Methods for beam indication and timing adjustment (TA) management for SSB-less wireless communication

By enabling SSB-less operation in wireless communication cells, the method addresses the energy-saving challenges in current systems, achieving substantial network energy savings and minimized latency through the use of SSB-less configuration and Discovery Reference Signals.

WO2025111912A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-06-05APPLE INC +1
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2023/135338
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-11-30
Publication Date
2025-06-05

AI Technical Summary

Technical Problem

Current wireless communication systems face challenges in energy saving, particularly on the network side, as they rely on periodic Synchronization Signal Block (SSB) transmissions, which consume significant energy.

Method used

The implementation of SSB-less operation in wireless communication cells, where the UE receives a SSB-less configuration and uses a Discovery Reference Signal (DRS) for initial cell detection, allowing for minimized data communication latency and reduced energy consumption.

Benefits of technology

This approach enables significant Network Energy Savings (NES) by eliminating the need for periodic SSB transmissions, thereby reducing energy consumption while maintaining low data communication latency.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2023135338_05062025_PF_FP_ABST
    Figure CN2023135338_05062025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods and devices for Network Energy Savings (NES) by enabling SSB-less operation in a cell are disclosed herein. The method is performed by a User Equipment (UE) configured for SSB-less communication and includes receiving, in a serving cell, a SSB-less configuration information element (IE) to provide information for one or more SSB-less cells. The method includes the UE further receiving a configuration of a Discovery Reference Signal (DRS) associated with the one or more SSB-less cells based on the SSB-less configuration IE. The UE transmits a wake up signal (WUS) to the network to wake up at least one of the SSB-less cells when uplink data is available. The method includes the UE receiving a Medium Access Control Element (MAC-CE) command from the network indicating a SSB-less cell to transmit the uplink data and the UE transmitting an acknowledgement of receipt of the MAC-CE command.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

Methods for Beam Indication and Timing Adjustment (TA) Management for SSB-less Wireless CommunicationFIELD

[0001] The present application relates to wireless devices and wireless networks including devices, computer-readable media, and methods for beam indication and Timing Adjustment (TA) management for wireless communication in a Synchronization Signal Block (SSB) -less cell.BACKGROUND

[0002] Wireless communication systems are rapidly growing in usage. In recent years, wireless devices such as smart phones and tablet computers have become increasingly sophisticated. In addition to supporting telephone calls, many mobile devices now provide access to the internet, email, text messaging, and navigation using the global positioning system (GPS) and are capable of operating sophisticated applications that utilize these functionalities. Additionally, there exist numerous different wireless communication technologies and standards. Some examples of wireless communication standards include GSM, UMTS (associated with, for example, WCDMA or TD-SCDMA air interfaces) , LTE, LTE Advanced (LTE-A) , HSPA, 3GPP2 CDMA2000 (e.g., 1xRTT, 1xEV-DO, HRPD, eHRPD) , IEEE 802.11 (WLAN or Wi-Fi) , BLUETOOTHTM, 5G New Radio (NR) , etc.

[0003] The ever-increasing number of features and functionality introduced in wireless communication devices also creates a continuous need for improvement in  both the wireless communications and the wireless communication devices. One such improvement are procedures designed for energy saving. Although much attention has been given to power saving on the side of a User Equipment (UE) (due to battery life) , little attention has been given to energy saving procedures on the network side.SUMMARY

[0004] In general, embodiments disclosed herein are directed to methods and devices for Network Energy Savings (NES) by enabling SSB-less operation in a cell. Compared to the typical periodic SSB transmission, embodiments of the SSB-less operations herein represent significant NES with minimized data communication latency.

[0005] In one aspect, embodiments are directed to a method performed by a UE for SSB-less communication that includes receiving, in a serving cell that uses SSB transmissions, a SSB-less configuration information element (IE) to provide a plurality of information for one or more SSB-less cells that do not transmit SSB. The UE further receives a configuration of a Discovery Reference Signal (DRS) associated with the one or more SSB-less cells based on the SSB-less configuration IE.The UE transmits a wake up signal (WUS) to the network to wake up at least one of the SSB-less cells when uplink data is available. The method includes the UE receiving a Medium Access Control Element (MAC-CE) command from the network indicating a SSB-less cell of the one or more SSB-less cells to transmit the uplink data and transmitting an acknowledgement of receipt of the MAC-CE command on  the serving cell with the SSB transmission.

[0006] Embodiments of the method may also include receiving a DRS signal in accordance with the received configuration of the DRS. The DRS signal may include one or two symbols. The DRS signal may transmit a Primary Synchronization Signal (PSS) sequence, or a PSS sequence and a Secondary Synchronization Signal (SSS) sequence. The DRS signal may include a Channel-State Information (CSI) Reference Signal (RS) for tracking purposes.

[0007] In some embodiments, the WUS is an enhanced Buffer Status Report (eBSR) MAC-CE transmitted by the UE on the serving cell. The eBSR MAC-CE includes measurement reporting based on DRS resources transmitted on the SSB-less cell. In other embodiments, the WUS includes a Type-2 random access preamble.

[0008] The techniques described herein may be implemented in and / or used with a number of different types of devices, including but not limited to cellular phones, wireless devices, tablet computers, wearable computing devices, portable media players, and any of various other computing devices.

[0009] This Summary is intended to provide a brief overview of some of the subject matter described in this document. Accordingly, it will be appreciated that the above-described features are merely examples and should not be construed to narrow the scope or spirit of the subject matter described herein in any way. Other features, aspects, and advantages of the subject matter described herein will become apparent from the following Detailed Description, Figures, and Claims.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0010] A better understanding of the present subject matter can be obtained when the following detailed description of various aspects is considered in conjunction with the following drawings.

[0011] Figure 1 illustrates an example wireless communication system, according to some aspects.

[0012] Figure 2 illustrates an example block diagram of a UE, according to some aspects.

[0013] Figure 3 illustrates a base station (BS) in communication with a UE device, according to some aspects.

[0014] Figures 4A and 4B illustrate general processes for SSB-less management, according to some aspects.

[0015] Figure 5 describes pre-configurations for a SSB-less cell, according to some aspects.

[0016] Figures 6 describes an eBSR for SSB-less cell measurement, according to some aspects.

[0017] Figure 7 describes an example a MAC-CE command for a SSB-less Cell, according to some aspects.

[0018] While the features described herein may be susceptible to various modifications and alternative forms, specific aspects thereof are shown by way of example in the drawings and are herein described in detail. It should be understood,  however, that the drawings and detailed description thereto are not intended to be limiting to the particular form disclosed, but on the contrary, the intention is to cover all modifications, equivalents and alternatives falling within the spirit and scope of the subject matter as defined by the appended claims.DETAILED DESCRIPTION

[0019] Recently (e.g., Release 18) , techniques in spatial and power domain adaptation have provided energy saving for the network for different load scenarios. The spatial and power domain adaptations help to control the active time energy consumption of the network. Also, techniques have been introduced to specify the cell Discontinuous Transmission / Reception (DTX / DRX) mechanisms, which also helps the network conserve energy.

[0020] In previous wireless communication standard protocols (e.g., Releases 15 to 18) , when the UE initially selects a cell, the UE may assume that half frames with Signal Synchronization (SS)  / Physical Broadcast Channel (PBCH) blocks occur periodically every two frames. That is, the network has to transmit SSBs every 20ms if the cell supports an initial access operation with a SSB on a Global Synchronization Channel Number (GSCN) point.

[0021] Embodiments disclosed herein are directed to the operation of SSB-less cells. Because SSB-less cells do not have to periodically transmit SSBs, significant network energy savings may be achieved. Embodiments provide procedures for  beam indications and TA management for a SSB-less cell. Embodiments enable SSB-less operation for a NR cell with a minimized date communication latency to further enhance the network energy savings.

[0022] The following is a glossary of terms that may be used in this disclosure:

[0023] Memory Medium –Any of various types of non-transitory memory devices or storage devices. The term “memory medium” is intended to include an installation medium, e.g., a CD-ROM, floppy disks, or tape device; a computer system memory or random access memory such as DRAM, DDR RAM, SRAM, EDO RAM, Rambus RAM, etc.; a non-volatile memory such as a Flash, magnetic media, e.g., a hard drive, or optical storage; registers, or other similar types of memory elements, etc. The memory medium may include other types of non-transitory memory as well or combinations thereof. In addition, the memory medium may be located in a first computer system in which the programs are executed or may be located in a second different computer system which connects to the first computer system over a network, such as the Internet. In the latter instance, the second computer system may provide program instructions to the first computer for execution. The term “memory medium” may include two or more memory mediums which may reside in different locations, e.g., in different computer systems that are connected over a network. The memory medium may store program instructions (e.g., embodied as computer programs) that may be executed by one or more processors.

[0024] Carrier Medium –a memory medium as described above, as well as a physical transmission medium, such as a bus, network, and / or other physical  transmission medium that conveys signals such as electrical, electromagnetic, or digital signals.

[0025] Programmable Hardware Element -includes various hardware devices comprising multiple programmable function blocks connected via a programmable interconnect. Examples include FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) , PLDs (Programmable Logic Devices) , FPOAs (Field Programmable Object Arrays) , and CPLDs (Complex PLDs) . The programmable function blocks may range from fine grained (combinatorial logic or look up tables) to coarse grained (arithmetic logic units or processor cores) . A programmable hardware element may also be referred to as “reconfigurable logic. ”

[0026] Computer System –any of various types of computing or processing systems, including a personal computer system (PC) , mainframe computer system, workstation, network appliance, Internet appliance, personal digital assistant (PDA) , television system, grid computing system, or other device or combinations of devices. In general, the term “computer system” can be broadly defined to encompass any device (or combination of devices) having at least one processor that executes instructions from a memory medium.

[0027] User Equipment (UE) (also “User Device” or “UE Device” ) –any of various types of computer systems or devices that are mobile or portable and that perform wireless communications. Examples of UE devices include mobile telephones or smart phones (e.g., iPhoneTM, AndroidTM-based phones) , portable gaming devices (e.g., Nintendo DSTM, PlayStation PortableTM, Gameboy AdvanceTM,  iPhoneTM) , laptops, wearable devices (e.g., smart watch, smart glasses) , PDAs, portable Internet devices, music players, data storage devices, other handheld devices, in-vehicle infotainment (IVI) , in-car entertainment (ICE) devices, an instrument cluster, head-up display (HUD) devices, onboard diagnostic (OBD) devices, dashtop mobile equipment (DME) , mobile data terminals (MDTs) , Electronic Engine Management System (EEMS) , electronic / engine control units (ECUs) , electronic / engine control modules (ECMs) , embedded systems, microcontrollers, control modules, engine management systems (EMS) , networked or “smart” appliances, machine type communications (MTC) devices, machine-to-machine (M2M) , internet of things (IoT) devices, etc. In general, the term “UE” or “UE device” can be broadly defined to encompass any electronic, computing, and / or telecommunications device (or combination of devices) which is transportable by a user and capable of wireless communication.

[0028] Wireless Device –any of various types of computer systems or devices that perform wireless communications. A wireless device can be portable (or mobile) or may be stationary or fixed at a certain location. A UE is an example of a wireless device.

[0029] Communication Device –any of various types of computer systems or devices that perform communications, where the communications can be wired or wireless. A communication device can be portable (or mobile) or may be stationary or fixed at a certain location. A wireless device is an example of a communication device. A UE is another example of a communication device.

[0030] Base Station –The term “base station” or “wireless station” has the full breadth of its ordinary meaning, and at least includes a wireless communication station installed at a fixed location and used to communicate as part of a wireless telephone system or radio system. For example, if the base station is implemented in the context of LTE, it may alternately be referred to as an ‘eNodeB’ or ‘eNB. ’ If the base station is implemented in the context of 5G NR, it may alternately be referred to as a ‘gNodeB’ or ‘gNB’ . Although certain aspects are described in the context of LTE or 5G NR, references to “eNB, ” “gNB, ” “nodeB, ” “base station, ” “NB, ” etc., may refer to one or more wireless nodes that service a cell to provide a wireless connection between user devices and a wider network generally and that the concepts discussed are not limited to any particular wireless technology. Although certain aspects are described in the context of LTE or 5G NR, references to “eNB, ” “gNB, ” “nodeB, ” “base station, ” “NB, ” etc., are not intended to limit the concepts discussed herein to any particular wireless technology and the concepts discussed may be applied in any wireless system.

[0031] Node –The term “node, ” or “wireless node” as used herein, may refer to one more apparatus associated with a cell that provide a wireless connection between user devices and a wired network generally.

[0032] Processing Element (or Processor) –refers to various elements or combinations of elements that are capable of performing a function in a device, such as a user equipment or a cellular network device. Processing elements may include, for example: processors and associated memory, portions or circuits of individual  processor cores, entire processor cores, individual processors, processor arrays, circuits such as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) , programmable hardware elements such as a field programmable gate array (FPGA) , as well any of various combinations of the above.

[0033] Channel -a medium used to convey information from a sender (transmitter) to a receiver. It should be noted that since characteristics of the term “channel” may differ according to different wireless protocols, the term “channel” as used herein may be considered as being used in a manner that is consistent with the standard of the type of device with reference to which the term is used. In some standards, channel widths may be variable (e.g., depending on device capability, band conditions, etc. ) . For example, LTE may support scalable channel bandwidths from 1.4 MHz to 20MHz. In contrast, WLAN channels may be 22MHz wide while Bluetooth channels may be 1Mhz wide. Other protocols and standards may include different definitions of channels. Furthermore, some standards may define and use multiple types of channels, e.g., different channels for uplink or downlink and / or different channels for different uses such as data, control information, etc.

[0034] Band -The term “band” has the full breadth of its ordinary meaning, and at least includes a section of spectrum (e.g., radio frequency spectrum) in which channels are used or set aside for the same purpose.

[0035] Automatically –refers to an action or operation performed by a computer system (e.g., software executed by the computer system) or device (e.g., circuitry, programmable hardware elements, ASICs, etc. ) , without user input directly  specifying or performing the action or operation. Thus, the term “automatically” is in contrast to an operation being manually performed or specified by the user, where the user provides input to directly perform the operation. An automatic procedure may be initiated by input provided by the user, but the subsequent actions that are performed “automatically” are not specified by the user, i.e., are not performed “manually, ” where the user specifies each action to perform. For example, a user filling out an electronic form by selecting each field and providing input specifying information (e.g., by typing information, selecting check boxes, radio selections, etc. ) is filling out the form manually, even though the computer system must update the form in response to the user actions. The form may be automatically filled out by the computer system where the computer system (e.g., software executing on the computer system) analyzes the fields of the form and fills in the form without any user input specifying the answers to the fields. As indicated above, the user may invoke the automatic filling of the form but is not involved in the actual filling of the form (e.g., the user is not manually specifying answers to fields but rather they are being automatically completed) . The present specification provides various examples of operations being automatically performed in response to actions the user has taken.

[0036] Approximately -refers to a value that is almost correct or exact. For example, approximately may refer to a value that is within 1 to 10 percent of the exact (or desired) value. It should be noted, however, that the actual threshold value (or tolerance) may be application dependent. For example, in some aspects, “approximately” may mean within 0.1%of some specified or desired value, while in  various other aspects, the threshold may be, for example, 2%, 3%, 5%, and so forth, as desired, or as required by the particular application.

[0037] Concurrent –refers to parallel execution or performance, where tasks, processes, or programs are performed in an at least partially overlapping manner. For example, concurrency may be implemented using “strong” or strict parallelism, where tasks are performed (at least partially) in parallel on respective computational elements, or using “weak parallelism, ” where the tasks are performed in an interleaved manner, e.g., by time multiplexing of execution threads.

[0038] Configured to -Various components may be described as “configured to” perform a task or tasks. In such contexts, “configured to” is a broad recitation generally meaning “having structure that” performs the task or tasks during operation. As such, the component can be configured to perform the task even when the component is not currently performing that task (e.g., a set of electrical conductors may be configured to electrically connect a module to another module, even when the two modules are not connected) . In some contexts, “configured to” may be a broad recitation of structure generally meaning “having circuitry that” performs the task or tasks during operation. As such, the component can be configured to perform the task even when the component is not currently on. In general, the circuitry that forms the structure corresponding to “configured to” may include hardware circuits.

[0039] Various components may be described as performing a task or tasks, for convenience in the description. Such descriptions should be interpreted as including the phrase “configured to. ” Reciting a component that is configured to perform one  or more tasks is expressly intended not to invoke 35 U.S.C. § 112 (f) interpretation for that component.

[0040] Example Wireless Communication System

[0041] Turning now to Figure 1, a simplified example of a wireless communication system is illustrated, according to some aspects. It is noted that the system of Figure 1 is a non-limiting example of a possible system, and that features of this disclosure may be implemented in any of various systems, as desired.

[0042] As shown, the example wireless communication system includes a base station 102A, which communicates over a transmission medium with one or more user devices 106A and 106B, through 106Z. Each of the user devices may be referred to herein as a “user equipment” (UE) . Thus, the user devices 106 are referred to as UEs or UE devices.

[0043] The base station (BS) 102A may be a base transceiver station (BTS) or cell site (e.g., a “cellular base station” ) and may include hardware that enables wireless communication with the UEs 106A through 106Z.

[0044] The communication area (or coverage area) of the base station may be referred to as a “cell. ” The base station 102A and the UEs 106 may be configured to communicate over the transmission medium using any of various radio access technologies (RATs) , also referred to as wireless communication technologies, or telecommunication standards, such as GSM, UMTS (associated with, for example, WCDMA or TD-SCDMA air interfaces) , LTE, LTE-A, 5G NR, HSPA, 3GPP2  CDMA2000. Note that if the base station 102A is implemented in the context of LTE, it may alternately be referred to as an ‘eNodeB’ or ‘eNB’ . Note that if the base station 102A is implemented in the context of 5G NR, it may alternately be referred to as a ‘gNodeB’ or ‘gNB’ .

[0045] In some aspects, the UEs 106 may be IoT UEs, which may comprise a network access layer designed for low-power IoT applications utilizing short-lived UE connections. An IoT UE may utilize technologies such as M2M or MTC for exchanging data with an MTC server or device via a public land mobile network (PLMN) , proximity service (ProSe) or device-to-device (D2D) communication, sensor networks, or IoT networks. The M2M or MTC exchange of data may be a machine-initiated exchange of data. An IoT network describes interconnecting IoT UEs, which may include uniquely identifiable embedded computing devices (within the Internet infrastructure) , with short-lived connections. As an example, vehicles to everything (V2X) may utilize ProSe features using a PC5 interface for direct communications between devices. The IoT UEs may also execute background applications (e.g., keep-alive messages, status updates, and the like) to facilitate the connections of the IoT network.

[0046] As shown in Figure 1, the UEs 106, such as UE 106A and UE 106B, may directly exchange communication data via a PC5 interface 108A. Also, the UEs 106C, 106N, and 106Z, may collectively exchange communication data via a PC5 interfaces 108B, 108C, and 108D. In general, such PC5 interfaces are referred to as SL connections.

[0047] The PC5 interface 108 may comprise one or more physical channels, including but not limited to a Physical Sidelink Shared Channel (PSSCH) , a Physical Sidelink Control Channel (PSCCH) , a Physical Sidelink Broadcast Channel (PSBCH) , and a Physical Sidelink Feedback Channel (PSFCH) . The PC5 interface 108 may be responsible for direct communication between devices (unicast) , group messaging among select devices (groupcast) , and broadcast messaging in accordance with embodiments disclosed herein.

[0048] In V2X scenarios, one or more of the base stations 102 may be or act as Road Side Units (RSUs) . The term RSU may refer to any transportation infrastructure entity used for V2X communications. An RSU may be implemented in or by a suitable wireless node or a stationary (or relatively stationary) UE, where an RSU implemented in or by a UE , eNB, or by a gNB. For example, an RSU is a computing device coupled with radio frequency circuitry located on a roadside that provides connectivity support to passing vehicle UEs.

[0049] As shown, the base station 102A may also be equipped to communicate with a network 100 (e.g., a core network of a cellular service provider, a telecommunication network such as a public switched telephone network (PSTN) , and / or the Internet, among various possibilities) . Thus, the base station 102A may facilitate communication between the user devices and / or between the user devices and the network 100. In particular, the cellular base station 102A may provide UEs 106 with various telecommunication capabilities, such as voice, SMS and / or data services.

[0050] Base station 102A and other similar base stations (such as base stations 102B through 102N) operating according to the same or a different cellular communication standard may thus be provided as a network of cells, which may provide continuous or nearly continuous overlapping service to UEs 106A-106Z and similar devices over a geographic area via one or more cellular communication standards.

[0051] Thus, while base station 102A may act as a “serving cell” for UEs 106A-106Z as illustrated in Figure 1, each UE 106 may also be capable of receiving signals from (and possibly within communication range of) one or more other cells (which may be provided by base stations 102B-102Z and / or any other base stations) , which may be referred to as “neighboring cells. ” Such cells may also be capable of facilitating communication between user devices and / or between user devices and the network 100. Such cells may include “macro” cells, “micro” cells, “pico” cells, and / or cells which provide any of various other granularities of service area size. For example, base stations 102A and 102B illustrated in Figure 1 may be macro cells, while base station 102Z may be a micro cell. Other configurations are also possible.

[0052] In some aspects, base station 102A may be a next generation base station, (e.g., a 5G New Radio (5G NR) base station, or “gNB” ) . In some aspects, a gNB may be connected to a legacy evolved packet core (EPC) network and / or to a NR core (NRC)  / 5G core (5GC) network. In addition, a gNB cell may include one or more transition and reception points (TRPs) . In addition, a UE capable of operating according to 5G NR may be connected to one or more TRPs within one or more  gNBs. For example, it may be possible that that the base station 102A and one or more other base stations 102 support joint transmission, such that UE 106 may be able to receive transmissions from multiple base stations (and / or multiple TRPs provided by the same base station) . For example, as illustrated in Figure 1, both base station 102A and base station 102C are shown as serving UE 106A.

[0053] Note that a UE 106 may be capable of communicating using multiple wireless communication standards. For example, the UE 106 may be configured to communicate using a wireless networking (e.g., Wi-Fi) and / or peer-to-peer wireless communication protocol (e.g., Bluetooth, Wi-Fi peer-to-peer, and the like) in addition to some of the cellular communication protocols discussed herein. The UE 106 may also or alternatively be configured to communicate using one or more global navigational satellite systems (GNSS) (e.g., GPS or GLONASS) , one or more mobile television broadcasting standards (e.g., ATSC-M / H) , and / or any other wireless communication protocol, if desired. Other combinations of wireless communication standards (including more than two wireless communication standards) are also possible.

[0054] In one or more embodiments, the UE 106 may be a device with cellular communication capability such as a mobile phone, a hand-held device, a computer, a laptop, a tablet, a smart watch, or other wearable device, or virtually any type of wireless device.

[0055] The UE 106 may include a processor (processing element) that is configured to execute program instructions stored in memory. The UE 106 may  perform any of the method aspects described herein by executing such stored instructions. Alternatively, or in addition, the UE 106 may include a programmable hardware element such as an FPGA (field-programmable gate array) , an integrated circuit, and / or any of various other possible hardware components that are configured to perform (e.g., individually or in combination) any of the method aspects described herein, or any portion of any of the method aspects described herein.

[0056] The UE 106 may include one or more antennas for communicating using one or more wireless communication protocols or technologies. In some aspects, the UE 106 may be configured to communicate using, for example, NR or LTE using at least some shared radio components. As additional possibilities, the UE 106 could be configured to communicate using CDMA2000 (1xRTT  / 1xEV-DO  / HRPD  / eHRPD) or LTE using a single shared radio and / or GSM or LTE using the single shared radio. The shared radio may couple to a single antenna, or may couple to multiple antennas (e.g., for a multiple-input multiple output (MIMO) configuration) for performing wireless communications. In general, a radio may include any combination of a baseband processor, analog RF signal processing circuitry (e.g., including filters, mixers, oscillators, amplifiers, and the like) , or digital processing circuitry (e.g., for digital modulation as well as other digital processing) . Similarly, the radio may implement one or more receive and transmit chains using the aforementioned hardware. For example, the UE 106 may share one or more parts of a receive and / or transmit chain between multiple wireless communication technologies, such as those discussed above.

[0057] In some aspects, the UE 106 may include separate transmit and / or receive chains (e.g., including separate antennas and other radio components) for each wireless communication protocol with which it is configured to communicate. As a further possibility, the UE 106 may include one or more radios which are shared between multiple wireless communication protocols, and one or more radios which are used exclusively by a single wireless communication protocol. For example, the UE 106 might include a shared radio for communicating using either of LTE or 5G NR (or either of LTE or 1xRTT, or either of LTE or GSM, among various possibilities) , and separate radios for communicating using each of Wi-Fi and Bluetooth. Other configurations are also possible.

[0058] In some aspects, a downlink resource grid may be used for downlink transmissions from any of the base stations 102 to the UEs 106, while uplink transmissions may utilize similar techniques. The grid may be a time-frequency grid, called a resource grid or time-frequency resource grid, which is the physical resource in the downlink in each slot. Such a time-frequency plane representation is a common practice for Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) systems, which makes it intuitive for radio resource allocation. Each column and each row of the resource grid corresponds to one OFDM symbol and one OFDM subcarrier, respectively. The duration of the resource grid in the time domain corresponds to one slot in a radio frame. The smallest time-frequency unit in a resource grid is denoted as a resource element. Each resource grid may comprise a number of resource blocks, which describe the mapping of certain physical channels to resource elements. Each  resource block comprises a set of resource elements. There are several different physical downlink channels that are conveyed using such resource blocks.

[0059] One such channel is the physical downlink shared channel (PDSCH) that may carry user data and higher layer signaling to the UEs 106. The PDCCH may carry information about the transport format and resource allocations related to the PDSCH channel, among other things. It may also inform the UEs 106 about the transport format, resource allocation, and HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) information related to the uplink shared channel. Typically, downlink scheduling (assigning control and shared channel resource blocks to the UE 102 within a cell) may be performed at any of the base stations 102 based on channel quality information fed back from any of the UEs 106. The downlink resource assignment information may be sent on the PDCCH used for (e.g., assigned to) each of the UEs.

[0060] The PDCCH may use control channel elements (CCEs) to convey the control information. Before being mapped to resource elements, the PDCCH complex-valued symbols may first be organized into quadruplets, which may then be permuted using a sub-block interleaver for rate matching. Each PDCCH may be transmitted using one or more of these CCEs, where each CCE may correspond to nine sets of four physical resource elements known as resource element groups (REGs) . Four Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) symbols may be mapped to each REG. The PDCCH may be transmitted using one or more CCEs, depending on the size of the Downlink Control Information (DCI) and the channel condition. There may be four or more different PDCCH formats defined in LTE with different  numbers of CCEs (e.g., aggregation level, L=1, 2, 4, or 8) .

[0061] Example Communication Device

[0062] Figure 2 illustrates user equipment 106 (e.g., one of the devices 106A through 106N) in communication with a base station 102 or other user equipment 106, according to some aspects. The UE 106 may be a device with cellular communication capability such as a mobile phone, a hand-held device, a computer, a laptop, a tablet, a smart watch, or other wearable device, or virtually any type of wireless device.

[0063] The UE 106 may include a processor (processing element) that is configured to execute program instructions stored in memory. The UE 106 may perform any of the method aspects described herein by executing such stored instructions. Alternatively, or in addition, the UE 106 may include a programmable hardware element such as an FPGA (field-programmable gate array) , an integrated circuit, and / or any of various other possible hardware components that are configured to perform (e.g., individually or in combination) any of the method aspects described herein, or any portion of any of the method aspects described herein.

[0064] The UE 106 may include one or more antennas for communicating using one or more wireless communication protocols or technologies. In some aspects, the UE 106 may be configured to communicate using, for example, NR or LTE using at least some shared radio components. As additional possibilities, the UE 106 could be configured to communicate using CDMA2000 (1xRTT  / 1xEV-DO  / HRPD  / eHRPD) or LTE using a single shared radio and / or GSM or LTE using the single  shared radio. The shared radio may couple to a single antenna, or may couple to multiple antennas (e.g., for MIMO) for performing wireless communications. In general, a radio may include any combination of a baseband processor, analog RF signal processing circuitry (e.g., including filters, mixers, oscillators, amplifiers, etc. ) , or digital processing circuitry (e.g., for digital modulation as well as other digital processing) . Similarly, the radio may implement one or more receive and transmit chains using the aforementioned hardware. For example, the UE 106 may share one or more parts of a receive and / or transmit chain between multiple wireless communication technologies, such as those discussed above.

[0065] In some aspects, the UE 106 may include separate transmit and / or receive chains (e.g., including separate antennas and other radio components) for each wireless communication protocol with which it is configured to communicate. As a further possibility, the UE 106 may include one or more radios which are shared between multiple wireless communication protocols, and one or more radios which are used exclusively by a single wireless communication protocol. For example, the UE 106 might include a shared radio for communicating using either of LTE or 5G NR (or either of LTE or 1xRTT, or either of LTE or GSM, among various possibilities) , and separate radios for communicating using each of Wi-Fi and Bluetooth. Other configurations are also possible.

[0066] In some aspects, a downlink resource grid can be used for downlink transmissions from any of the base stations 102 to the UEs 106, while uplink transmissions can utilize similar techniques. The grid can be a time-frequency grid,  called a resource grid or time-frequency resource grid, which is the physical resource in the downlink in each slot. Such a time-frequency plane representation is a common practice for OFDM systems, which makes it intuitive for radio resource allocation. Each column and each row of the resource grid corresponds to one OFDM symbol and one OFDM subcarrier, respectively. The duration of the resource grid in the time domain corresponds to one slot in a radio frame. The smallest time-frequency unit in a resource grid is denoted as a resource element. Each resource grid may comprise a number of resource blocks, which describe the mapping of certain physical channels to resource elements. Each resource block comprises a collection of resource elements. There are several different physical downlink channels that are conveyed using such resource blocks.

[0067] The PDSCH may carry user data and higher layer signaling to the UEs 106. The PDCCH may carry information about the transport format and resource allocations related to the PDSCH channel, among other things. It may also inform the UEs 106 about the transport format, resource allocation, and H-ARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) information related to the uplink shared channel. Typically, downlink scheduling (assigning control and shared channel resource blocks to the UE 102 within a cell) may be performed at any of the base stations 102 based on channel quality information fed back from any of the UEs 106. The downlink resource assignment information may be sent on the PDCCH used for (e.g., assigned to) each of the UEs.

[0068] The PDCCH may use control channel elements (CCEs) to convey the  control information. Before being mapped to resource elements, the PDCCH complex-valued symbols may first be organized into quadruplets, which may then be permuted using a sub-block interleaver for rate matching. Each PDCCH may be transmitted using one or more of these CCEs, where each CCE may correspond to nine sets of four physical resource elements known as resource element groups (REGs) . Four Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) symbols may be mapped to each REG. The PDCCH can be transmitted using one or more CCEs, depending on the size of the downlink control information (DCI) and the channel condition. There can be four or more different PDCCH formats defined in LTE with different numbers of CCEs (e.g., aggregation level, L=1, 2, 4, or 8) .

[0069] Figure 2 illustrates an example simplified block diagram of a communication device 106, according to some aspects. It is noted that the block diagram of the communication device of Figure 2 is only one example of a possible communication device. According to aspects, communication device 106 may be a user equipment (UE) device, a mobile device or mobile station, a wireless device or wireless station, a desktop computer or computing device, a mobile computing device (e.g., a laptop, notebook, or portable computing device) , a tablet, and / or a combination of devices, among other devices. As shown, the communication device 106 may include a set of components 200 configured to perform core functions. For example, this set of components may be implemented as a system on chip (SOC) , which may include portions for various purposes. Alternatively, this set of components 200 may be implemented as separate components or groups of  components for the various purposes. The set of components 200 may be coupled (e.g., communicatively; directly or indirectly) to various other circuits of the communication device 106.

[0070] For example, the communication device 106 may include various types of memory (e.g., including NAND flash 210) , an input / output interface such as connector I / F 220 (e.g., for connecting to a computer system; dock; charging station; input devices, such as a microphone, camera, keyboard; output devices, such as speakers; etc. ) , the display 260, which may be integrated with or external to the communication device 106, and wireless communication circuitry 230 (e.g., for LTE, LTE-A, NR, UMTS, GSM, CDMA2000, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, GPS, etc. ) . In some aspects, communication device 106 may include wired communication circuitry (not shown) , such as a network interface card, e.g., for Ethernet.

[0071] The wireless communication circuitry 230 may couple (e.g., communicatively; directly or indirectly) to one or more antennas, such as antenna (s) 335 as shown. The wireless communication circuitry 230 may include cellular communication circuitry and / or short to medium range wireless communication circuitry and may include multiple receive chains and / or multiple transmit chains for receiving and / or transmitting multiple spatial streams, such as in a multiple-input multiple output (MIMO) configuration.

[0072] In some aspects, as further described below, cellular communication circuitry 230 may include one or more receive chains (including and / or coupled to (e.g., communicatively; directly or indirectly) dedicated processors and / or radios) for  multiple RATs (e.g., a first receive chain for LTE and a second receive chain for 5G NR) . In addition, in some aspects, cellular communication circuitry 230 may include a single transmit chain that may be switched between radios dedicated to specific RATs. For example, a first radio may be dedicated to a first RAT, e.g., LTE, and may be in communication with a dedicated receive chain and a transmit chain shared with a second radio. The second radio may be dedicated to a second RAT, e.g., 5G NR, and may be in communication with a dedicated receive chain and the shared transmit chain. In some aspects, the second RAT may operate at mmWave frequencies. As mmWave systems operate in higher frequencies than typically found in LTE systems, signals in the mmWave frequency range are heavily attenuated by environmental factors. To help address this attenuating, mmWave systems often utilize beamforming and include more antennas as compared LTE systems. These antennas may be organized into antenna arrays or panels made up of individual antenna elements. These antenna arrays may be coupled to the radio chains.

[0073] The communication device 106 may also include and / or be configured for use with one or more user interface elements. The user interface elements may include any of various elements, such as display 260 (which may be a touchscreen display) , a keyboard (which may be a discrete keyboard or may be implemented as part of a touchscreen display) , a mouse, a microphone and / or speakers, one or more cameras, one or more buttons, and / or any of various other elements capable of providing information to a user and / or receiving or interpreting user input.

[0074] The communication device 106 may further include one or more smart  cards 245 that include SIM (Subscriber Identity Module) functionality, such as one or more UICC (s) (Universal Integrated Circuit Card (s) ) cards 245.

[0075] As shown, the SOC 200 may include processor (s) 202, which may execute program instructions for the communication device 106 and display circuitry 204, which may perform graphics processing and provide display signals to the display 260. The processor (s) 202 may also be coupled to memory management unit (MMU) 240, which may be configured to receive addresses from the processor (s) 202 and translate those addresses to locations in memory (e.g., memory 206, read only memory (ROM) 250, NAND flash memory 210) and / or to other circuits or devices, such as the display circuitry 204, wireless communication circuitry 230, connector I / F 220, and / or display 260. The MMU 240 may be configured to perform memory protection and page table translation or set up. In some aspects, the MMU 240 may be included as a portion of the processor (s) 202.

[0076] As noted above, the communication device 106 may be configured to communicate using wireless and / or wired communication circuitry. As described herein, the communication device 106 may include hardware and software components for implementing any of the various features and techniques described herein. The processor 202 of the communication device 106 may be configured to implement part or all of the features described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively (or in addition) , processor 202 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate  Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) . Alternatively (or in addition) the processor 202 of the communication device 106, in conjunction with one or more of the other components 200, 204, 206, 210, 220, 230, 240, 245, 250, 260 may be configured to implement part or all of the features described herein.

[0077] In addition, as described herein, processor 202 may include one or more processing elements. Thus, processor 202 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processor 202. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processor (s) 202.

[0078] Further, as described herein, wireless communication circuitry 230 may include one or more processing elements. In other words, one or more processing elements may be included in wireless communication circuitry 230. Thus, wireless communication circuitry 230 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of wireless communication circuitry 230. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of wireless communication circuitry 230.

[0079] Example Base Station

[0080] Figure 3 illustrates an example block diagram of a base station 102, according to some aspects. It is noted that the base station of Figure 3 is merely one example of a possible base station. As shown, the base station 102 may include processor (s) 304 which may execute program instructions for the base station 102.  The processor (s) 304 may also be coupled to memory management unit (MMU) 340, which may be configured to receive addresses from the processor (s) 304 and translate those addresses to locations in memory (e.g., memory 360 and read only memory (ROM) 350) or to other circuits or devices.

[0081] The base station 102 may include at least one network port 370. The network port 370 may be configured to couple to a telephone network and provide a plurality of devices, such as UE devices 106, access to the telephone network as described above in Figures 1 and 2.

[0082] The network port 370 (or an additional network port) may also or alternatively be configured to couple to a cellular network, e.g., a core network of a cellular service provider. The core network may provide mobility related services and / or other services to a plurality of devices, such as UE devices 106. In some cases, the network port 370 may couple to a telephone network via the core network, and / or the core network may provide a telephone network (e.g., among other UE devices serviced by the cellular service provider) .

[0083] In some aspects, base station 102 may be a next generation base station, e.g., a 5G New Radio (5G NR) base station, or “gNB. ” In such aspects, base station 102 may be connected to a legacy evolved packet core (EPC) network and / or to a NR core (NRC)  / 5G core (5GC) network. In addition, base station 102 may be considered a 5G NR cell and may include one or more transition and reception points (TRPs) . In addition, a UE capable of operating according to 5G NR may be connected to one or more TRPs within one or more gNBs.

[0084] The base station 102 may include at least one antenna 334, and possibly multiple antennas. The at least one antenna 334 may be configured to operate as a wireless transceiver and may be further configured to communicate with UE devices 106 via radio 330. The antenna 334 communicates with the radio 330 via communication chain 332. Communication chain 332 may be a receive chain, a transmit chain or both. The radio 330 may be configured to communicate via various wireless communication standards, including, but not limited to, 5G NR, LTE, LTE-A, GSM, UMTS, CDMA2000, Wi-Fi, etc.

[0085] The base station 102 may be configured to communicate wirelessly using multiple wireless communication standards. In some instances, the base station 102 may include multiple radios, which may enable the base station 102 to communicate according to multiple wireless communication technologies. For example, as one possibility, the base station 102 may include an LTE radio for performing communication according to LTE as well as a 5G NR radio for performing communication according to 5G NR. In such a case, the base station 102 may be capable of operating as both an LTE base station and a 5G NR base station. When the base station 102 supports mmWave, the 5G NR radio may be coupled to one or more mmWave antenna arrays or panels. As another possibility, the base station 102 may include a multi-mode radio, which is capable of performing communications according to any of multiple wireless communication technologies (e.g., 5G NR and LTE, 5G NR and Wi-Fi, LTE and Wi-Fi, LTE and UMTS, LTE and CDMA2000, UMTS and GSM, etc. ) .

[0086] As described further subsequently herein, the BS 102 may include hardware and software components for implementing or supporting implementation of features described herein. The processor 304 of the base station 102 may be configured to implement or support implementation of part or all of the methods described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer readable memory medium) . Alternatively, the processor 304 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) , or a combination thereof. Alternatively (or in addition) the processor 304 of the BS 102, in conjunction with one or more of the other components 330, 332, 334, 340, 350, 360, 370 may be configured to implement or support implementation of part or all of the features described herein.

[0087] In addition, as described herein, processor (s) 304 may include one or more processing elements. Thus, processor (s) 304 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processor (s) 304. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processor (s) 304.

[0088] Further, as described herein, radio 330 may include one or more processing elements. Thus, radio 330 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of radio 330. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of radio 330.

[0089] SSB-Less Operation in an NR Cell with Minimized Latency

[0090] As noted above, embodiments disclosed herein provide methods and devices for SSB-less operation in an NR cell with a minimized data communication latency. Figures 4A and 4B illustrate general processes for SSB-less management, according to some aspects. Figures 4A and 4B illustrate a general process for SSB-less operations using different Wake Up Signals (WUS) .

[0091] In Figures 4A and 4B, the UE receives the SSB-less configuration from a node of the network at 410A / 410B. The SSB-less configuration may be received in the current serving cell that uses typical SSB transmissions. The SSB-less configuration may be transmitted to the UE in a configuration IE, i.e., a ssbLess-Config IE, as part of the operations in the serving cell.

[0092] In embodiments disclosed herein, a Discovery Reference Signal (DRS) is transmitted in the SSB-less cell for the UE to initially find the SSB-less cell. The DRS may be broadcast in the SSB-less cell periodically. Embodiments include several options for the configuration of the DRS. In some embodiments, the DRS may consist of one symbol including a PSS. In some embodiments, the DRS may consist of two symbols that include the PSS and SSS, respectively. In some embodiments, the DRS may consist of two symbols that include 1-port Channel State Indication (CSI) -Reference Signal (RS) (i.e., a Tracking RS (TRS) ) . The DRS may also be configured with Quasi-Co Location (QCL) to other signals in the serving cell. For example, the DRS may be configured with QCL “type D” with a SSB or TRS of the serving cell.

[0093] In accordance with embodiments, the SSB-less configuration information the UE receives at 410A / 410B includes information needed for the DRS resource. For example, the information may include the candidate cell PCI and the candidate cell logic index for the measurement report. The information may also include the frequency location of the DRS resource, which can be indicated by an Absolute Radio Frequency Channel Number (ARFCN) value.

[0094] The information may also include subcarrier spacing information. In some embodiments, a default value may be specified to minimize signaling overhead. The default value may be a value similar to that used to the serving cell where the DRS information is received.

[0095] The information may also include information regarding the DRS periodicity. Further, when a beam sweeping operation is applied for the DRS transmission, a DRS burst set may be defined. In such embodiments, a “DRS positions in burst” element may be provided for the corresponding operations, such as RACH Occasion (RO) to DRS mapping.

[0096] Figure 5 describes pre-configurations for a SSB-less cell, according to some aspects. As demonstrated in Figure 5, the pre-configuration for a SSB-less cell 500 includes the DRS configurations 502 established from the DRS information described above.

[0097] In accordance with embodiments, configuration information for SSB-less operation the UE receives at 410A / 410B may be provided for each SSB-less by dedicated RRC signaling. Accordingly, the pre-configuration for each SSB-less cell  500 also includes a common configuration 506 and dedicated configuration 508 as part of the SSB-less cell configuration 504. The common configuration 506 is established through the RRC signaling, for example using a “ServingCellConfigCommon IE” to provide cell-specific and UE-specific information regarding the SSB-less cell. The common configuration may also include information received regarding the downlink (DL) (e.g., a DownlinkConfigCommon IE) that provides, for example, the initial DL Band Width Parts (BWP) .

[0098] The common configuration 506 also includes information received regarding the uplink (UL) (e.g., an UplinkConfigCommon IE) . The uplink information may include the initial UL BWP configuration that includes a RACH ConfigCommon, with a RACH-ConfigGeneric, a totalNumberOfRA-Preambles, msg1-SubcarrierSpacing, etc. The initial UL BWP configuration may also include Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) information, such as a PUSCH ConfigCommon that includes a Common Time Domain Resource Allocation (TDRA) table. The initial UL BWP configuration may also include Physical Uplink Control Channel (PUCCH) information, such as a PUCCH ConfigCommon that includes the common PUCCH resource configuration, power control parameters, etc.

[0099] The information received regarding the UL in the common configuration 506 may also include the SSB positions in Burst (e.g., a SSB-positionsInBurst) and / or periodicity information regarding the SSB on the serving cell (e.g., a ssb-periodicityServingCell) .

[0100] The SSB-less cell configuration 504 also includes a dedicated configuration 508 to provide the UE specific serving cell information (e.g., a ServingCellConfig IE) . The dedicated configuration 508 may include information received regarding the Time Division Duplex (TDD) UL / DL Configurations, DL / UL BWP configurations, Physical Downlink Control Channel (PDCCH) configurations, Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) Configurations, etc. The dedicated configuration 508 may include information received regarding the CSI-RS configurations, including the TRS signals, and information regarding the Transmission Configuration Indicator (TCI) -state configuration.

[0101] Additionally, the UE may receive and store information regarding a wakeup signal (WUS) configuration 510 that is used to wake up the network to switch from SSB-less state to a normal operation state. As shown in Figures 4A and 4B and explained further below, different signals may be used as the WUS.

[0102] Returning to Figures 4A and 4B, in accordance with embodiments, when UL data becomes available to the MAC entity at 415A / 415B, a WUS may be transmitted from the UE to the network for the UL transmission. In Figure 4A, the WUS is an eBSR transmitted at 420A. A eBSR MAC-CE may be introduced that adds DRS measurement reporting for one or more of the SSB-less cells. The eBSR may be transmitted on the serving cell.

[0103] In some embodiments, the eBSR includes measurement results for “K” SSB-less cells and “M” beams per cell. The size of the eBSR is fixed and may be identified by a dedicated logic ID. The value of “K” and “M” may be configured by  RRC signaling, which supports (at least) K=M=1. In some embodiments, the serving cell may be included in the measurement reporting of the eBSR, as configured by RRC signaling. This provides information to the node that can be used to decide whether to wake up the SSB-less cell or not.

[0104] Figures 6 describes an eBSR for SSB-less cell measurement, according to some aspects. In the example of Figure 6, it is assumed that the UE is configured with two SSB-less cells (K=2) and two beams per cell (M=2) . It is further assumed that the UE is configured with four DRS resources (i.e., beams) for each candidate cell.

[0105] In Figure 6, the eBSR 600 includes the Logical Channel Group (LCG) ID field 602 that identifies the group of logical channel (s) whose buffer status is being reported. The length of this field may be 3 bits. The buffer size 604 identifies the total amount of data available. The values Ci (e.g., C0 606 in Figure 6) indicates the presence of L1 measured results for the cell with logic index “i. ” In this context, C0 represents the serving cell. A Ci value set to “1” can indicate that the measurement report for the SSB-less cell with logic index “i” is provided.

[0106] The values Bl, n (e.g., B0, 0 606 in Figure 6) indicates the presence of L1 measured results for the DRS index “n” of cell “l. ” In this context, the “l” ordinal position among the Ci may be set to 1. The values DRS-RSRP (l, p) indicate the L1 measured results for “pth” reported DRS of cell “l. ” In this context, the “p” ordinal position among the Bl, n may be set to 1. Differential encoding may be used for the DRS-RSRP report except for the highest value, i.e., DRS-RSRP (l, p) = 0.

[0107] In some embodiments, the UE may be provided a threshold parameter (e.g., “absThresh” ) to limit the number of DRS measurement results that are transmitted in the eBSR at 420A. That is, only DRS measured results above the threshold are included in the eBSR at 420A. Consequently, the size of eBSR MAC-CE may be variable, e.g., depending on the number of reported SSB-less cells and DRS indexes for each reported cell. In such embodiments, with respect to Figure 6, the Ci and Bl, n fields are still used, but the number of DRS-RSRP fields becomes variable.

[0108] In some embodiments, the UE may be provided with Type-1 Configured Grant (CG) -PUSCH resource for the eBSR MAC-CE transmission. Such embodiments will allow the UE to skip the transmission of the eBSR if there is no eBSR to transmit.

[0109] Returning to Figure 4A, the network may indicate to the UE to perform communication on the SSB-less cell by sending a MAC-CE command at 430A. Figure 7 describes an example a MAC-CE command for a SSB-less Cell, according to some aspects. The MAC-CE 700 includes a configuration ID field 702 of the SSB-less cell made up of N bits. For example, N =1 when assuming up to 2 SSB-less cells are used. The configuration ID field 702 indicates the index of the candidate configuration to apply for the SSB-less cell.

[0110] The MAC-CE 700 also includes a Timing Advance Command (TAC) field of 12 bits. The TAC field indicates the TA value for the SSB-less cell. If the value of this field is set to “FFF, ” no valid TA is available for the SSB-less cell. In  that case, the UE may perform a Random Access procedure to the SSB-less cell, as in previous embodiments.

[0111] In some embodiments, RRC signaling may be used to establish if a RACH-less procedure is used for the SSB-less cell. If a RACH-less procedure is configured, the TAC field is not included in the MAC-CE 700. For a RACH-less procedure, the RRC signaling may be used to indicate if the TA value of the SSB-less cell is zero (TA=0) or if the TA value to be used is the same value used in the current serving cell where the MAC-CE is received.

[0112] The MAC-CE 700 also includes a TCI-state ID field 706 made up of “M” bits. In this context M= [log2 (H) ] , where “H” represents the number of joint or DL TCI-states in the SSB-less cell configuration. The TCI-state field 706 indicates and activates the joint / DL TCI state for the SSB-less cell.

[0113] The UL TCI-state ID field 708 of the MAC-CE 700 is made of “P” bits. In this context, P= [log2 (R) ] , where “R” represents the number of UL TCI-states in the SSB-less cell configuration. The UL TCI-state ID field 708 indicates and activates the UL TCI state for the SSB-less cell. The UL TCI-state ID field 708 is present when separate TCI modes are configured by RRC signaling.

[0114] In the example MAC-CE 700 of Figure 7, the MAC-CE is formatted for N=2 bits and M=P=5 bits.

[0115] In accordance with embodiments, to receive the MAC-CE at 430A in Figure 4A, the UE may be configured with a UE-Specific search space by RRC  signaling. For example, the UE may be configured a UE-Specific search space for a DCI format 1_0 with a cyclic redundancy check (CRC) scrambled by a Cell-Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) on the normal cell within a monitoring window. The monitoring window starts at the first symbol of the earliest monitoring occasion that is at least one symbol after the last symbol of the WUS. In Figure 4A, the monitoring window starts after the last symbol of the eBSR transmitted at 420A.

[0116] Returning to Figure 4A, the UE provides HARQ-Acknowledgement (ACK) feedback to confirm reception of the MAC-CE to the network at 440A. The UE may provide the HARQ-ACK feedback on the cell in which the UE receives the MAC-CE addressed to the UE at 430A.

[0117] Returning to Figure 4B, an enhanced Type 2 random access procedure may be used as the WUS, in accordance with embodiments disclosed herein. As previously described, the UE receives the SSB-less configuration information, such as information needed for the DRS resource, from a node of the network at 410B. The SSB-less configuration may be received in the current serving cell that uses typical SSB transmissions. Also, when UL data becomes available to the MAC entity at 415B, the WUS may be transmitted from the UE to the network for the UL transmission.

[0118] In Figure 4B, an enhanced Type-2 random access procedure is used to wake up the SSB-less cell (s) in accordance with embodiments. The Type-2 random resources may be configured using techniques as those described above. The Type 2 random access preamble is transmitted in the SSB-less cell to the network at 422.  The MsgA PUSCH occasion associated with the Type-2 preamble at 424 may transmitted from the SSB-less cell or transmitted in the normal cell.

[0119] In some embodiments, the eBSR MAC-CE, as described above with respect to Figure 6, is included in the Type-2 PUSCH occasion with DRS measurement reporting.

[0120] The network may indicate to the UE to perform communication on the SSB-less cell by sending a MAC-CE command at 430B in accordance with embodiments described with respect to Figure 7. The monitoring window to receive the MAC-CE at 430B starts at the first symbol of the earliest monitoring occasion that is at least one symbol after the last symbol of the MsgA PUSCH transmission.

[0121] At 440B, the UE provides HARQ-ACK feedback to confirm the reception of the MAC-CE to the network.

[0122] The embodiments disclosed herein advantageously enable SSB-less operation in a cell. Because energy can be saved by not transmitting periodic SSBs, operations that us a SSB-less cell can contribute to significant NES.

[0123] Aspects of the present disclosure may be realized in any of various forms. For example, some aspects may be realized as a computer-implemented method, a computer-readable memory medium, or a computer system. Other aspects may be realized using one or more custom-designed hardware devices such as ASICs. Still other aspects may be realized using one or more programmable hardware elements such as FPGAs.

[0124] In some aspects, a non-transitory computer-readable memory medium may be configured so that it stores program instructions and / or data, where the program instructions, if executed by a computer system, cause the computer system to perform a method, e.g., any of a method aspects described herein, or, any combination of the method aspects described herein, or, any subset of any of the method aspects described herein, or, any combination of such subsets.

[0125] In some aspects, a device (e.g., a UE 106, a BS 102) may be configured to include a processor (or a set of processors) and a memory medium, where the memory medium stores program instructions, where the processor is configured to read and execute the program instructions from the memory medium, where the program instructions are executable to implement any of the various method aspects described herein (or, any combination of the method aspects described herein, or, any subset of any of the method aspects described herein, or, any combination of such subsets) . The device may be realized in any of various forms.

[0126] Although the aspects above have been described in considerable detail, numerous variations and modifications will become apparent to those skilled in the art once the above disclosure is fully appreciated. It is intended that the following claims be interpreted to embrace all such variations and modifications.

Claims

1.A method performed by a User Equipment (UE) for Synchronization Signal Block (SSB) -less communication, the method comprising:receiving, in a serving cell with a SSB transmissions, a SSB-less configuration information element (IE) to provide a plurality of information for one or more SSB-less cells that do not transmit SSB; andreceiving, a configuration of a Discovery Reference Signal (DRS) associated with the one or more SSB-less cells based on the SSB-less configuration IE;transmitting a wake up signal (WUS) to the network to wake up at least one of the SSB-less cells when uplink data is available;receiving a Medium Access Control Element (MAC-CE) command from the network indicating a SSB-less cell of the one or more SSB-less cells to transmit the uplink data; andtransmitting an acknowledgement of receipt of the MAC-CE command on the serving cell with the SSB transmission.2.The method of claim 1, further comprising: receiving a DRS signal in accordance with the received configuration of the DRS, wherein the DRS signal comprises a first symbol and the DRS signal is used to transmit a Primary Synchronization Signal (PSS) sequence.3.The method of claim 2, wherein the DRS signal further comprises a second symbol and the DRS signal is used to transmit a Secondary Synchronization Signal (SSS) sequence.4.The method of claim 1, further comprising: receiving a DRS signal in accordance with the received configuration of the DRS, wherein the DRS signal is transmitted on a SSB-less cell and the DRS signal comprises two consecutive symbols to transmit a Channel-State Information (CSI) Reference Signal (RS) for tracking purposes.5.The method of claim 1, wherein a DRS signal in accordance with the received configuration of the DRS is quasi-co-located (QCL) with a signal transmitted on the serving cell with the SSB transmission.6.The method of claim 1, wherein the SSB-less configuration IE comprises at least one of the following for a SSB-less cell:a physical cell ID of the SSB-less cell;a logic index used to identify the SSB-less cell for a measurement report for the SSB-less cell;a ARFCN value indicating a frequency location of a DRS resource;a subcarrier spacing;a DRS periodicity;a DRS position in burst associated with beam sweeping operations;a set of uplink configurations for random-access channel (RACH) , Physical uplink control channel (PUCCH) and Physical uplink shared channel (PUSCH) resources;a set of downlink configurations for Physical downlink control channel (PDCCH) , Physical downlink shared channel (PDSCH) channels and CSI-RS configuration and Transmission Configuration Indictor (TCI) configuration;a configuration of Wake-Up Signal (WUS) to wake up the network;7.The method of claim 6, wherein the SSB-less configuration IE comprises the subcarrier spacing, and the subcarrier spacing comprises a subcarrier spacing configuration for a DRS signal.8.The method of claim 6, wherein the subcarrier spacing is not included in the SSB-less configuration IE and a UE assumes that subcarrier spacing of the serving cell with a SSB transmission is used for the SSB-less cell .9.The method of claim 6, wherein the SSB-less configuration IE comprises the DRS periodicity, and wherein the DRS periodicity comprises an indication of a period of a DRS signal on the SSB-less cell.10.The method of claim 1, wherein the transmitting the WUS to the network causes the UE to switch from the SSB-less cell to the serving cell.11.The method of claim 10, wherein the WUS is an enhanced Buffer Status Report (eBSR) MAC-CE transmitted by the UE on the serving cell, the eBSR MAC-CE comprising measurement reporting based on DRS resources transmitted on the SSB-less cell.12.The method of claim 10, wherein DRS measurements are selected and included in the measurement reporting on DRS resources when a measurement value is greater than a threshold configured by Radio Resource Control (RRC) signal.13.The method of claim 11, wherein the WUS further comprises a Type-2 random access preamble.14.The method of claim 13, wherein a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) associated with the Type-2 random access preamble is transmitted on the SSB-less cell that transmits the Type-2 random access preamble.15.The method of claim 1, wherein the MAC-CE command is transmitted on a serving cell with a SSB transmission and comprises a configuration Identification (ID) of the SSB-less cell.16.The method of claim 1, wherein the MAC-CE command received from network further comprises a Timing Advance Command (TAC) .17.The method of claim 1, wherein the MAC-CE command indicates a Timing Adjust (TA) value by a Timing Advance Command (TAC) field for uplink transmissions on the SSB-less cell without performing a Random Access Channel (RACH) procedure.18.The method of claim 1, wherein the MAC-CE command received from network further indicates an Identification (ID) of a Transmission Configuration Indictor (TCI) State to indicate a TCI-state for downlink receptions on the SSB-less cell.19.A wireless device configured to perform the methods of any of claims 1–18.20.A non-transitory computer readable medium configured to store and execute instructions to perform the methods of any of claims 1–18.21.A baseband processor configured to execute instructions to cause a wireless device to perform the methods of any of claims 1–18.

Citation Information

Patent Citations

  • Information processing method and device, communication equipment, communication system and storage medium

    CN116830680A

  • Network energy saving with discovery signals

    US20230354224A1

  • Synchronization signal block less carrier measurements

    US20230379116A1

  • Method and apparatus for synchronization for RACH and SDT in SSB-less DL bwp

    WO2023098854A1

  • Configuring cell groups in which reference signals are not transmitted by all cells

    WO2023106982A1