activation field may be associated with the anchor cell. With this association, the SIB1 configuration of the anchor cell can  be dynamically updated by indicating the corresponding SIB1 configuration using the ‘SIB1 activation field’ .

[0069] In another option, a Cell Indicator Field (CIF) field may be introduced and associated with an eNES cell configuration by SIB1 on the Anchor Cell. In this option, an eNES-support IE included in a first SIB message from the anchor cell includes a number of eNES cell configurations, each eNES cell configuration being associated with a respective cell indicator value. The CIF field may be indicated by DCI 1_0 with CRC scrambled by SI-RNTI on anchor cell by repurposing the reserved bits field. Fig. 6a shows a legacy DCI 600 including a payload 602, reserved bits 604, and CRC bits according to one example. Fig. 6b shows a DCI 610 including a CIF field 612 according to one example of these example embodiments.

[0070] Based on the CIF value in the DCI, the UE knows that a second SIB message carried in the PDSCH scheduled by the DCI is associated with the eNES cell indicated by the CIF value. The second SIB message may carry an eNES SIB1 configuration that is activated for the eNES cell associated with the CIF value. In one example, CIF = 000 indicates that the SIB1 is for the serving cell (e.g., legacy) , CIF = 001 indicates that the scheduled SIB1 is applied for a first eNES Cell, and CIF = 010 indicates that the scheduled SIB1 is applied for a second eNES Cell.

[0071] Fig. 7 shows a diagram 700 for associating an eNES SIB1 configuration with an eNES cell based on a cell indicator value according to one example of these example embodiments. In 702, the UE detects CIF=1 in a first DCI. In 704, the UE receives a first eNES SIB1 configuration on the PDSCH scheduled by the first DCI containing the CIF field. The UE may activate  the first eNES SIB1 configuration for a first eNES cell associated with the CIF=1. In 706, the UE detects CIF=2 in a second DCI. In 708, the UE receives a second eNES SIB1 configuration on the PDSCH scheduled by the second DCI containing the CIF field. The UE may activate the second eNES SIB1 configuration for a second eNES cell associated with the CIF=2.

[0072] In still another option, for each eNES cell configured in eNES support (identified by the {PCI, Carrier frequency} ) , a separate Type0-PDCCH Common Search Space Set (CSS) may be configured for receiving SIB1 for the eNES cell. The UE monitors the Type0-PDCCH CSS on the anchor cell for the eNES cell for possible SIB1 scheduling.

[0073] In one embodiment, the Type-0 CSS configuration includes monitoring periodicity and offset parameters for each eNES Cell. In another embodiment, the periodicity is assumed to be the same as that of the anchor cell. The offset value may be defined relative to the slot of Type0-PDCCH MOs of the Anchor cell. In one example embodiment, the offset values for the respective CSSs of the anchor cell and one or more eNES cells are different such that the monitoring occasions (MO) for SIB1 on the anchor and on different eNES cells may be staggered. Based on the MO in which the SIB1 information is received, the UE may determine to which cell the SIB1 information should be applied.

[0074] Fig. 8 shows an example diagram 800 for monitoring for DCI wherein different monitoring occasions (MO) are for different cells according to one example of these example embodiments. In this example, a respective Type-0 CSS is configured for an anchor cell, a first eNES cell and a second  eNES cell. The MOs for the respective cells each have a different offset value such that MOs 802 for the anchor cell are offset from MOs 804 for the first eNES cell and MOs 806 for the second eNES cell. If a DCI is received in one of the MOs 802, the SIB message scheduled by the DCI may be applied to the anchor cell. If a DCI is received in one of the MOs 804, the SIB message scheduled by the DCI may be applied to the first eNES cell. If a DCI is received in one of the MOs 806, the SIB message scheduled by the DCI may be applied to the second eNES cell.

[0075] In another aspect of these example embodiments, a scaling factor indicator (SFI) field with ‘A’ bits may be introduced to select one from candidate values {f1, f2, f3.. fX} , where A= [log2X] . The SFI value may scale up the periodicity of the SIB1 scheduling. Candidate values include ‘infinity’ representing to the cell-off operation.

[0076] In these embodiments, the UE assumes the new periodicity Tnew of SIB1 transmission is scaled up by the scaling factor fi relative to a default periodicity TSIB1, e.g., Tnew=fi*TSIB1, where fi is indicated by SFI field and the default periodicity TSIB1 is equal to, e.g., 160ms. Fig. 9 shows an example diagram 900 showing the default periodicity TSIB1, a new periodicity Tnew scaled up by fi=2, and a generic new periodicity Tnew scaled up by fi=X according to various examples of these example embodiments.

[0077] In still other aspects of these example embodiments, a variety of approaches may be considered to support PRACH  resource adaptation. In these embodiments, a number of PRACH configurations may be provided in the eNES-support IE.

[0078] In some embodiments, each PRACH configuration may be one-to-one mapped to a respective eNES-SIB1-r19 configuration. In these embodiments, the PRACH configuration to activate may be determined based on the activated eNES-SIB1-r19 configuration. For example, the UE receiving a DCI carrying a SIB1 activation field may apply the PRACH configuration mapped to the activated eNES SIB1 configuration.

[0079] Fig. 10a shows an example diagram 1000 for one-to-one mapping between a PRACH configuration and an eNES SIB1 configuration according to one example of these example embodiments. In this example, a first PRACH configuration 1008 is mapped to a first eNES SIB1 configuration 1002; a second PRACH configuration 1010 is mapped to a second eNES SIB1 configuration 1004; and a third PRACH configuration 1012 is mapped to a third eNES SIB1 configuration 1006. Thus, when one of the eNES SIB1 configurations is activated, the UE knows which PRACH configuration should be activated.

[0080] In other embodiments, each PRACH configuration may be one-to-multiple mapped to a eNES-SIB1-r19 configuration. In these embodiments, for each eNES-SIB1-r19 configuration, ‘K’ PRACH configurations may be provided. The periodicity of the different PRACH configurations may be different by properly setting the prach-ConfigurationIndex values.

[0081] Fig. 10b shows an example diagram 1020 for one-to-multiple mapping between a PRACH configuration and an eNES SIB1 configuration according to one example of these example embodiments. In this example, a first PRACH configuration 1028  is mapped to both a first eNES SIB1 configuration 1022 and a second eNES SIB1 configuration 1024; and a second PRACH configuration 1030 is mapped to a third eNES SIB1 configuration 1026. Thus, separate activation indications are required for the eNES SIB1 configuration and the PRACH configuration.

[0082] A new DCI field for ‘PRACH configuration activation’ may be introduced with L= [log2K] bits to dynamically select one of the PRACH configurations for eNES purposes. The UE may receive a DCI carrying both a SIB1 activation field and a PRACH activation field.

[0083] Fig. 10c shows an example diagram 1040 for fields to be included in a DCI for activating an eNES SIB1 configuration and a PRACH configuration according to one example of these example embodiments. In this example, the DCI may carry the SIB1 activation field 1042 comprising S bits and a PRACH configuration activation field 1044 comprising L bits.

[0084] It is noted that the one-to-one mapping between eNES SIB1 and PRACH may minimize the signaling overhead relative to the one-to-multiple mapping. However, this comes at the cost of coupling the operations of SIB1 and PRACH adaptation, thus resulting in a worse flexibility.

[0085] In still other aspects of these example embodiments, a variety of approached may be considered to indicate the new fields introduced in the preceding embodiments, e.g., SIB1 activation, scaling factor indication and PRACH configuration indication, in various DCI formats. In these embodiments, a block field may be included in a DCI format and comprise one or more of the following sub-fields: SIB1 activation field or  scaling factor indication field; and PRACH configuration activation field.

[0086] Fig. 11 shows an example diagram for a DCI format 1100 for eNES support according to one example of these example embodiments. The DCI format 1100 comprises existing field 1102, reserved fields 1104, and a CRC 1106. The reserved fields 1104 may be repurposed to include one or more block fields 1108, e.g., a first block 1110, a second block 1112, and an nth block 1114. In this example, each block may carry one or more of a SIB1 activation field 1116 or a PRACH configuration activation field 1118. In other examples, the block may carry a scaling factor indication field.

[0087] In a first option, the one or more block fields may be indicated in DCI format 1_0 with CRC scrambled by a paging radio network temporary identifier (P-RNTI) . For each eNES cell, a starting position of a block is provided by SIB1 message transmitted on an anchor cell. This allows varied block sizes for different eNES cells such that the DCI overhead is minimized.

[0088] In a second option, the one or more block fields may be indicated in DCI format 2_7 with CRC scrambled by a paging earlier indicator radio network temporary identifier (PEI-RNTI) . For each eNES cell, a starting position of a block is provided by SIB1 message transmitted on an anchor cell.

[0089] In a third option, the one or more block fields may be indicated in newly introduced DCI format 2_X with CRC scrambled by a dedicated RNTI (e.g., X-RNTI) . The size of the DCI format 2_X may be configured by SIB1. A common search space (CSS) is further configured by SIB1 to monitor DCI format 2_X. The  aggregation levels and number of PDCCH candidates may be hard-encoded in specification.

[0090] Examples

[0091] In a first example, a method performed by a user equipment (UE) , comprising decoding, based on signals received from an anchor cell, a first configuration for enhanced network energy saving (eNES) support comprising cell parameters and carrier parameters for at least one eNES cell, decoding, based on signals received from the anchor cell, a second configuration for the eNES support comprising one or more eNES system information block 1 (SIB1) configurations and activating a first eNES SIB1 configuration for a first eNES cell based on a cross-carrier association between the first eNES SIB1 parameters and the first eNES cell received from the anchor cell.

[0092] In a second example, the method of the first example, wherein the first configuration and second configuration are received in one or more SIB messages from the anchor cell, the one or more SIB messages comprising one or more SIB1 messages with an extension field indicating configurations to support eNES for at least one eNES cell or one or more new SIB messages introduced for the eNES support for at least one eNES cell.

[0093] In a third example, the method of the second example, wherein the first eNES SIB1 configuration and the first eNES cell are associated in a single eNES support configuration carried in a single SIB message from the anchor cell by explicitly indicating a physical cell ID (PCI) and carrier frequency of the first eNES cell in the single eNES support configuration.

[0094] In a fourth example, the method of the third example, wherein multiple eNES SIB1 configurations are received and each of the multiple eNES SIB1 configurations is explicitly associated with one eNES cell, further comprising decoding, based on signals received from the anchor cell, downlink control information (DCI) comprising an indication of the first eNES SIB1 configuration and activating the first eNES SIB1 configuration for the first eNES cell associated with the first eNES SIB1 configuration.

[0095] In a fifth example, the method of the fourth example, wherein the DCI includes a SIB1 activation field comprising a value associated with the first eNES SIB1 configuration.

[0096] In a sixth example, the method of the first example, wherein the first configuration includes respective cell and carrier parameters for multiple eNES cells, each eNES cell being associated with a respective cell indicator value.

[0097] In a seventh example, the method of the sixth example, further comprising, after receiving the first configuration and prior to receiving the second configuration, decoding, based on signals received from the anchor cell, a downlink control information (DCI) comprising a cell indicator field (CIF) that indicates a first cell indicator value associated with the first eNES cell and, after receiving the second configuration comprising the first eNES SIB1 configuration, based on the indication of the first cell indicator value, activating the first eNES SIB1 configuration for the first eNES cell.

[0098] In an eighth example, the method of the seventh example, further comprising decoding, based on signals received  from the anchor cell, a further DCI comprising a CIF that indicates a second cell indicator value associated with a second eNES cell, decoding, based on signals received from the anchor cell, a third configuration including a second eNES SIB1 configuration and based on the indication of the second cell indicator value, activating the second eNES SIB1 configuration for the second eNES cell.

[0099] In a ninth example, the method of the seventh example, wherein the DCI message comprises a DCI 1_0 with a cyclic redundancy check (CRC) scrambled by a system information radio network temporary identifier (SI-RNTI) , the DCI 1_0 including a cell indicator field (CIF) by repurposing one or multiple bits that are reserved in a DCI 1_0 in 3GPP release 18.

[0100] In a tenth example, the method of the first example, wherein the first configuration includes respective cell and carrier parameters for multiple eNES cells, each eNES cell being associated with a respective search space set (SSS) configuration.

[0101] In an eleventh example, the method of the tenth example, wherein each SSS is a Type0-PDCCH common SSS (CSS) , further comprising, after receiving the first configuration and prior to receiving the second configuration, monitoring each Type0-PDCCH CSS for each eNES cell, decoding, based on signals received from the anchor cell, downlink control information (DCI) received in a monitoring occasion (MO) of a first Type0-PDCCH CSS associated with the first eNES cell, decoding the second configuration comprising the first eNES SIB1 configuration in a SIB message scheduled by the DCI and, based on the second configuration being received in the SIB message  scheduled by the DCI in the first Type0-PDCCH CSS, activating the first eNES SIB1 configuration for the first eNES cell.

[0102] In a twelfth example, the method of the eleventh example, further comprising continuing to monitor each Type0-PDCCH CSS for each eNES cell, decoding, based on signals received from the anchor cell, further DCI in a MO of a second Type0-PDCCH CSS associated with a second eNES cell, decoding a third configuration comprising a second eNES SIB1 configuration in a further SIB message scheduled by the further DCI and, based on the third configuration being received in the further SIB message scheduled by the further DCI in the second Type0-PDCCH CSS, activating the second eNES SIB1 configuration for the second eNES cell.

[0103] In a thirteenth example, the method of the tenth example, wherein each SSS configuration includes respective periodicity and offset parameters for monitoring occasions (MO) on each eNES cell.

[0104] In a fourteenth example, the method of the tenth example, wherein each SSS configuration includes respective offset parameters for monitoring occasions (MO) associated with each eNES cell and wherein a periodicity of the MO is assumed to be a same periodicity as that of a SSS configuration associated with the anchor cell.

[0105] In a fifteenth example, the method of the fourteenth example, wherein each offset parameter for the MOs of each eNES cell is defined relative to a slot of the MOs of the anchor cell.

[0106] In a sixteenth example, the method of the first example, wherein each eNES SIB1 configuration includes parameters at least for system information (SI) scheduling information and a SIB1 periodicity, wherein, if particular SIB1 parameters are present in a set of SIB1 parameters for the anchor cell that are not present in the eNES SIB1 configuration parameters, the particular SIB1 parameters for the anchor cell are assumed to be a same value for the eNES SIB1 configuration parameters.

[0107] In a seventeenth example, the method of the sixteenth example, further comprising decoding, based on signals received from the anchor cell, a third configuration for a scaling factor indicator (SFI) field to be present in a downlink control information (DCI) , wherein a SFI value scales up the SIB1 periodicity, receiving a DCI indicating a SFI value and scaling the SIB1 periodicity by the SFI value.

[0108] In an eighteenth example, the method of the first example, wherein each eNES SIB1 configuration includes multiple physical random access channel (PRACH) configurations, each of the PRACH configurations being associated with a different PRACH configuration index value and comprising a different periodicity for PRACH occasions.

[0109] In a nineteenth example, the method of the eighteenth example, further comprising decoding a downlink control information (DCI) comprising an indication of a first PRACH configuration index value and activating a first PRACH configuration associated with the first PRACH configuration index value.

[0110] In a twentieth example, the method of the nineteenth example, further comprising decoding a further DCI comprising an indication of a second PRACH configuration index value and activating a second PRACH configuration associated with the second PRACH configuration index value to modify the periodicity of the PRACH occasions.

[0111] In a twenty first example, the method of the eighteenth example, wherein each PRACH configuration is one to one mapped to one eNES SIB1 configuration, further comprising decoding downlink control information (DCI) comprising an indication of the first eNES SIB1 configuration and activating a first PRACH configuration associated with the first eNES SIB1 configuration.

[0112] In a twenty second example, the method of the eighteenth example, wherein at least one PRACH configuration is one to multiple mapped to more than one eNES SIB1 configuration, further comprising decoding a downlink control information (DCI) comprising an indication of the first eNES SIB1 configuration and a first PRACH configuration index value, activating the first eNES SIB1 configuration and activating a first PRACH configuration associated with the first PRACH configuration index value.

[0113] In a twenty third example, the method of the first example, further comprising decoding a downlink control information (DCI) comprising a first block field comprising at least one of a first indication of a first SIB1 configuration or a scaling factor value for scaling up a periodicity of SIB1 receptions and a second indication of a first physical random access channel (PRACH) configuration index value.

[0114] In a twenty fourth example, the method of the twenty third example, wherein the first block field includes the first SIB1 configuration and a second block field included in the DCI message includes a second SIB1 configuration.

[0115] In a twenty fifth example, the method of the twenty third example, wherein the DCI message comprises a DCI 1_0 with a cyclic redundancy check (CRC) scrambled by a paging radio network temporary identifier (P-RNTI) , the first block field provided by repurposing one or multiple bits that are reserved in a DCI 1_0 in 3GPP release 18.

[0116] In a twenty sixth example, the method of the twenty fifth example, further comprising decoding a third configuration for a starting position of the first block field in the DCI 1_0.

[0117] In a twenty seventh example, the method of the twenty third example, wherein the DCI comprises a DCI 2_7 with a cyclic redundancy check (CRC) scrambled by a paging early indication radio network temporary identifier (PEI-RNTI) .

[0118] In a twenty eighth example, the method of the twenty seventh example, further comprising decoding a third configuration for a starting position of the first block field in the DCI 2_7.

[0119] In a twenty ninth example, the method of the twenty third example, wherein the DCI comprises a new group specific DCI 2_X with a cyclic redundancy check (CRC) scrambled by a dedicated radio network temporary identifier (RNTI) .

[0120] In a thirtieth example, the method of the twenty ninth example, further comprising decoding a third configuration for a size of the new DCI 2_X and a fourth configuration for a common search space to monitor for the new DCI 2_X.

[0121] In a thirty first example, a processor configured to perform any of the methods of the first through thirtieth examples.

[0122] In a thirty second example, a user equipment comprising a transceiver configured to communicate with a base station and a processor communicatively coupled to the transceiver and configured to perform any of the methods of the first through thirtieth examples.

[0123] Those skilled in the art will understand that the above-described example embodiments may be implemented in any suitable software or hardware configuration or combination thereof. An example hardware platform for implementing the example embodiments may include, for example, an Intel x86 based platform with compatible operating system, a Windows OS, a Mac platform and MAC OS, a mobile device having an operating system such as iOS, Android, etc. The example embodiments of the above described method may be embodied as a program containing lines of code stored on a non-transitory computer readable storage medium that, when compiled, may be executed on a processor or microprocessor.

[0124] Although this application described various embodiments each having different features in various combinations, those skilled in the art will understand that any of the features of one embodiment may be combined with the  features of the other embodiments in any manner not specifically disclaimed or which is not functionally or logically inconsistent with the operation of the device or the stated functions of the disclosed embodiments.

[0125] It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding industry or governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled so as to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.

[0126] It will be apparent to those skilled in the art that various modifications may be made in the present disclosure, without departing from the spirit or the scope of the disclosure. Thus, it is intended that the present disclosure cover modifications and variations of this disclosure provided they come within the scope of the appended claims and their equivalent.

Claims

1.An apparatus of a user equipment (UE) , the apparatus comprising processing circuitry configured to:decode, based on signals received from an anchor cell, a first configuration for enhanced network energy saving (eNES) support comprising cell parameters and carrier parameters for at least one eNES cell;decode, based on signals received from the anchor cell, a second configuration for the eNES support comprising one or more eNES system information block 1 (SIB1) configurations; andactivate a first eNES SIB1 configuration for a first eNES cell based on a cross-carrier association between the first eNES SIB1 parameters and the first eNES cell received from the anchor cell.2.The apparatus of claim 1, wherein the first configuration and second configuration are received in one or more SIB messages from the anchor cell, the one or more SIB messages comprising one or more SIB1 messages with an extension field indicating configurations to support eNES for at least one eNES cell or one or more new SIB messages introduced for the eNES support for at least one eNES cell.3.The apparatus of claim 2, wherein the first eNES SIB1 configuration and the first eNES cell are associated in a single eNES support configuration carried in a single SIB message from the anchor cell by explicitly indicating a physical cell ID (PCI) and carrier frequency of the first eNES cell in the single eNES support configuration.4.The apparatus of claim 3, wherein multiple eNES SIB1 configurations are received and each of the multiple eNES SIB1  configurations is explicitly associated with one eNES cell, wherein the processing circuitry is further configured to:decode, based on signals received from the anchor cell, downlink control information (DCI) comprising an indication of the first eNES SIB1 configuration; andactivate the first eNES SIB1 configuration for the first eNES cell associated with the first eNES SIB1 configuration.5.The apparatus of claim 1, wherein the first configuration includes respective cell and carrier parameters for multiple eNES cells, each eNES cell being associated with a respective cell indicator value.6.The apparatus of claim 5, wherein the processing circuitry is further configured to:after receiving the first configuration and prior to receiving the second configuration, decode, based on signals received from the anchor cell, a downlink control information (DCI) comprising a cell indicator field (CIF) that indicates a first cell indicator value associated with the first eNES cell; andafter receiving the second configuration comprising the first eNES SIB1 configuration, based on the indication of the first cell indicator value, activate the first eNES SIB1 configuration for the first eNES cell.7.The apparatus of claim 6, wherein the processing circuitry is further configured to:decode, based on signals received from the anchor cell, a further DCI comprising a CIF that indicates a second cell indicator value associated with a second eNES cell; anddecode, based on signals received from the anchor cell, a third configuration including a second eNES SIB1 configuration; andbased on the indication of the second cell indicator value, activate the second eNES SIB1 configuration for the second eNES cell.8.The apparatus of claim 6, wherein the DCI message comprises a DCI 1_0 with a cyclic redundancy check (CRC) scrambled by a system information radio network temporary identifier (SI-RNTI) , the DCI 1_0 including a cell indicator field (CIF) by repurposing one or multiple bits that are reserved in a DCI 1_0 in 3GPP release 18.9.The apparatus of claim 1, wherein the first configuration includes respective cell and carrier parameters for multiple eNES cells, each eNES cell being associated with a respective search space set (SSS) configuration.10.The apparatus of claim 9, wherein each SSS is a Type0-PDCCH common SSS (CSS) , wherein the processing circuitry is further configured to:after receiving the first configuration and prior to receiving the second configuration, monitor each Type0-PDCCH CSS for each eNES cell;decode, based on signals received from the anchor cell, downlink control information (DCI) received in a monitoring occasion (MO) of a first Type0-PDCCH CSS associated with the first eNES cell;decode the second configuration comprising the first eNES SIB1 configuration in a SIB message scheduled by the DCI; andbased on the second configuration being received in the SIB message scheduled by the DCI in the first Type0-PDCCH CSS, activate the first eNES SIB1 configuration for the first eNES cell.11.The apparatus of claim 10, wherein the processing circuitry is further configured to:continue to monitor each Type0-PDCCH CSS for each eNES cell;decode, based on signals received from the anchor cell, further DCI in a MO of a second Type0-PDCCH CSS associated with a second eNES cell;decode a third configuration comprising a second eNES SIB1 configuration in a further SIB message scheduled by the further DCI; andbased on the third configuration being received in the further SIB message scheduled by the further DCI in the second Type0-PDCCH CSS, activate the second eNES SIB1 configuration for the second eNES cell.12.The apparatus of claim 9, wherein each SSS configuration includes (i) respective periodicity and offset parameters for monitoring occasions (MOs) on each eNES cell or (ii) respective offset parameters for MOs associated with each eNES cell, wherein a periodicity of the MO is assumed to be a same periodicity as that of a SSS configuration associated with the anchor cell and wherein each offset parameter for the MOs of each eNES cell is defined relative to a slot of the MOs of the anchor cell.13.The apparatus of claim 1, wherein each eNES SIB1 configuration includes parameters at least for system  information (SI) scheduling information and a SIB1 periodicity, wherein, if particular SIB1 parameters are present in a set of SIB1 parameters for the anchor cell that are not present in the eNES SIB1 configuration parameters, the particular SIB1 parameters for the anchor cell are assumed to be a same value for the eNES SIB1 configuration parameters.14.The apparatus of claim 13, wherein the processing circuitry is further configured to:decode, based on signals received from the anchor cell, a third configuration for a scaling factor indicator (SFI) field to be present in a downlink control information (DCI) , wherein a SFI value scales up the SIB1 periodicity;receiving a DCI indicating a SFI value; andscaling the SIB1 periodicity by the SFI value.15.The apparatus of claim 1, wherein each eNES SIB1 configuration includes multiple physical random access channel (PRACH) configurations, each of the PRACH configurations being associated with a different PRACH configuration index value and comprising a different periodicity for PRACH occasions.16.The apparatus of claim 15, wherein the processing circuitry is further configured to:decode a downlink control information (DCI) comprising an indication of a first PRACH configuration index value; andactivate a first PRACH configuration associated with the first PRACH configuration index value.17.The apparatus of claim 16, wherein the processing circuitry is further configured to:decode a further DCI comprising an indication of a second PRACH configuration index value; andactivate a second PRACH configuration associated with the second PRACH configuration index value to modify the periodicity of the PRACH occasions.18.The apparatus of claim 15, wherein each PRACH configuration is one to one mapped to one eNES SIB1 configuration, wherein the processing circuitry is further configured to:decode downlink control information (DCI) comprising an indication of the first eNES SIB1 configuration; andactivate a first PRACH configuration associated with the first eNES SIB1 configuration.19.The apparatus of claim 15, wherein at least one PRACH configuration is one to multiple mapped to more than one eNES SIB1 configuration, wherein the processing circuitry is further configured to:decode a downlink control information (DCI) comprising an indication of the first eNES SIB1 configuration and a first PRACH configuration index value;activate the first eNES SIB1 configuration; andactivate a first PRACH configuration associated with the first PRACH configuration index value.20.The apparatus of claim 1, wherein the processing circuitry is further configured to:decode a downlink control information (DCI) comprising a first block field comprising at least one of a first indication of a first SIB1 configuration or a scaling factor value for scaling up a periodicity of SIB1 receptions and a second indication of a first physical random access channel (PRACH) configuration index value.

Citation Information

Patent Citations

  • Network energy saving method and device, computing equipment and computer storage medium

    CN114143859A

  • Techniques for transmitting random access messages based on beam refinement in wireless communications

    CN115136717A

  • Method and device for saving energy in wireless communication system

    US20230354163A1

  • Network energy saving cell configuration method and apparatus

    WO2023206309A1