Operation in a cell

By receiving NES information, the UE can manage on-demand SSB transmissions to optimize measurements and cell status, addressing inefficiencies in wireless communications systems and enhancing network performance and energy efficiency.

WO2025148299A1PCT designated stage Publication Date: 2025-07-17LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/110783
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-08
Publication Date
2025-07-17

AI Technical Summary

Technical Problem

In wireless communications systems, the challenge lies in efficiently managing on-demand synchronization signal block (SSB) transmissions to optimize UE measurements and cell status determination, particularly when SSB is not always on, leading to inefficiencies in resource utilization and network energy consumption.

Method used

The UE receives information related to network energy saving (NES) from a network node, allowing it to determine the measurement status of neighbor cells, the status of serving cells, and the storage status of no always-on SSB transmissions, enabling it to perform measurements, deactivate serving cells, and manage SSB-related configurations based on this information.

Benefits of technology

This approach enhances the efficiency of UE operations by optimizing measurements and reducing unnecessary resource usage and energy consumption, improving network performance and energy savings.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024110783_17072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024110783_17072025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to operation in a cell. In one aspect, a UE in an RRC_CONNECTED state receives information related to NES from a first network node. In turn, the UE determines at least one of the following based on the information: a measurement status of a neighbor cell of the UE, a cell status of a serving cell of the UE, or a storage status of information related to no always-on SSB transmission.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

OPERATION IN A CELLTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to user equipment (UE) , network nodes and methods for supporting operation in a cell.BACKGROUND

[0002] A wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as base stations, which may be otherwise known as an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. Each network communication devices, such as a base station may support wireless communications for one or multiple user communication devices, which may be otherwise known as UE, or other suitable terminology. The wireless communications system may support wireless communications with one or multiple user communication devices by utilizing resources of the wireless communication system (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) . Additionally, the wireless communications system may support wireless communications across various radio access technologies including third generation (3G) radio access technology, fourth generation (4G) radio access technology, fifth generation (5G) radio access technology, among other suitable radio access technologies beyond 5G (e.g., sixth generation (6G) ) .

[0003] In legacy, synchronization signal block (SSB) transmission is always on. Referring to the progress of on-demand SSB, at least one on-demand SSB burst in a cell is periodically transmitted within a period or from a time instance.SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to UE and method that support operation in a cell. With the present disclosure, the UE can determine validity of system information.

[0005] Some implementations of a UE described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: receive, in a radio resource control (RRC) _CONNECTED state, information related to network energy saving (NES) via the transceiver from a first network node; and determine at least  one of the following based on the information: a measurement status of a neighbor cell of the UE, a cell status of a serving cell of the UE, or a storage status of information related to no always-on SSB transmission.

[0006] In some implementations, the information related to NES comprises at least one of the following: a measurement configuration for the neighbor cell, or a first indication indicating the UE to start or stop measurements of the neighbor cell.

[0007] In some implementations, the processor is configured to receive the information related to NES by: receiving, via the transceiver from the first network node, at least one of the following which comprises the first indication: a medium access control control element (MAC CE) , a paging message, or a group message.

[0008] In some implementations, each of the MAC CE, the paging message and the group message comprises at least one of the following: an identity (ID) of the neighbor cell, an ID of the measurements, or an object of the measurements.

[0009] In some implementations, the MAC CE comprises a MAC subheader with a dedicated logical channel identity (LCID) .

[0010] In some implementations, the MAC CE comprises a bitmap, at least one bit in the bitmap is associated with at least one neighbor cell, and each of the at least one bit indicates whether to start or stop measurements of a respective one of the at least one neighbor cell.

[0011] In some implementations, at least one of the paging message or the group message comprises a group identity (ID) configured for the UE, and the group ID is associated with at least one of the following: the neighbor cell, an ID of the neighbor cell, or an index of the neighbor cell.

[0012] In some implementations, the processor is configured to receive the group message by: receiving, via the transceiver from the first network node, a downlink transmission addressed to the group ID configured for the UE, wherein the downlink transmission comprises the first indication.

[0013] In some implementations, the processor is configured to receive the first indication by: receiving, via the transceiver from the first network node, a first downlink transmission addressed to a group identity (ID) configured for the UE; and receiving, via the transceiver from the first network node, a second downlink transmission addressed to  the group ID configured for the UE; and wherein an order in which the first and second downlink transmissions are received indicates whether to start or stop measurements of the neighbor cell.

[0014] In some implementations, the group ID comprises a radio network temporary identity.

[0015] In some implementations, the information related to NES comprises information related to no always-on SSB transmission in the serving cell. In such implementations, the processor is configured to determine the cell status of the serving cell based at least on the information related to no always-on SSB transmission.

[0016] In some implementations, the processor is configured to determine the cell status of the serving cell based on the information related to no always-on SSB transmission by: determining the no always-on SSB transmission is stopped based on the information related to no always-on SSB transmission; determining no other reference signal than no always-on SSB is transmitting or to be transmitted from the serving cell; and considering the serving cell is deactivated.

[0017] In some implementations, the processor is configured to consider the serving cell is deactivated by: considering the serving cell is deactivated after a time duration or from a time instance.

[0018] In some implementations, the processor is configured to consider the serving cell is deactivated after the time duration by: starting a timer once the no always-on SSB transmission is stopped; and considering the serving cell is deactivated based on expiry of the timer, wherein a length of the timer is equal to the time duration.

[0019] In some implementations, the information related to no always-on SSB transmission comprises at least one of the following: a pattern of the no always-on SSB transmission, a duration of the no always-on SSB transmission, a period of the no always-on SSB transmission, start time of the no always-on SSB transmission, end time of the no always-on SSB transmission, or the number of times of the no always-on SSB transmission.

[0020] In some implementations, the information related to no always-on SSB transmission comprise a second indication indicating the no always-on SSB transmission is stopped.

[0021] In some implementations, the information related to NES comprises a third indication indicating an RRC state transition from the RRC_CONNECTED state to an RRC_INACTIVE state. In such implementations, the processor is configured to determine, based at least on the third indication, the storage status of the information related to no always-on SSB transmission in the serving cell when the UE was in the RRC_CONNECTED state.

[0022] In some implementations, the processor is configured to determine the storage status of the information related to no always-on SSB transmission by: upon receiving the third indication, releasing the information related to no always-on SSB transmission.

[0023] In some implementations, the processor is further configured to: upon receiving the third indication, storing the information related to no always-on SSB transmission in UE Inactive Access Stratum (AS) Context.

[0024] In some implementations, the processor is configured to determine the storage status of the information related to no always-on SSB transmission by: upon initiation of RRC connection resume, releasing the information related to no always-on SSB transmission in the UE Inactive AS Context.

[0025] In some implementations, the processor is configured to determine the storage status of the information related to no always-on SSB transmission by: based on determining that the information related to no always-on SSB transmission is invalid, releasing the information related to no always-on SSB transmission in the UE Inactive AS Context.

[0026] Some implementations of a first network node described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: receive, via the transceiver from a second network node, information related to no always-on SSB transmission; and receive, via the transceiver from the second network node, a fourth indication indicating whether no always-on SSB transmission from a cell of the second network node is to be started or stopped.

[0027] In some implementations, the processor is further configured to: transmit information related to network energy saving (NES) via the transceiver to a user equipment (UE) .

[0028] In some implementations, the information related to NES comprises at least  one of the following: a measurement configuration for the cell, or a first indication indicating the UE to start or stop measurements of the cell of the second network node.

[0029] Some implementations of a method described herein may include: receiving, in an RRC_CONNECTED state, information related to NES from a first network node; and determining at least one of the following based on the information: a measurement status of a neighbor cell of the UE, a cell status of a serving cell of the UE, or a storage status of information related to no always-on SSB transmission.

[0030] Some implementations of a method described herein may include: receiving, from a second network node, information related to no always-on SSB transmission; and receiving, from the second network node, a fourth indication indicating whether no always-on SSB transmission from a cell of the second network node is to be started or stopped.

[0031] Some implementations of a processor described herein may include at least one memory and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: receive, in an RRC_CONNECTED state, information related to NES via the transceiver from a first network node; and determine at least one of the following based on the information: a measurement status of a neighbor cell of the UE, a cell status of a serving cell of the UE, or a storage status of information related to no always-on SSB transmission.

[0032] It is to be understood that the summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0033] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system that supports operation in a cell in accordance with aspects of the present disclosure;

[0034] Fig. 2 illustrates another example of a wireless communications system that supports operation in a cell in accordance with aspects of the present disclosure;

[0035] Fig. 3A illustrates an example of on-demand SSB transmission in legacy;

[0036] Figs. 3B, 3C and 3D illustrate an example of on-demand SSB transmission in  accordance with some aspects of the present disclosure, respectively;

[0037] Figs. 4, 5, 6 and 7 illustrate a signaling diagram illustrating an example process that supports operation in a cell based discard in accordance with aspects of the present disclosure, respectively;

[0038] Fig. 8 illustrates an example of a device that supports operation in a cell in accordance with some aspects of the present disclosure;

[0039] Fig. 9 illustrates an example of a processor that supports operation in a cell in accordance with aspects of the present disclosure;

[0040] Figs. 10 and 11 illustrate a flowchart of a method that supports operation in a cell in accordance with aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0041] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.

[0042] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0043] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases do not necessarily refer to the same embodiment (s) . Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0044] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like  may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0045] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0046] As described above, at least one on-demand SSB burst in a cell is periodically transmitted within a period or from a time instance. In order to configure a UE with a neighbor cell (e.g., a secondary cell (SCell) of a secondary cell group (SCG) ) , measurement of the neighbor cell is needed. The SSB in the neighbor cell may not exist always. Thus, it is not optimal if the UE assumes the SSB in the neighbor cell can be measured at any time. It needs to discuss how the UE is notified to measure the neighbour cell with on-demand SSB transmission.

[0047] In addition, there could be a case that a base station does not configure the UE with other reference signal (RS) when the on-demand SSB transmission is stopped which means the base station would not transmit or receive data in the SCell.

[0048] In legacy, the SCell may be deactivated until a timer expires or a higher layer signaling overhead has to be introduced to timely deactivate the SCell for the above mentioned case. Thus, it needs to discuss how the UE in a connected state considers a cell status of a serving cell when the on-demand SSB transmission is stopped and there is no other RS transmission.

[0049] Furthermore, some timer or counter may be configured to support on-demand SSB transmission, e.g., at least one on-demand SSB burst is periodically transmitted, or at least one on-demand SSB burst is transmitted N times. Considering the on-demand  SSB may be used to activate an SCell, we may suppose the timer or counter is managed in medium access control (MAC) layer. Then, how to handle the related configuration shall be specified.

[0050] In view of the above, the present disclosure provides a solution that supports operation in a cell. In this solution, a UE in an RRC_CONNECTED state receives information related to NES from a first network node. In turn, the UE determines at least one of the following based on the information: a measurement status of a neighbor cell of the UE, a cell status of a serving cell of the UE, or a storage status of information related to no always-on SSB transmission. In this solution, based on information related to NES received from the first network node, the UE can perform measurements of the neighbour cell, deactivate the serving cell or release information related to no always-on SSB transmission at appropriate time.

[0051] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0052] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 that supports operation in a cell in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one at least one of network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more terminal devices or UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including institute of electrical and electronics engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0053] The network entities 102 may be collectively referred to as network entities 102 or individually referred to as a network entity 102. Hereinafter, some  implementations of the present disclosure will be described by taking a base station as an example of the network entity 102. Thus, the network entity 102 may be used interchangeably with the base station 102.

[0054] The network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station (BS) , a network element, a radio access network (RAN) node, a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface.

[0055] A network entity 102 may provide a geographic coverage area 112 for which the network entity 102 may support services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) for one or more UEs 104 within the geographic coverage area 112. For example, a network entity 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, a network entity 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network. In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas 112 may be associated with different network entities 102. Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0056] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other  examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an internet-of-things (IoT) device, an internet-of-everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100.

[0057] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in Fig. 1. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in Fig. 1. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.

[0058] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0059] A network entity 102 may support communications with the core network 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may interface with the core network 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The network entities 102 may communicate with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the core network 106) . In some implementations, one or more network entities 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which  may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0060] In some implementations, the network entity 102 may be implemented as a satellite. For example, the network entity 102-1 may be implemented as a satellite. Thus, network entity 102-1 is also referred to as a satellite 102-1. The network entity 102-1 may have full or part of an eNB / gNB on board. The communication link 110 between the satellite 102-1 and the UE 104, the communication link 116 between the satellite 102-1 and the network entity 102, and the communication link 116 between the satellite 102-1 and the core network 106 may be used for a non-terrestrial network (NTN) transparent mode. The communication link 110 between the satellite 102-1 and the UE 104, and the communication link 116 between the satellite 102-1 (with a base station on board) and the core network 106 may be used for a NTN regenerative mode.

[0061] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN intelligent controller (RIC) (e.g., a near-real time RIC (Near-RT RIC) , a non-real time RIC (Non-RT RIC) ) , a service management and orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0062] An RU may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 102 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 102 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some implementations, one or more network entities 102 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0063] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a  functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., radio resource control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , packet data convergence protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160.

[0064] Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU and an RU such that the DU may support one or more layers of the protocol stack and the RU may support one or more different layers of the protocol stack. The DU may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs) . In some implementations, a functional split between a CU and a DU, or between a DU and an RU may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU, a DU, or an RU, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU, the DU, or the RU) .

[0065] A CU may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU may be connected to one or more DUs via a midhaul communication link (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU may be connected to one or more RUs via a fronthaul communication link (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some implementations, a midhaul communication link or a fronthaul communication link may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 102 that are in communication via such communication links.

[0066] The core network 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) ,  a packet data network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as mobility, authentication, and bearer management (e.g., data bearers, signal bearers, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more network entities 102 associated with the core network 106.

[0067] The core network 106 may communicate with the packet data network 108 over one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The packet data network 108 may include an application server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the core network 106 via a network entity 102. The core network 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the core network 106 (e.g., one or more network functions of the core network 106) .

[0068] In the wireless communications system 100, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the network entities 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the network entities 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0069] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per  subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0070] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0071] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0072] In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM)  spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (510 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0073] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0074] Fig. 2 illustrates an example of a wireless communications system that supports operation in a cell in accordance with aspects of the present disclosure. As shown in Fig. 2, the wireless communications system 200 may comprise the UE 104 in Fig. 1 as well as a first network node 210 and a second network node 220.

[0075] In some implementations, each of the first network node 210 and the second network node 220 may be implemented as one of the following: a gNB, a base station, a network element, a RAN node, a base transceiver station, an access point, a NodeB, or an eNB. In such implementations, each of the first network node 210 and the second network node 220 may be implemented as the network entity 102 in Fig. 1.

[0076] Alternatively, in some implementations, the first network node 210 and the second network node 220 may be collectively implemented as the network entity 102 in Fig. 1. In such implementations, the first network node 210 and the second network node  220 may be collectively implemented as a gNB. For example, the first network node 210 may be implemented as a gNB-CU, and the second network node 220 may be implemented as a gNB-DU. Alternatively, the first network node 210 may be implemented as a gNB-DU, and the second network node 220 may be implemented as a gNB-CU. The gNB-CU and the gNB-DU may be connected via F1 interface. In such implementations, the node hosting PDCP entity may be a gNB-CU having a PDCP entity of a DRB, and the peer node may be a gNB-DU having RLC, MAC entities of the DRB and physical layer related function of the DRB.

[0077] In some implementations, the gNB-CU may be a logical node hosting RRC, SDAP and PDCP protocols of the gNB or RRC and PDCP protocols of the en-gNB that controls the operation of one or more gNB-DUs. The gNB-CU terminates the F1 interface connected with the gNB-DU.

[0078] In some implementations, the gNB-DU may be a logical node hosting RLC, MAC and PHY protocols of the gNB or en-gNB, and its operation is partly controlled by gNB-CU. One gNB-DU supports one or multiple cells. One cell is supported by only one gNB-DU. The gNB-DU terminates the F1 interface connected with the gNB-CU.

[0079] Fig. 3A illustrates an example 300A of SSB transmission in legacy. In the example 300A, SSB is broadcast periodically from a base station and SSB can always be acquired by a UE. Thus, system information can always be acquired by the UE.

[0080] Fig. 3B illustrates an example 300B of on-demand SSB transmission in accordance with some aspects of the present disclosure.

[0081] In the example 300B, the UE 104 may expect, based on information related to no always-on SSB transmission, that at least one SSB burst is transmitted on a cell from time instance A to time instance B and not transmitted on the cell after time instance B.

[0082] In some implementations, the information related to the no always-on SSB transmission comprises at least one of the following: a pattern of the no always-on SSB transmission, a duration of the no always-on SSB transmission, a period of the no always-on SSB transmission, start time of the no always-on SSB transmission, end time of the no always-on SSB transmission, or the number of times of the no always-on SSB transmission.

[0083] In some implementations, the UE 104 may expect at least one on-demand SSB  burst is transmitted on a cell from time instance A to time instance B and not transmitted on the cell after time instance B. For example, the UE 104 may expect that at least one CD-SSB burst 310 is transmitted on the cell from time instance A 330 to time instance B 332 and not transmitted after time instance B 332. The UE 104 may also expect that at least one CD-SSB burst 320 is transmitted on the cell from time instance A 334 to time instance B 336 and not transmitted after time instance B 336. Hereinafter, the at least one CD-SSB burst 310 and at least one CD-SSB burst 320 are also referred to as a CD-SSB transmission 310 and a CD-SSB transmission 320, respectively.

[0084] After the CD-SSB transmission on the cell is stopped at time instance B 332, other RS is transmitted. In the example 300B, after the CD-SSB transmission on the cell is stopped at time instance B 332, channel state information reference signal (CSI-RS) is transmitted.

[0085] Fig. 3C illustrates an example 300C of on-demand SSB transmission in accordance with some aspects of the present disclosure.

[0086] In the example 300C, the UE 104 may expect, based on the information related to the no always-on SSB transmission, that at least one on-demand SSB burst is periodically transmitted from time instance A until the base station 102 turns OFF the on-demand SSB. For example, the UE 104 may expect that at least one CD-SSB burst 340 is transmitted on the cell from time instance A 360 until the base station 102 turns OFF the on-demand SSB at time instance 362.

[0087] In some implementations, the information related to the no always-on SSB transmission comprises at least one of the following: a pattern of the no always-on SSB transmission, a duration of the no always-on SSB transmission, a period of the no always-on SSB transmission, start time of the no always-on SSB transmission, end time of the no always-on SSB transmission, or the number of times of the no always-on SSB transmission.

[0088] After the CD-SSB transmission on the cell is stopped at time instance B 362, NCD-SSB 345 is transmitted.

[0089] Then, the UE 104 may expect that at least one CD-SSB burst 350 is transmitted on the cell from time instance A 364 until the base station 102 turns OFF the on-demand SSB at time instance 366.

[0090] Hereinafter, the at least one CD-SSB burst 340 and the at least one CD-SSB burst 350 are also referred to as a CD-SSB transmission 340 and a CD-SSB transmission 350.

[0091] Fig. 3D illustrates an example 300D of on-demand SSB transmission in accordance with some aspects of the present disclosure.

[0092] In the example 300D, the UE 104 may expect, based on the information related to the no always-on SSB transmission, that at least one on-demand SSB burst is periodically transmitted from time instance A until the base station 102 turns OFF the on-demand SSB. For example, the UE 104 may expect that at least one CD-SSB burst 370 is transmitted on the cell from time instance A 390 until the base station 102 turns OFF the on-demand SSB at time instance 392. Hereinafter, the at least one CD-SSB burst 370 is also referred to as a CD-SSB transmission 370.

[0093] In some implementations, the information related to the no always-on SSB transmission comprises at least one of the following: a pattern of the no always-on SSB transmission, a duration of the no always-on SSB transmission, a period of the no always-on SSB transmission, start time of the no always-on SSB transmission, end time of the no always-on SSB transmission, or the number of times of the no always-on SSB transmission.

[0094] In the example 300D, after the CD-SSB transmission on the cell is stopped at time instance B 392, no RS is transmitted. Then, the UE 104 may expect that at least one NCD-SSB burst 380 is transmitted on the cell from time instance A 394 until the base station 102 turns OFF the on-demand SSB at time instance 396. Hereinafter, the at least one NCD-SSB burst 380 is also referred to as an NCD-SSB transmission 380.

[0095] In some implementations, during at least one of the CD-SSB transmissions 310, 340 and 370, NCD-SSB transmission may be performed.

[0096] Fig. 4 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 400 that supports operation in a cell based discard in accordance with aspects of the present disclosure. The process 400 may involve the UE 104 and the first network node 210 in Fig. 2. For the purpose of discussion, the process 400 will be described with reference to Fig. 2.

[0097] As shown in Fig. 4, the first network node 210 transmits 410 information  related to NES to the UE 104 in an RRC_CONNECTED state.

[0098] In the context of the present disclosure, NES may involve many kinds of NES techniques such as on-demand system information request / transmission, adaptation transmission of SSB, cell discontinuous transmission (DTX)  / discontinuous reception (DRX) , on-demand SSB or the like.

[0099] In some implementations, the UE 104 may be a network energy saving (NES) -capable UE or a UE supporting on-demand SSB or a UE supporting at least one NES technique.

[0100] In the context of the present disclosure, the term “an NES-capable UE” or the term “a UE with NES capability” may be used interchangeably with “a UE supporting NES” . The term “a UE supporting NES” may be used interchangeably with “a UE supporting an NES technique of on-demand system information request / transmission or “a UE supporting an NES technique of adaptation transmission of SSB” or “UE supporting an NES technique of on-demand SSB” . The term “acell supporting NES” may be used interchangeably with “a cell supporting an NES technique of on-demand system information request / transmission or “a cell supporting an NES technique of adaptation transmission of SSB” or “a cell supporting an NES technique of on-demand SSB” .

[0101] In turn, the UE 104 determines 420 at least one of the following based on the received information:

[0102] ● a measurement status of a neighbor cell of the UE 104,

[0103] ● a cell status of a serving cell of the UE 104, or

[0104] ● a storage status of information related to no always-on SSB transmission.

[0105] In the context of the present disclosure, the term “no always-on SSB transmission” may refer to an SSB transmission which cannot be always transmitted by a gNB or acquired by a UE.

[0106] In some implementations, the “no always-on SSB transmission” may comprise on-demand SSB transmission or adaptation transmission of SSB or adaptation of SSB in time domain. Hereinafter, the term “adaptation transmission of SSB” may be may be used interchangeably with the term “adaptation of SSB” or “adaptation SSB transmission” .

[0107] In the context of the present disclosure, the term “on-demand SSB  transmission” may be used interchangeably with the term “on-demand SSB” or “on-demand SSB burst” .

[0108] In the context of the present disclosure, reference to “on-demand SSB transmission” or “on-demand SSB” or “on-demand SSB burst” means that the SSB is not always broadcast periodically from a base station while the SSB can be transmitted after a UE transmits an UL signal (e.g. wake-up signal or any other suitable signals existing or to be developed in future) as a request for the SSB to the base station or the SSB can be transmitted without request from a UE.

[0109] In some implementations, the on-demand SSB may be one of the following: CD-SSB, NCD-SSB, or not CD-SSB.

[0110] In some implementations, the CD-SSB may be an SSB with remaining minimum system information (RMSI) associated.

[0111] In some implementations, the NCD-SSB may be an SSB without RMSI associated.

[0112] In some implementations, the information related to NES may comprise at least one of the following: a measurement configuration for the neighbor cell, or a first indication indicating the UE 104 to start or stop measurements of the neighbor cell. In such implementations, the UE 104 may determine the measurement status of the neighbor cell of the serving cell of the UE 104 based on the information related to NES. For example, the UE 104 may start or stop measurements of the neighbor cell based on the information related to NES. This will be described with reference to Fig. 5.

[0113] Fig. 5 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 500 that supports operation in a cell based discard in accordance with aspects of the present disclosure. The process 500 may be considered as an example implementation of the process 400. The process 500 may involve the UE 104, the first network node 210 and the second network node 220 in Fig. 2. For the purpose of discussion, the process 500 will be described with reference to Fig. 2.

[0114] As shown in Fig. 5, the second network node 220 transmits 510 information related to no always-on SSB transmission to the first network node 210.

[0115] Consider a first example. In the first example, the first network node 210 may manage a cell #2 and a cell #3, and the second network node 220 may manage a cell #1 and a cell #4. The cells #1 and #4 are neighbor cells of the UE 104. A serving cell of the  UE 104 is the cell #2. Hereinafter, the cells #1 and #4 are also referred to as neighbor cells #1 and #4, respectively, and the cell #2 is also referred to as a serving cell #2.

[0116] The second network node 220 may perform no always-on SSB transmission in each of the cells #1 and #4. Thus, the cells #1 and #4 are cells with no always-on SSB transmission. The second network node 220 may transmit information related to no always-on SSB transmission in each of the cells #1 and #4 to the first network node 210 e.g. via XN SETUP REQUEST message, or NG-RAN NODE CONFIGURATION UPDATE message, or a new message between the network nodes 210 and 220; and / or via CSI-RS Transmission Indication IE or Additional Measurement Timing Configuration List IE or a new IE.

[0117] In some implementations, the information related to no always-on SSB transmission may comprise at least one of the following: a pattern of the no always-on SSB transmission, a duration of the no always-on SSB transmission, a period of the no always-on SSB transmission, start time of the no always-on SSB transmission, end time of the no always-on SSB transmission, or the number of times of the no always-on SSB transmission.

[0118] Based on the information related to no always-on SSB transmission received from the second network node 220, the first network node 210 transmits 515 a measurement configuration for a neighbor cell of the UE 104.

[0119] For example, in the first example, the first network node 210 may transmit, to the UE 104, a measurement configuration for the neighbor cell #1. Alternatively or additionally, the first network node 210 may transmit, to the UE 104, a measurement configuration for the neighbor cell #4.

[0120] In some implementations, the measurement configuration for the neighbor cell may comprise at least one of the following: a pattern of the no always-on SSB transmission in the neighbor cell, or a measurement gap.

[0121] In turn, the second network node 220 transmits 520 to the first network node 210 a fourth indication indicating no always-on SSB transmission from a cell of the second network node 220 is to be started. The fourth indication may be included in XN SETUP REQUEST message, or NG-RAN NODE CONFIGURATION UPDATE message, or a new message between network nodes; and / or in CSI-RS Transmission Indication IE or Additional Measurement Timing Configuration List IE or a new IE. For example, the fourth indication may indicate no always-on SSB transmission from the cell #1 of the second network node 220 is to be started.

[0122] Upon receiving the fourth indication, the first network node 210 transmits 525 a first indication to the UE 104. The first indication may indicate the UE 104 to start measurements of the neighbor cell. For example, the first indication may indicate the UE 104 to start measurements of the neighbor cell #1.

[0123] In some implementations, the first network node 210 may transmit the first indication to the UE 104 based on the information related to no always-on SSB transmission received from the second network node 220 in the action 510.

[0124] Alternatively, the first network node 210 may transmit the first indication to the UE 104 based on the indication received from the second network node 220 in the action 520.

[0125] Alternatively, the first network node 210 may transmit the first indication to the UE 104 based on the information related to no always-on SSB transmission received from the second network node 220 in the action 510 and the fourth indication received from the second network node 220 in the action 520.

[0126] In some implementations, the first network node 210 may determine start time of the no always-on SSB transmission in the neighbor cell based on the fourth indication received from the second network node 220 in the action 520. In such implementations, the first indication may indicate the start time of the no always-on SSB transmission in the neighbor cell.

[0127] In some implementations, the first network node 210 may transmit a medium access control control element (MAC CE) to the UE 104. The MAC CE may comprise the first indication.

[0128] In some implementations, the MAC CE may comprise at least one of the following: an identity (ID) of the neighbor cell, an ID of the measurements, an ID of the measurements of the neighbor cell, or an object of the measurements of the neighbor cell. For example, the object of the measurements of the neighbor cell may comprise at least one frequency to be measured.

[0129] In some implementations, the MAC CE may comprise a MAC subheader with a dedicated logical channel identity (LCID) . The dedicated LCID may indicate the MAC CE is used for start or stop the measurements of the neighbor cell.

[0130] In some implementations, the MAC CE may comprise a bitmap. At least one bit in the bitmap is associated with at least one neighbor cell, and each of the at least one bit indicates whether to start or stop measurements of a respective one of the at least one neighbor cell.

[0131] For example, in the first example, the bitmap may comprise four bits. Two of the four bits are associated with the neighbor cell #1 and the neighbor cell #4, respectively. The other two of the four bits may be reserved bits.

[0132] For another example, in the first example, the bitmap may comprise two bits. The two bits are associated with the neighbor cell #1 and the neighbor cell #4, respectively.

[0133] In some implementations, a bit in the bitmap set to “0” may indicate to start the measurements of a respective neighbor cell, and the bit in the bitmap set to “1” may indicate to stop the measurements of the respective neighbor cell. Alternatively, a bit in the bitmap set to “1” may indicate to start the measurements of a respective neighbor cell, and the bit in the bitmap set to “0” may indicate to stop the measurements of the respective neighbor cell.

[0134] In some implementations, the MAC CE may comprise more than one bitmaps. The number of the bitmaps may be determined based on the number of the neighbor cells of the serving cell.

[0135] In some implementations, the MAC CE may comprise one or more octets.

[0136] Alternatively or additionally, in some implementations, the first network node 210 may transmit a group message to the UE 104. The group message may comprise the first indication.

[0137] In some implementations, the group message may further comprise at least one of the following: an ID of the neighbor cell, an ID of the measurements, an ID of the measurements of the neighbor cell, or an object of the measurements of the neighbor cell. For example, the object of the measurements of the neighbor cell may comprise at least one frequency to be measured.

[0138] Alternatively, in some implementations, the group message may further comprise a group ID configured for the UE 104. The group ID is associated with at least one of the following: the neighbor cell, an ID of the neighbor cell, or an index of the neighbor cell.

[0139] In some implementations, the first network node 210 may transmit the group message by transmitting, to the UE 104, a downlink (DL) transmission addressed to the group ID configured for the UE 104.

[0140] For example, the DL transmission addressed to the group ID configured for the UE 104 may comprise a physical downlink control channel (PDCCH) transmission addressed to the group ID configured for the UE 104. The PDCCH transmission may comprise the first indication.

[0141] For another example, the DL transmission addressed to the group ID configured for the UE 104 may comprise a PDCCH transmission addressed to the group ID configured for the UE 104 and a physical downlink shared channel (PDSCH) transmission scheduled by the PDCCH transmission. The PDSCH transmission may comprise the first indication.

[0142] Alternatively or additionally, in some implementations, the first network node 210 may transmit a paging message to the UE 104. The paging message may comprise the first indication.

[0143] In some implementations, the paging message may further comprise at least one of the following: an ID of the neighbor cell, an ID of the measurements, an ID of the measurements of the neighbor cell, or an object of the measurements of the neighbor cell. For example, the object of the measurements of the neighbor cell may comprise at least one frequency to be measured.

[0144] Alternatively, in some implementations, the paging message may further comprise a group ID configured for the UE 104. The group ID is associated with at least one of the following: the neighbor cell, an ID of the neighbor cell, or an index of the neighbor cell.

[0145] In some implementations, the group ID may comprise a radio network temporary identity (RNTI) .

[0146] Then, the UE 104 starts 530 measurements of the neighbor cell based on at least one of the measurement configuration for the neighbor cell, or the first indication.

[0147] In turn, the second network node 220 transmits 535 to the first network node 210 a fourth indication indicating no always-on SSB transmission from the cell of the second network node 220 is to be stopped. For example, the fourth indication may indicate no always-on SSB transmission from the cell #1 of the second network node 220 is to be stopped.

[0148] Upon receiving the indication, the first network node 210 transmits 540 a first indication to the UE 104. The first indication may indicate the UE 104 to stop the measurements of the neighbor cell. For example, the first indication may indicate the UE 104 to stop the measurements of the neighbor cell #1.

[0149] In some implementations, the first network node 210 may transmit the first indication to the UE 104 based on the information related to no always-on SSB transmission received from the second network node 220 in the action 510.

[0150] Alternatively, the first network node 210 may transmit the first indication to  the UE 104 based on the fourth indication received from the second network node 220 in the action 535.

[0151] Alternatively, the first network node 210 may transmit the first indication to the UE 104 based on the information related to no always-on SSB transmission received from the second network node 220 in the action 510 and the fourth indication received from the second network node 220 in the action 535.

[0152] In some implementations, the first network node 210 may determine end time of the no always-on SSB transmission in the neighbor cell based on the fourth indication received from the second network node 220 in the action 520. In such implementations, the first indication may indicate the end time of the no always-on SSB transmission in the neighbor cell.

[0153] Similar to the first indication transmitted in the action 525, the first network node 210 may transmit, to the UE 104, at least one of the MAC CE, the group message or the paging message which comprises the first indication.

[0154] In some implementations, the first network node 210 may transmit, to the UE 104, a first DL transmission addressed to a group ID configured for the UE 104. The first network node 210 may also transmit, to the UE 104, a second DL transmission addressed to the group ID configured for the UE 104. An order in which the first and second DL transmissions are received implicitly indicates whether to start or stop measurements of the neighbor cell. In such implementations, none of the first and second DL transmissions comprises the first indication.

[0155] For example, the first network node 210 may transmit 525, to the UE 104, the first DL transmission addressed to a group ID configured for the UE 104. Then, the first network node 210 may also transmit 540, to the UE 104, the second DL transmission addressed to the group ID configured for the UE 104. Because the UE 104 receives the first DL transmission first, and then receives the second DL transmission, the UE 104 may determines that the first DL transmission indicates to start the measurements of the neighbor cell and the second DL transmission indicates to stop the measurements of the neighbor cell.

[0156] Some implementations of the MAC CE, the group message or the paging message in the action 540 are similar to those in the action 525. Details of those implementations are omitted for brevity.

[0157] Then, the UE 104 stops 545 the measurements of the neighbor cell based on at least one of the measurement configuration for the neighbor cell, or the first indication.

[0158] For example, the UE 104 may stop the measurements of the neighbor cell once the UE 104 receives the first indication indicating to stop measurements of the neighbor cell.

[0159] For another example, the UE 104 may stop the measurements of the neighbor cell after the UE 104 performs a first number of times of the measurements.

[0160] In some implementations, the information related to NES received from the first network node 210 may comprise information related to no always-on SSB transmission in the serving cell. In such implementations, the UE 104 may determine the cell status of the serving cell based on the information related to no always-on SSB transmission. This will be described with reference to Fig. 6.

[0161] Fig. 6 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 600 that supports operation in a cell based discard in accordance with aspects of the present disclosure. The process 600 may be considered as an example implementation of the process 400. The process 600 may involve the UE 104 and the first network node 210 in Fig. 2. For the purpose of discussion, the process 600 will be described with reference to Fig. 2.

[0162] As shown in Fig. 6, the first network node 210 transmits 610 information related to no always-on SSB transmission to the UE 104 in the RRC_CONNECTED state.

[0163] In some implementations, the information related to no always-on SSB transmission may comprise the information related to no always-on SSB transmission in the serving cell of the UE 104.

[0164] In turn, in some implementations, the UE 104 determines 620 the cell status of the serving cell based at least on the information related to no always-on SSB transmission.

[0165] In some implementations, the UE 104 may determine the no always-on SSB transmission in the serving cell is stopped based on the information related to no always-on SSB transmission.

[0166] In some implementations, the information related to no always-on SSB transmission may comprise at least one of the following: a pattern of the no always-on SSB transmission, a duration of the no always-on SSB transmission, a period of the no always-on SSB transmission, start time of the no always-on SSB transmission, end time of the no always-on SSB transmission, or the number of times of the no always-on SSB transmission. In such implementations, the UE 104 may determine the no always-on SSB  transmission in the serving cell is stopped based on at least one of the following: a pattern of the no always-on SSB transmission, a duration of the no always-on SSB transmission, a period of the no always-on SSB transmission, start time of the no always-on SSB transmission, end time of the no always-on SSB transmission, or the number of times of the no always-on SSB transmission.

[0167] Alternatively or additionally, in some implementations, the information related to no always-on SSB transmission may comprise a second indication indicating the no always-on SSB transmission is stopped. In such implementations, the UE 104 may determine the no always-on SSB transmission in the serving cell is stopped based on the second indication.

[0168] In some implementations, the UE 104 may determine no other reference signal than no always-on SSB is transmitting or to be transmitted from the serving cell. For example, the UE 104 may determine no other reference signal than no always-on SSB is transmitting or to be transmitted from the serving cell based on a configuration for the other reference signal.

[0169] Alternatively or additionally, in some implementations, the UE 104 may determine no uplink (UL) reference signal is transmitting or to be transmitted.

[0170] Then, the UE 104 may consider the serving cell is deactivated. In other words, the UE 104 may determine a cell status of the serving cell is deactivated.

[0171] In some implementations, the UE 104 may consider the serving cell is deactivated even sCellDeactivationTimer is still running.

[0172] In some implementations, the first network node 210 may configure sCellDeactivationTimer timer per configured SCell (except the SCell configured with PUCCH, if any) , and the associated SCell is deactivated upon sCellDeactivationTimer timer expiry.

[0173] In some implementations, the UE 104 may consider the serving cell is deactivated after a time duration or from a time instance.

[0174] In some implementations, the UE 104 may start a timer once the no always-on SSB transmission is stopped. In turn, the UE 104 may consider the serving cell is deactivated when the timer expires. A length of the timer may be equal to the time duration.

[0175] In some implementations, the first network node 210 may transmit a configuration for the time duration or the length of the timer to the UE 104. For example, the first network node 210 may transmit a configuration for the time duration or the length  of the timer when transmitting the information related to no always-on SSB transmission. For another example, the first network node 210 may transmit a configuration for the time duration or the length of the timer when transmitting the second indication.

[0176] In some implementations, the first network node 210 may transmit the configuration for the time duration or the length of the timer via at least one of the following: a dedicated downlink control information (DCI) or MAC CE or RRC message.

[0177] Alternatively in some implementations, the time duration or the length of the timer may be predefined.

[0178] In some implementations, the information related to NES may comprise a third indication indicating an RRC state transition from the RRC_CONNECTED state to an RRC_INACTIVE or RRC_IDLE state. In such implementations, the UE 104 may determine the storage status of the information related to no always-on SSB transmission in the serving cell when the UE 104 was in the RRC_CONNECTED state. This will be described with reference to Fig. 7.

[0179] Fig. 7 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 700 that supports operation in a cell based discard in accordance with aspects of the present disclosure. The process 700 may be considered as an example implementation of the process 400. The process 700 may involve the UE 104 and the first network node 210 in Fig. 2. For the purpose of discussion, the process 700 will be described with reference to Fig. 2.

[0180] As shown in Fig. 7, the first network node 210 transmits 710 a third indication to the UE 104 in the RRC_CONNECTED state. The third indication indicates an RRC state transition from the RRC_CONNECTED state to an RRC_INACTIVE or RRC_IDLE state.

[0181] In some implementations, the first network node 210 may transmit the third indication by transmitting an RRCRelease message comprising a suspendConfig information element (IE) to the UE 104.

[0182] The UE 104 determines 740, based at least on the third indication, the storage status of the information related to no always-on SSB transmission in the serving cell when the UE 104 was in the RRC_CONNECTED state.

[0183] In some implementations, upon receiving the third indication, the UE 104 may release the information related to no always-on SSB transmission. In other words, upon receiving the third indication, the UE 104 may determine the storage status of the  information related to no always-on SSB transmission is released.

[0184] For example, upon receiving the RRCRelease message comprising the suspendConfig IE, the UE 104 may release the information related to no always-on SSB transmission.

[0185] Alternatively, in some implementations, upon receiving the third indication, the UE 104 may store 720 the information related to no always-on SSB transmission in UE Inactive Access Stratum (AS) Context or in UE specific AS Context which stores the context when the UE is not in RRC_CONNECTED state.

[0186] In turn, the UE 104 may initiate 730 RRC connection resume.

[0187] Upon initiation of RRC connection resume, the UE 104 may release 740 the information related to no always-on SSB transmission in the UE Inactive AS Context or in UE specific AS Context which stores the context when the UE is not in RRC_CONNECTED state.

[0188] Alternatively, in some implementations, upon receiving the third indication, the UE 104 may store 720 the information related to no always-on SSB transmission in UE Inactive AS Context or in UE specific AS Context which stores the context when the UE is not in RRC_CONNECTED state. Then, instead of the action 730, the UE 104 may determine whether the information related to no always-on SSB transmission is invalid. If the information related to no always-on SSB transmission is invalid, the UE 104 may release 740 the information related to no always-on SSB transmission in the UE Inactive AS Context or in UE specific AS Context which stores the context when the UE is not in RRC_CONNECTED state.

[0189] In some implementations, the UE 104 may determine the information related to no always-on SSB transmission is invalid upon or after the time instance, a time duration, or a period of the no always-on SSB transmission.

[0190] Alternatively, in some implementations, the UE 104 may determine the information related to no always-on SSB transmission is invalid when the number of times of the no always-on SSB transmission is reached.

[0191] In some implementations, the information related to no always-on SSB transmission may comprise at least one of the following: a pattern of the no always-on SSB transmission, a duration of the no always-on SSB transmission, a period of the no always-on SSB transmission, start time of the no always-on SSB transmission, end time of the no always-on SSB transmission, or the number of times of the no always-on SSB transmission.

[0192] Fig. 8 illustrates an example of a device 800 that supports operation in a cell in accordance with aspects of the present disclosure. The device 800 may be an example of a network entity 102 as described herein. The device 800 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 800 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 802, a memory 804, a transceiver 806, and, optionally, an I / O controller 808. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0193] The processor 802, the memory 804, the transceiver 806, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 802, the memory 804, the transceiver 806, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0194] In some implementations, the processor 802, the memory 804, the transceiver 806, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 802 and the memory 804 coupled with the processor 802 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 802, instructions stored in the memory 804) .

[0195] For example, the processor 802 may support wireless communication at the device 800 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 802 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving, in an RRC_CONNECTED state, information related to NES from a first network node; and determining at least one of the following based on the information: a measurement status of a neighbor cell of the UE, a cell status of a serving cell of the UE, or a storage status  of information related to no always-on SSB transmission.

[0196] Alternatively, in some implementations, the processor 802 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving, from a second network node, information related to no always-on SSB transmission; and receiving, from the second network node, a fourth indication indicating whether no always-on SSB transmission from a cell of the second network node is to be started or stopped.

[0197] The processor 802 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 802 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 802. The processor 802 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 804) to cause the device 800 to perform various functions of the present disclosure.

[0198] The memory 804 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 804 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 802 cause the device 800 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 802 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 804 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0199] The I / O controller 808 may manage input and output signals for the device 800. The I / O controller 808 may also manage peripherals not integrated into the device 800. In some implementations, the I / O controller 808 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 808 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 808 may be implemented as part of a processor, such as the processor 806.  In some implementations, a user may interact with the device 800 via the I / O controller 808 or via hardware components controlled by the I / O controller 808.

[0200] In some implementations, the device 800 may include a single antenna 810. However, in some other implementations, the device 800 may have more than one antenna 810 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 806 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 810, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 806 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 806 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 810 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 810. The transceiver 806 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0201] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 810 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0202] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 810 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain  may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0203] Fig. 9 illustrates an example of a processor 900 that supports operation in a cell in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 900 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 900 may include a controller 902 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 900 may optionally include at least one memory 904, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 900 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 906. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0204] The processor 900 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 900) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0205] The controller 902 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 900 to cause the processor 900 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 902 may operate as a control unit of the processor 900, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 900. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0206] The controller 902 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 904 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 900 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 902 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 904. The controller 902 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 902 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 900 to cause the processor 900 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 902 may be configured to manage flow of data within the processor 900. The controller 902 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 900.

[0207] The memory 904 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 900 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 904 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 900) . In some other implementations, the memory 904 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 900) .

[0208] The memory 904 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 900, cause the processor 900 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 902 and / or the processor 900 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 904 to cause the processor 900 to perform various functions. For example, the processor 900 and / or the controller 902 may be coupled with or to the memory 904, the processor 900, the controller 902, and the memory 904 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 900 may include multiple processors and the memory 904 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0209] The one or more ALUs 906 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 906 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 900) . In some other implementations, the one or more ALUs 906 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 900) . One or more ALUs 906 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 906 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 906 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 906 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 906 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0210] The processor 900 may support wireless communication at the device 900 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 900 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving, in an RRC_CONNECTED state, information related to NES from a first network node; and determining at least one of the following based on the information: a measurement status of a neighbor cell of the UE, a cell status of a serving cell of the UE, or a storage status of information related to no always-on SSB transmission.

[0211] Alternatively, in some implementations, the processor 900 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving, from a second network node, information related to no always-on SSB transmission; and receiving, from the second network node, a fourth indication indicating whether no always-on SSB transmission from a cell of the second network node is to be started or stopped.

[0212] Fig. 10 illustrates a flowchart of a method 1000 that supports operation in a cell in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1000 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1000 may be performed by the UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or  alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0213] At 1010, the method may include receiving, in an RRC_CONNECTED state, information related to NES from a first network node. The operations of 1010 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1010 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1 or 2.

[0214] At 1020, the method may include determining at least one of the following based on the information: a measurement status of a neighbor cell of the UE, a cell status of a serving cell of the UE, or a storage status of information related to no always-on SSB transmission. The operations of 1020 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1020 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1 or 2.

[0215] Fig. 11 illustrates a flowchart of a method 1100 that supports operation in a cell in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by the first network node 210 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0216] At 1110, the method may include receiving, from a second network node, information related to no always-on SSB transmission. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1110 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1 or 2.

[0217] At 1120, the method may include receiving, from the second network node, a fourth indication indicating whether no always-on SSB transmission from a cell of the second network node is to be started or stopped. The operations of 1120 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1120 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1 or 2.

[0218] It shall be noted that implementations of the present disclosure which have been described with reference to Figs. 1 to 7 are also applicable to the device 800, the processor 900 as well as the methods 1000 and 1100.

[0219] It should be noted that the methods described herein describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0220] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0221] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0222] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, non-transitory computer-readable media may include  RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor.

[0223] As used herein, including in the claims, an article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0224] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor;wherein the processor is configured to:receive, in a radio resource control (RRC) _CONNECTED state, information related to network energy saving (NES) via the transceiver from a first network node; anddetermine at least one of the following based on the information:a measurement status of a neighbor cell of the UE,a cell status of a serving cell of the UE, ora storage status of information related to no always-on synchronization signal block (SSB) transmission.2.The UE of claim 1, wherein the information related to NES comprises at least one of the following:a measurement configuration for the neighbor cell, ora first indication indicating the UE to start or stop measurements of the neighbor cell.3.The UE of claim 2, wherein the processor is configured to receive the information related to NES by:receiving, via the transceiver from the first network node, at least one of the following which comprises the first indication:a medium access control control element (MAC CE) ,a paging message, ora group message.4.The UE of claim 3, wherein each of the MAC CE, the paging message and the group message comprises at least one of the following:an identity (ID) of the neighbor cell,an ID of the measurements, oran object of the measurements.5.The UE of claim 3, wherein the MAC CE comprises a bitmap, at least one bit in the bitmap is associated with at least one neighbor cell, and each of the at least one bit indicates whether to start or stop measurements of a respective one of the at least one neighbor cell.6.The UE of claim 2, wherein the processor is configured to receive the first indication by:receiving, via the transceiver from the first network node, a first downlink transmission addressed to a group identity (ID) configured for the UE; andreceiving, via the transceiver from the first network node, a second downlink transmission addressed to the group ID configured for the UE; andwherein an order in which the first and second downlink transmissions are received indicates whether to start or stop measurements of the neighbor cell.7.The UE of claim 1, wherein the information related to NES comprises information related to no always-on SSB transmission in the serving cell; andwherein the processor is configured to determine the cell status of the serving cell based at least on the information related to no always-on SSB transmission.8.The UE of claim 7, wherein the processor is configured to determine the cell status of the serving cell based on the information related to no always-on SSB transmission by:determining the no always-on SSB transmission is stopped based on the information related to no always-on SSB transmission;determining no other reference signal than no always-on SSB is transmitting or to be transmitted from the serving cell; andconsidering the serving cell is deactivated.9.The UE of claim 8, wherein the processor is configured to consider the serving cell is deactivated by:considering the serving cell is deactivated after a time duration or from a time instance.10.The UE of claim 9, wherein the processor is configured to consider the serving cell is deactivated after the time duration by:starting a timer once the no always-on SSB transmission is stopped; andconsidering the serving cell is deactivated based on expiry of the timer, wherein a length of the timer is equal to the time duration.11.The UE of claim 1, wherein the information related to NES comprises a third indication indicating an RRC state transition from the RRC_CONNECTED state to an RRC_INACTIVE state; andwherein the processor is configured to determine, based at least on the third indication, the storage status of the information related to no always-on SSB transmission in the serving cell when the UE was in the RRC_CONNECTED state.12.The UE of claim 11, wherein the processor is configured to determine the storage status of the information related to no always-on SSB transmission by:upon receiving the third indication, releasing the information related to no always-on SSB transmission.13.The UE of claim 11, wherein the processor is further configured to:upon receiving the third indication, storing the information related to no always-on SSB transmission in UE Inactive Access Stratum (AS) Context.14.The UE of claim 13, wherein the processor is configured to determine the storage status of the information related to no always-on SSB transmission by:upon initiation of RRC connection resume, releasing the information related to no always-on SSB transmission in the UE Inactive AS Context.15.The UE of claim 13, wherein the processor is configured to determine the storage status of the information related to no always-on SSB transmission by:based on determining that the information related to no always-on SSB transmission is invalid, releasing the information related to no always-on SSB transmission in the UE Inactive AS Context.16.A first network node, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor;wherein the processor is configured to:receive, via the transceiver from a second network node, information related to no always-on synchronization signal block (SSB) transmission; andreceive, via the transceiver from the second network node, a fourth indication indicating whether no always-on synchronization signal block (SSB) transmission from a cell of the second network node is to be started or stopped.17.The first network node of claim 16, wherein the processor is further configured to:transmit information related to network energy saving (NES) via the transceiver to a user equipment (UE) .18.The first network node of claim 17, wherein the information related to NES comprises at least one of the following:a measurement configuration for the cell, ora first indication indicating the UE to start or stop measurements of the cell of the second network node.19.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:receive, in a radio resource control (RRC) _CONNECTED state, information related to network energy saving (NES) via the transceiver from a first network node; anddetermine at least one of the following based on the information:a measurement status of a neighbor cell of the UE,a cell status of a serving cell, ora storage status of information related to no always-on synchronization signal block (SSB) transmission.20.A method performed by a user equipment (UE) , comprising:receiving, in a radio resource control (RRC) _CONNECTED state, information related to network energy saving (NES) from a first network node; anddetermining at least one of the following based on the information:a measurement status of a neighbor cell of the UE,a cell status of a serving cell of the UE, ora storage status of information related to no always-on synchronization signal block (SSB) transmission.

Citation Information

Patent Citations

  • Data transmission method and device, network side equipment and terminal

    CN117714019A

  • Indication information sending method and device

    CN118020351A

  • Communication method, terminal, device, system and storage medium

    CN118202720A