SSB adaptation for network energy saving

By adapting SSB periodicity and pattern within a BCCH modification period using diverse signaling methods, the challenge of maintaining UE synchronization during NES in 5G NR networks is addressed, achieving reduced energy consumption and seamless communication.

WO2025166632A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-14APPLE INC
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/076662
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-07
Publication Date
2025-08-14

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing network energy saving (NES) modes in 5G New Radio (NR) networks mute synchronization signal blocks (SSBs), causing user equipment (UE) to lose synchronization and hinder communication, necessitating a solution that allows UE interaction while reducing network energy consumption.

Method used

Adapting SSB periodicity and pattern within a broadcast control channel (BCCH) modification period using various signaling methods, including Paging Short Messages, Paging DCI, and System Information Block (SIB) updates, to enable immediate SSB configuration changes without altering the SIB1 configuration.

Benefits of technology

Enables immediate SSB configuration adjustments during NES, maintaining UE synchronization and reducing network energy consumption without latency, applicable to 5G NR and other networks.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024076662_14082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024076662_14082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

An apparatus configured to decode, based on signals received from a base station, a System Information Block (SIB) comprising a default synchronization signal block (SSB) configuration comprising an SSB periodicity or an SSB pattern, decode, based on signals received from the base station during a first broadcast control channel (BCCH) modification period, an SSB adaptation mes sage comprising an adapted SSB configuration, wherein the adapted SSB configuration changes the SSB periodicity to an adapted SSB periodicity or the SSB pattern to an adapted SSB pattern and apply the adapted SSB configuration during the first BCCH modification period.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SSB Adaptation for Network Energy SavingTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure generally relates to wireless communication, and in particular, to SSB adaptation for network energy saving.BACKGROUND

[0002] Network energy saving (NES) is a mode of operation for New Radio (NR) which reduces signaling and power draw at a base station of the network. NES typically involves a base station muting certain transmissions such as reference signals (RSs) . In one example of a RS, a Synchronization Signal Block (SSB) is an RS transmitted by a base station and used by a user equipment (UE) for time and frequency synchronization with the cell and may also be used for activation of a cell by the UE. Thus, muting of such base station signals may cause the UE to not be able to perform certain operations for the base station. It would be advantageous if NES may be implemented but the UE would still be able to interact with a base station that is in NES mode.SUMMARY

[0003] Some example embodiments are related to an apparatus having processing circuitry configured to decode, based on signals received from a base station, a System Information Block (SIB) comprising a default synchronization signal block (SSB) configuration comprising an SSB periodicity or an SSB pattern, decode, based on signals received from the base station during a first broadcast control channel (BCCH) modification period, an SSB adaptation message comprising an adapted SSB configuration, wherein the adapted SSB configuration changes the SSB  periodicity to an adapted SSB periodicity or the SSB pattern to an adapted SSB pattern and apply the adapted SSB configuration during the first BCCH modification period.

[0004] Other example embodiments are related to an apparatus having processing circuitry configured configure transceiver circuitry to broadcast a System Information Block (SIB) comprising a default synchronization signal block (SSB) configuration comprising an SSB periodicity or an SSB pattern and configure transceiver circuitry to transmit, during a first broadcast control channel (BCCH) modification period, an SSB adaptation message comprising an adapted SSB configuration, wherein the adapted SSB configuration changes the SSB periodicity to an adapted SSB periodicity or the SSB pattern to an adapted SSB pattern.Brief Description of the Drawings

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

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

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

[0008] Fig. 4 shows a codepoint table 400 for the Short Messages Indicator field of the Downlink Control Information (DCI) format 1_0 as embodied in 3GPP Technical Specification 38.212.

[0009] Fig. 5 shows a codepoint table for the Paging Short Messages as embodied in 3GPP Technical Specification 38.212.

[0010] Fig. 6 shows an example SIB1 that includes additional adapted SSB configurations according to various example embodiments.

[0011] Fig. 7 shows an example signaling diagram for a base station to signal a UE to use an adapted SSB configuration according to various example embodiments.

[0012] Figs. 8A-B shows examples of timing diagrams for applying an adapted SSB periodicity according to various example embodiments.Detailed Description

[0013] The example embodiments may be further understood with reference to the following description and the related appended drawings, wherein like elements are provided with the same reference numerals. The example embodiments relate to operations performed by the network or a user equipment (UE) related to SSB adaptation within a broadcast control channel (BCCH) modification period.

[0014] The example embodiments are described with regard to a UE.However, reference to a UE is merely provided for illustrative purposes. The example embodiments may be utilized with any electronic component that may establish a connection to an accessory device and is configured with the hardware, software, and / or firmware to exchange information and data with accessory devices. Therefore, the UE as described herein is used to represent any electronic component.

[0015] The example embodiments are also described with reference to a 5G New Radio (NR) network. However, the example embodiments may also be implemented in other types of networks, including but not limited to LTE networks, future evolutions of the cellular protocol (e.g., 5G-advanced networks, 6G networks, etc. ) , or any other type of network.

[0016] The example embodiments provide operations for a base station to provide an adapted SSB configuration to a UE. The adapted SSB configuration may be an NES configuration where a longer SSB periodicity is used or an SSB pattern having fewer transmissions is used. Different signaling methods may be used to signal the adapted SSB configuration to the UE. The signaling methods may include the use of Paging Short Messages, Paging Downlink Control Information (DCI) , an adapted System Information Block (SIB) or a combination of signaling methods. The adapted SSB configuration may be provided and applied within a BCCH modification period. Each of these example embodiments will be described in greater detail below.

[0017] Fig. 1 shows an example network arrangement 100 according to various example embodiments. The example network arrangement 100 includes a UE 110. The UE 110 may be any type of electronic component that is configured to communicate via a network, e.g., mobile phones, tablet computers, desktop computers, smartphones, embedded devices, wearables, Internet of Things (IoT) devices, etc. An actual network arrangement may include any number of UEs being used by any number of users. Thus, the example of one UE 110 is merely provided for illustrative purposes.

[0018] The UE 110 may be configured to communicate with one or more networks. In the example of the network arrangement 100, the network with which the UE 110 may wirelessly communicate is a 5G NR radio access network (RAN) 120. The UE 110 may also communicate with other types of networks (e.g., 5G cloud RAN, a next generation RAN (NG-RAN) , a legacy cellular network, etc. ) and the UE 110 may also communicate with networks over a wired connection. With regard to the example embodiments, the UE 110 may establish a connection with the 5G NR RAN 120. Therefore, the UE 110 may have a 5G NR chipset to communicate with the NR RAN 120.

[0019] The 5G NR RAN 120 may be portions of a cellular network that may be deployed by a network carrier (e.g.,Verizon, AT&T, T-Mobile, etc. ) . The RAN 120 may include cells or base stations that are configured to send and receive traffic from UEs that are equipped with the appropriate cellular chip set. In this example, the 5G NR RAN 120 includes the gNB 120A and the gNB 120B. However, reference to a gNB is merely provided for illustrative purposes, any appropriate base station or cell may be deployed (e.g., Node Bs, eNodeBs, HeNBs, eNBs, gNBs, gNodeBs, macrocells, microcells, small cells, femtocells, etc. ) .

[0020] Any association procedure may be performed for the UE 110 to connect to the 5G NR RAN 120. For example, as discussed above, the 5G NR RAN 120 may be associated with a particular network carrier where the UE 110 and / or the user thereof has a contract and credential information (e.g., stored on a SIM card) . Upon detecting the presence of the 5G NR RAN 120, the UE 110 may transmit the corresponding credential information to associate with the 5G NR RAN 120. More specifically, the UE 110 may associate with a specific cell (e.g., gNB 120A) .

[0021] The network arrangement 100 also includes a cellular core network 130, the Internet 140, an IP Multimedia Subsystem (IMS) 150, and a network services backbone 160. The cellular core network 130 manages the traffic that flows between the cellular network and the Internet 140. The IMS 150 may be generally described as an architecture for delivering multimedia services to the UE 110 using the IP protocol. The IMS 150 may communicate with the cellular core network 130 and the Internet 140 to provide the multimedia services to the UE 110. The network services backbone 160 is in communication either directly or indirectly with the Internet 140 and the cellular core network 130. The network services backbone 160 may be generally described as a set of components (e.g., servers, network storage arrangements, etc. ) that implement a suite of services that may be used to extend the functionalities of the UE 110 in communication with the various networks.

[0022] Fig. 2 shows an example UE 110 according to various example embodiments. The UE 110 will be described with regard to the network arrangement 100 of Fig. 1. The UE 110 may represent any electronic device and may include a processor 205, a memory arrangement 210, a display device 215, an input / output (I / O) device 220, a transceiver 225, and other components 230. The other components 230 may include, for example, an audio input device, an audio output device, a battery that provides a limited power supply, a data acquisition device, ports to electrically connect the UE 110 to other electronic devices, sensors to detect conditions of the UE 110, etc.

[0023] The processor 205 may be configured to execute a plurality of engines for the UE 110. For example, the engines  may include an adapted SSB engine 235 for performing operations related to monitoring for SSBs when a base station adapts the SSB transmissions for NES operation. The operations include, but are not limited to, receiving an adapted SSB configuration, determining the adapted SSB configuration and applying the adapted SSB configuration. Each of these example operations will be described in more detail below.

[0024] The above referenced engine being an application (e.g., a program) executed by the processor 205 is only example. The functionality associated with the engines may also be represented as a separate incorporated component of the UE 110 or may be a modular component coupled to the UE 110, e.g., an integrated circuit with or without firmware. For example, the integrated circuit may include input circuitry to receive signals and processing circuitry to process the signals and other information. The engines may also be embodied as one application or separate applications. In addition, in some UEs, the functionality described for the processor 205 is split among two or more processors such as a baseband processor and an applications processor. The example embodiments may be implemented in any of these or other configurations of a UE.

[0025] The memory arrangement 210 may be a hardware component configured to store data related to operations performed by the UE 110. The display device 215 may be a hardware component configured to show data to a user while the I / O device 220 may be a hardware component that enables the user to enter inputs. The display device 215 and the I / O device 220 may be separate components or integrated together such as a touchscreen.

[0026] The transceiver 225 may be a hardware component configured to establish a connection with the 5G NR-RAN 120, an LTE-RAN (not pictured) , a legacy RAN (not pictured) , a WLAN (not pictured) , etc. Accordingly, the transceiver 225 may operate on a variety of different frequencies or channels (e.g., set of consecutive frequencies) . The transceiver 225 includes circuitry configured to transmit and / or receive signals (e.g., control signals, data signals) . Such signals may be encoded with information implementing any one of the methods described herein. The processor 205 may be operably coupled to the transceiver 225 and configured to receive from and / or transmit signals to the transceiver 225. The processor 205 may be configured to encode and / or decode signals (e.g., signaling from a base station of a network) for implementing any one of the methods described herein.

[0027] Fig. 3 shows an example base station 300 according to various example embodiments. The base station 300 may represent the gNB 120A, the gNB 120B or any other access node through which the UE 110 may establish a connection and manage network operations.

[0028] The base station 300 may include a processor 305, a memory arrangement 310, an input / output (I / O) device 315, a transceiver 320, and other components 325. The other components 325 may include, for example, an audio input device, an audio output device, a battery, a data acquisition device, ports to electrically connect the base station 300 to other electronic devices and / or power sources, etc.

[0029] The processor 305 may be configured to execute a plurality of engines for the UE 110. For example, the engines  may include an adapted SSB configuration engine 330 for performing operations related to configuring a UE with an adapted SSB configuration that may be applied during a BCCH modification period. The operations include, but are not limited to, determining the base station is to transition to an NES mode, configure an adapted SSB configuration for the NES mode and signal the adapted SSB configuration to a UE. Each of these example operations will be described in more detail below.

[0030] The memory arrangement 310 may be a hardware component configured to store data related to operations performed by the base station 300. The I / O device 315 may be a hardware component or ports that enable a user to interact with the base station 300. The transceiver 320 may be a hardware component configured to exchange data with the UE 110 and any other UE in the network arrangement 100.

[0031] The transceiver 320 may be a hardware component configured to exchange data with the UE 110 and any other UE in the network arrangement 100. The transceiver 320 may operate on a variety of different frequencies or channels (e.g., set of consecutive frequencies) . The transceiver 320 includes circuitry configured to transmit and / or receive signals (e.g., control signals, data signals) . Such signals may be encoded with information implementing any one of the methods described herein. The processor 305 may be operably coupled to the transceiver 320 and configured to receive from and / or transmit signals to the transceiver 320. The processor 305 may be configured to encode and / or decode signals (e.g., signaling from a UE) for implementing any one of the methods described herein.

[0032] The example embodiments are related to NES operations for a base station. Specifically, the NES operations may include adapting SSB periodicities and / or an SSB pattern. For example, to save energy at the network, longer SSB periodicities may be used. In another example, a reduced number of transmitted SSBs in an SSB burst set may reduce the amount of energy used by the network. The example embodiments are also related to signaling a UE that the base station is in the NES mode so the UE understands how the base station is going to transmit SSBs, e.g., the longer SSB periodicities or reduced number of transmitted SSBs in an SSB burst set.

[0033] The following shows an example of an SSB pattern configuration that is broadcast by a base station in System Information Block 1 (SIB1) :

[0034] In this example, the SSB positions in bursts are configured by the Information Element (IE) ssb-PositionsInBurst. A first parameter inOneGroup may be for the SSBs in Frequency Range 1 (FR1) . There are 8 SSBs for FR1 and the parameter inOneGroup may comprise an 8 bit bitmap to indicate which of the 8 SSBs are actually transmitted. A second parameter  groupPresence may be for SSBs in Frequency Ranger 2 (FR2) which has 64 SSBs. In FR2 the SSBs are grouped into 8 groups of 8 SSBs (64 SSBs) and the groupPresence may be an 8 bit bitmap indicating which of the 8 groups are being transmitted and the parameter inOneGroup may be used in the same manner as described above for FR1, e.g., which of the 8 SSBs in a transmitted group are actually being transmitted.

[0035] The SIB1 also includes an IE indicating the periodicity of the SSB transmissions, ssb-PeriodicityServingCell. As shown above, this is an enumerated parameter that includes values for the SSB periodicity.

[0036] Thus, the SIB1 may be used to change the SSB pattern or the SSB periodicity by changing the parameters of SIB1 discussed above. However, these changes are accomplished using a SIB update that a UE may only implement at a boundary of a next broadcast control channel (BCCH) modification period. There is no current manner of updating the SSB pattern or the SSB periodicity within a BCCH modification period, e.g., outside of the BCCH modification period. Thus, any changes to the SSB pattern or the SSB periodicity can only be accomplished with a long latency, e.g., waiting until a next boundary of a BCCH modification period.

[0037] The example embodiments allow SSB pattern or the SSB periodicity changes within a BCCH modification period. Some example embodiments allow for these changes without any changes to the SIB1 configuration, e.g., the adaption configuration is provided in indication signaling to the UE. In other example embodiments, the SIB1 may configure additional adapted configurations and indication signaling indicates which of the  patterns indicated by the SIB1 is used. Each of these example embodiments are described in greater detail below.

[0038] Prior to describing the indication signaling used to indicate the change of the SSB pattern or the SSB periodicity that may be sent to the UE, the structure of some example indication signaling will be described. UEs that are in any of the radio resource control (RRC) states, e.g., Idle state, Inactive state, or Connected state, may monitor paging for system information (SI) updates. For example, the UEs may monitor for Downlink Control Information (DCI) format 1_0 with cyclic redundance check (CRC) scrambled by a Paging Radio Network Temporary Identifier (P-RNTI) . The DCI format 1_0 may include a Short Messages Indicator which is a 2 bit field. Fig. 4 shows a codepoint table for the Short Messages Indicator field of the Downlink Control Information (DCI) format 1_0 as embodied in 3GPP Technical Specification 38.212.

[0039] In another example, Paging Short Messages may be transmitted on the Physical Downlink Control Channel (PDCCH) using the P-RNTI with or without an associated paging message using the Short Message field in the DCI format 1_0. The Paging Short Message is an 8 bit message. Fig. 5 shows a table 500 for the Paging Short Message as embodied in 3GPP Technical Specification 38.212. As will be described in greater detail below these messages may be used, separately or in combination, as indication signaling to indicate the change of the SSB pattern or the SSB periodicity to the UE. Other indication signaling may also be used as provided in the examples below.

[0040] As stated above, some example embodiments allow for the change of the SSB pattern or the SSB periodicity to be  signaled to the UE without any changes to the SIB1 configuration. The following examples are related to these example embodiments.

[0041] In a first example, the Paging Short Message (e.g., as shown in table 500 of Fig. 5) may be used to configure the adapted SSB periodicity and / or SSB pattern for a UE. For example, the reserved bits (bits 5-8 as shown in Fig. 5) may be used to indicate the adapted SSB periodicity and / or SSB pattern. The reserved bits 5-8 allow for up to 16 codepoints. These 16 codepoints may be defined to be 16 or less different SSB periodicities, 16 or less different SSB patterns or a combination of SSB periodicities and SSB patterns, e.g., 8 codepoints for 8 SSB periodicities and 8 codepoints for SSB patterns. Any number of codepoints and combination may be used to signal the UE of the adapted SSB periodicity and / or SSB patterns.

[0042] In a second example, a different field of the Paging DCI (e.g., DCI format 1_0) may be used to signal the adapted SSB periodicity and / or SSB patterns. As described above, the Paging DCI may include the fields Short Messages Indicator and Paging Short Message. The DCI format 1_0 may also include other fields such as a Frequency Domain resource assignment field, a Time Domain resource assignment field, a VRB to PRB mapping field, a Modulation and Coding Scheme (MCS) field, a Transport Block (TB) scaling field, a Tracking Reference Signal (TRS) availability indication field, and other reserved bits. One or more bits of these existing fields in the DCi format 1_0 may be reinterpreted to indicate the adapted SSB periodicity and / or SSB patterns.

[0043] In this second example, the reserved bits in the Short Message Indicator field or the Short Messages may be used to indicate that another DCI field is reinterpreted. For example, consider the reserved codepoint 00 of the Short Message Indicator field may be defined to indicate that another field in the Paging DCI is reinterpreted. Thus, if the UE receives a DCI format 1_0 with the Short Message Indicator field set to 00, the UE will understand that one of the other fields in the DCI format 1_0 is carrying information about an adapted SSB periodicity and / or SSB pattern rather than the normal information that is carried by the field.

[0044] In a third example, a combination of the Paging Short Message and the Paging DCI may be used to signal the UE of the adapted SSB periodicity and / or SSB pattern. For example, the reserved bits of the Short Messages may indicate the adapted SSB periodicity similar to the first example. Then, an existing field of the Paging DCI may be reinterpreted to indicate the adapted SSB pattern similar to the second example. To provide an example, the reinterpreted fields of the Paging DCI may carry the information similar to the inOneGroup and / or groupPresence parameters of the SIB1. As described above, these parameters each have 8 bits for a total of 16 bits. The reinterpreted fields of the DCI format 1_0 may have more 16 bits and therefore all the information that is carried by these fields in the SIB1 may be accommodated in the Paging DCI.

[0045] In a fourth example, a legacy DCI with a new RNTI or a new DCI format in a common search space (CSS) may be used. To provide some specific examples, the paging DCI format 1_0 with a new RNTI such as SSB-Adaptation RNTI (SA-RNTI) may be used to indicate to the UE that the paging DCI format 1_0 includes an  indication related to adapted SSB periodicities and / or SSB patterns rather than the normal information included in DCI format 1_0. In another example, the DCI format 2_9, which is not a paging DCI, with a new RNTI, e.g., SA-RNTI, may be used to indicate to the UE that the DCI format 2_9 includes an indication related to adapted SSB periodicities and / or SSB patterns rather than the normal information included in DCI format 2_9. One advantage of the DCI format 2_9 is that it may be sent by the network at a shorter interval than the paging interval for the Paging DCI. In a further example, a new DCI format with System Information RNTI (SI-RNTI) , or a new RNTI, e.g., SA-RNTI may be defined to indicate to the UE the adapted SSB periodicities and / or SSB patterns. In these examples, UEs in any RRC state, e.g., Idle, Inactive, Connected, may monitor for the DCI format scrambled with the SA-RNTI.

[0046] In a fifth example, the Paging Short Message, e.g., the reserved bits, may indicate a new DCI monitoring search space. Once the UE receives the new DCI monitoring search space, the UE may then monitor for DCI messages (e.g., such as the messages described above in the fourth example) for indications related to the adapted SSB periodicities and / or SSB patterns. Thus, in this example, unlike the fourth example where the UE may constantly monitor the CSS for the DCI messages, the UE may be signaled when it should monitor a search space for an indication related to the adapted SSB periodicities and / or SSB patterns.

[0047] The above examples provided a manner for signaling the UE that there may be adapted SSB periodicities and / or SSB patterns. The following will provide some examples of information included in the DCI fields to indicate the specific  values associated with the SSB periodicities and / or SSB patterns.

[0048] In a first example, the Paging DCI, Short Messages or any other message that is used to indicate the adapted SSB periodicities or SSB patterns, may include an adapted SSB periodicity field of N bits. The value of this field may indicate the nth value of a SSB periodicity value range which is provided in a SIB or pre-defined in standards, e.g., the 3GPP Technical Specifications. As described above, in the current SIB1, there are enumerated values of ms5, ms 10, ms20, ms 40, ms80, ms 160 for the SSB periodicities. The SSB periodicity field for the adapted SSB periodicity may or may not include these values and may also include other values that are in the same range, e.g., another value less than 160 ms, or values greater than 160 ms, e.g., 320 ms, 640 ms, etc.

[0049] In another example, the Paging DCI, Short Messages or any other message that is used to indicate the adapted SSB periodicities or SSB patterns, an Adapted SSB inOneGroup field may be used. Similar to the inOneGroup field of the SIB1, the Adapted SSB inOneGroup may be 8 bits and may indicate the transmitted SSBs for FR1 and the transmitted SSBs within one group of 8 SSBs for FR2.

[0050] In a further example, the Paging DCI, Short Messages or any other message that is used to indicate the adapted SSB periodicities or SSB patterns, an Adapted SSB groupPresence field may be used. Similar to the groupPresence field of the SIB1, the Adapted SSB groupPresence field may be 8 bits and may indicate the transmitted group of SSBs for FR2.

[0051] The messages used to indicate the adapted SSB periodicities or SSB patterns may also include reserved bits to align the size to the current size of legacy messages, e.g., adapted DCI format 1_0 with the information related to the adapted SSB periodicities or SSB patterns may be the same size as the legacy DCI format 1_0.

[0052] As stated above, some example embodiments allow for the SIB1 to be configured with additional adapted configurations and indication signaling indicates which of the adapted configurations included in the SIB1 is to be used by the UE. The following examples are related to these example embodiments.

[0053] In these example embodiments, the SIB1 includes additional adapted configurations for SSB periodicities and / or SSB patterns. For example, in addition to the SSB pattern and SSB periodicity defined by the ssb-PositionsInBurst and ssb-PeriodicityServingCell in SIB1, at least one additional SSB configuration may be included in SIB1. This additional SSB configuration may be a combination of {SSB periodicity, SSB positions in Burst} , or may only include SSB periodicity or SSB patterns.

[0054] Fig. 6 shows an example SIB1 600 that includes additional adapted SSB configurations according to various example embodiments. The top portion of the SIB1 600 is the same as the legacy SIB1. The bottom portion 610 of the SIB1 600 may include the additional adapted SSB configurations.

[0055] Thus, in these example embodiments, the UE may receive the multiple SSB configurations in the SIB1 broadcast. Then, during the BCCH modification period, the UE may receive  indication signaling as to which SSB configuration is to be used. The following provides examples of indication signaling that may be used to signal the SSB configuration that should be used by the UE.

[0056] In a first example, the reserved bits of the Paging Short Message (e.g., bits 5-8 of Fig. 5) may be used to indicate the adapted SSB configuration that is to be used by the UE. For example, first codepoint may refer to a first adapted SSB configuration other than the default SSB configuration, a second codepoint refers to a second adapted SSB configuration other than the default SSB configuration, and so on up to the number N of adapted SSB configurations in the SIB1.

[0057] In a second example, a different field of the Paging DCI (e.g., DCI format 1_0) other than the Short Messages Indicator and Paging Short Message may be used to signal the adapted SSB configuration to be used by the UE. As described above, the DCI format 1_0 may also include other fields such as a Frequency Domain resource assignment field, a Time Domain resource assignment field, a VRB to PRB mapping field, a MCS field, a TB scaling field, a TRS availability indication field, and other reserved bits. One or more bits of these existing fields in the DCI format 1_0 may be reinterpreted to indicate which adapted SSB configuration of the adapted SSB configurations included in the SIB1 is to be used by the UE.

[0058] In this second example, the reserved bits in the Short Message Indicator field or the Short Messages may be used to indicate that another DCI field is reinterpreted. An example of this was provided above.

[0059] In a third example, a combination of the Paging Short Message and Paging DCI may be used. For example, the reserved bits in the Paging Short Messages may indicate the adapted SSB configuration for the SSB periodicity, e.g., the SIB1 only includes adapted SSB periodicities and not SSB patterns. The codepoints of the reserved bits of the Paging Short Messages may indicate which one of these adapted SSB periodicities is to be used. An existing field of the paging DCI may then be used to configure the adapted SSB pattern. Thus, in this example, the adapted SSB pattern is provided to the UE in a manner similar to the first set of example embodiments where the SIB1 Is not changed because the adapted SSB patterns are not included in the SIB1.

[0060] In a fourth example, a legacy DCI with a new RNTI or a new DCI format in a common search space (CSS) may be used to signal the adapted SSB configuration in the SIB1 which the UE should use. To provide some specific examples, the paging DCI format 1_0 with a new RNTI such as SSB-Adaptation RNTI (SA-RNTI) may be used to indicate to the UE that the paging DCI format 1_0 includes an indication related to adapted SSB configurations rather than the normal information included in DCI format 1_0. In another example, the DCI format 2_9, which is not a paging DCI, with a new RNTI, e.g., SA-RNTI, may be used to indicate to the UE that the DCI format 2_9 includes an indication related to adapted SSB configurations rather than the normal information included in DCI format 2_9. In a further example, a new DCI format with System Information RNTI (SI-RNTI) , or a new RNTI, e.g., SA-RNTI, may be defined to indicate to the UE the adapted SSB configuration from the SIB1 that the UE should use. In these examples, UEs in any RRC state, e.g., Idle, Inactive, Connected, may monitor for the DCI format scrambled with the SA-RNTI.

[0061] Fig. 7 shows an example signaling diagram 700 for a base station to signal a UE to use an adapted SSB configuration according to various example embodiments. The signaling diagram 700 may be applicable to the first set of examples, e.g., where the SIB1 remains unchanged, or the second set of examples, e.g., where SIB1 includes at least one adapted SSB configuration.

[0062] In 710, the base station (e.g., gNB 120A) broadcasts SIB1 that includes the default SSB configuration. As described above, in the first set of examples, the SIB1 is not changed and the default SSB configuration may be the only SSB configuration included in the SIB1. In the second set of examples, the SIB1 broadcast by the gNB 120A may include one or more adapted SSB configurations where the adapted SSB configurations include adapted SSB periodicities and / or adapted SSB patterns.

[0063] In 720, the UE 110 receives the SIB1 broadcast by the gNB 120A and begins to monitor SSBs in accordance with the default SSB configuration in the SIB1.

[0064] During a BCCH modification period, the gNB 120A may transition to operate in NES mode, e.g., the gNB 120A may transmit SSBs at a longer periodicity or transmit SSBs in a different pattern that saves energy at the network side. In 730, the gNB 120A may signal this adapted SSB configuration to the UE 110 in an SSB adaptation message, e.g., indication signaling. Multiple examples of SSB adaptation messages were provided above, including, Paging DCI, Paging Short Messages, other types of DCI, etc.

[0065] In the first set of examples, the SSB adaptation message comprises fields that indicate the values for the adapted SSB configuration, e.g., the value for the SSB periodicity, the specific SSB pattern, etc. In the second set of examples, the SSB adaptation message comprises an indication of one of the adapted SSB configurations that are included in the adapted SIB1. In some examples, a combination of the first and second set of examples may be used, e.g., the adapted SIB1 includes adapted periodicities and the SSB adaptation message (s) comprise an indication of the one of the adapted periodicities in the SIB1 and also an adapted SSB pattern that is not included in the adapted SIB1.

[0066] In 740, the UE 110 receives the SSB adaptation message during the BCCH modification period and immediately applies the adapted SSB configuration signaled by the gNB 120A and begins monitoring for SSBs using the adapted SSB configuration.

[0067] Figs. 8A-B shows examples of timing diagrams 800 and 850 for applying an adapted SSB periodicity according to various example embodiments. As will be described with reference to the examples of Figs. 8A-B, the adaptation of the SSB periodicity may be effective from the boundary of the next Tms, e.g., from the next system frame number (SFN) satisfying (SFN mod T =0) where T*10ms is the adapted SSB periodicity. This avoids mis-alignment between the SSB periodicity and the SFN.

[0068] Fig. 8A shows a timing diagram 800 where the default SSB periodicity is 20 ms. At time 810 shown by the arrow, the UE is configured with an adapted SSB periodicity of 80 ms. This adapted SSB periodicity is to be applied by the UE starting from the next SFN satisfying (SFN mod T = 0) . In the example of Fig.  8A, this is at the SFN starting at time 80 ms. Thus, from the receipt of the adapted SSB periodicity at time 810 until the next SFN satisfying the criteria described above, the SSB periodicity remains the default periodicity of 20 ms. Once the boundary is determined (e.g., the SFN starting at 80 ms) , the SSB periodicity is the adapted 80 ms as shown in Fig. 8A.

[0069] Fig. 8B shows a timing diagram 850 where the default SSB periodicity is 20 ms. At time 860 shown by the arrow, the UE is configured with an adapted SSB periodicity of 160 ms. This adapted SSB periodicity is to be applied by the UE starting from the next SFN satisfying (SFN mod T = 0) . In the example of Fig. 8B, this is at the SFN starting at time 160 ms. Thus, from the receipt of the adapted SSB periodicity at time 860 until the next SFN satisfying the criteria described above, the SSB periodicity remains the default periodicity of 20 ms. Once the boundary is determined (e.g., the SFN starting at 160 ms) , the SSB periodicity is the adapted 160 ms as shown in Fig. 8B.

[0070] As described above, the above examples may be implemented when the UE is in any RRC state, e.g., Idle, Inactive or Connected. However, legacy UEs may not have the capability defined for the adapted SSB configurations. For example, for a carrier / cell that allows legacy UE access, legacy Connected UEs may be updated with an RRC reconfiguration to obtain the adapted SSB periodicity so the legacy UEs in the Connected state may benefit from the adapted SSB configuration during the BCCH modification period. On the other hand, legacy UEs in the Idle or Inactive state may assume the SSB configuration is not changed within the current BCCH modification period.

[0071] For a carrier / cell that bar legacy UEs and new UEs that do not support the adapted SSB configuration feature, e.g., only UEs that support the feature may access the cell, there may be different operations for different RRC states. For example, if the base station is operating as a primary cell (PCell) for the UE, the above examples apply to all the RRC states. In addition, when the UE is in the Connected state, the UE may also be provided with the SSB adaptation message in a Medium Access Control Control Element (MAC CE) . I f the base station is operating as a secondary cell (SCell) for the UE, in addition to the above examples, the UE may also be provided with the SSB adaptation message in RRC messages and MAC CE messages. For example, a MAC CE may include a Serving Cell ID, the adapted SSB periodicity, and / or the adapted SSB pattern (e.g., ssb-PositionInBurst) .

[0072] Examples

[0073] In a first example, a method comprising decoding, based on signals received from a base station, a System Information Block (SIB) comprising a default synchronization signal block (SSB) configuration comprising an SSB periodicity or an SSB pattern, decoding, based on signals received from the base station during a first broadcast control channel (BCCH) modification period, an SSB adaptation message comprising an adapted SSB configuration, wherein the adapted SSB configuration changes the SSB periodicity to an adapted SSB periodicity or the SSB pattern to an adapted SSB pattern and applying the adapted SSB configuration during the first BCCH modification period.

[0074] In a second example, the method of the first example, wherein the adapted SSB configuration comprises an enumerated  value for the adapted SSB periodicity or a bitmap of the adapted SSB pattern.

[0075] In a third example, the method of the second example, wherein the SSB adaptation message comprises a Paging Short Message.

[0076] In a fourth example, the method of the second example, wherein the SSB adaptation message comprises a legacy Paging Downlink Control Information (DCI) message, wherein the adapted SSB configuration is included in one or more reinterpreted fields of the legacy Paging DCI message and wherein a second field of the legacy Paging DCI message comprises an indication of the one or more reinterpreted fields.

[0077] In a fifth example, the method of the fourth example, wherein the legacy Paging DCI message is a DCI format 1_0 message and the second field comprises a Short Message Indicator field or a Short Message field.

[0078] In a sixth example, the method of the fourth example, wherein the adapted SSB configuration comprises both the adapted SSB periodicity and the adapted SSB pattern, wherein the legacy Paging DCI indicates the adapted SSB pattern and a Paging Short Message indicates the adapted SSB periodicity.

[0079] In a seventh example, the method of the second example, wherein the SSB adaptation message comprises a legacy Downlink Control Information (DCI) message scrambled with a new Radio Network Temporary Identifier (RNTI) or a new DCI message scrambled with a System Information (SI) -RNTI or a new RNTI.

[0080] In an eighth example, the method of the seventh example, wherein the legacy DCI message comprises a DCI format 1_0 or a DCI format 2_9, wherein the new RNTI is a SSB-Adaptation (SA) -RNTI.

[0081] In a ninth example, the method of the seventh example, further comprising decoding, based on signals received from the base station, a Paging Short Message comprising a search space to be monitored for the legacy DCI message scrambled with the new RNTI or the new DCI message scrambled with the SI-RNTI or new RNTI.

[0082] In a tenth example, the method of the second example, wherein the SSB adaptation message comprises an adapted SSB periodicity field indicating the adapted SSB periodicity, wherein the adapted SSB periodicity field comprises N bits and the enumerated value of the adapted SSB periodicity field indicates a nth value of a SSB periodicity value range.

[0083] In an eleventh example, the method of the second example, wherein the SSB adaptation message comprises an adapted SSB inOneGroup field comprising 8 bits and indicating the bitmap of the adapted SSB pattern for transmitted SSBs in Frequency Range 1 (FR1) or transmitted SSBs within one group of SSBs in Frequency Range 2 (FR2) .

[0084] In a twelfth example, the method of the eleventh example, wherein the SSB adaptation message comprises an adapted SSB groupPresence field comprising 8 bits and indicating transmitted groups of SSBs in FR2.

[0085] In a thirteenth example, the method of the first example, wherein the SIB further comprises the adapted SSB configuration including an enumerated value for the adapted SSB periodicity or a bitmap of the adapted SSB pattern.

[0086] In a fourteenth example, the method of the thirteenth example, wherein the SSB adaptation message comprises a Paging Short Message comprising an indication of the adapted SSB configuration in the SIB.

[0087] In a fifteenth example, the method of the thirteenth example, wherein the SSB adaptation message comprises a legacy Paging Downlink Control Information (DCI) message comprising an indication of the adapted SSB configuration in the SIB, wherein the indication is included in one or more reinterpreted fields of the legacy Paging DCI message and wherein a second field of the legacy Paging DCI message comprises an indication of the one or more reinterpreted fields.

[0088] In a sixteenth example, the method of the fifteenth example, wherein the legacy Paging DCI message is a DCI format 1_0 message and the second field comprises a Short Message Indicator field or a Short Message field.

[0089] In a seventeenth example, the method of the thirteenth example, wherein the SIB comprises the adapted SSB periodicity and a Paging Short Message comprises an indication of the adapted SSB periodicity in the SIB, and wherein the SSB adaptation message further comprises a legacy Paging Downlink Control Information (DCI) message, wherein the adapted SSB pattern is included in one or more reinterpreted fields of the legacy Paging DCI message and wherein a second field of the  legacy Paging DCI message comprises an indication of the one or more reinterpreted fields.

[0090] In an eighteenth example, the method of the thirteenth example, wherein the SSB adaptation message comprises a legacy Downlink Control Information (DCI) message scrambled with a new Radio Network Temporary Identifier (RNTI) comprising an indication of the adapted SSB configuration in the SIB or a new DCI message scrambled with a System Information (SI) -RNTI or a new RNTI comprising an indication of the adapted SSB configuration in the SIB.

[0091] In a nineteenth example, the method of the eighteenth example, wherein the legacy DCI message comprises a DCI format 1_0 or a DCI format 2_9, wherein the new RNTI is a SSB-Adaptation (SA) -RNTI.

[0092] In a twentieth example, the method of the first example, wherein, when the adapted SSB configuration comprises an adapted SSB periodicity, the adapted SSB periodicity is applied from a boundary of a next system frame number (SFN) satisfying SFN mod T =0, where T*10ms is the adapted SSB periodicity.

[0093] In a twenty first example, the method of the first example, wherein the SSB adaptation message comprises a radio resource control (RRC) message or a Medium Access Control Control Element (MAC CE) .

[0094] In a twenty second example, a processor configured to perform any of the methods of the first through twenty first examples.

[0095] In an twenty third example, a user equipment (UE) comprising a transceiver configured to communicate with a base station and a processor communicatively coupled to the transceiver and configured to perform any of the methods of the first through twenty first examples.

[0096] In a twenty fourth example, a method comprising broadcasting a System Information Block (SIB) comprising a default synchronization signal block (SSB) configuration comprising an SSB periodicity or an SSB pattern and transmitting, during a first broadcast control channel (BCCH) modification period, an SSB adaptation message comprising an adapted SSB configuration, wherein the adapted SSB configuration changes the SSB periodicity to an adapted SSB periodicity or the SSB pattern to an adapted SSB pattern.

[0097] In a twenty fifth example, the method of the twenty fourth example, wherein the adapted SSB configuration comprises an enumerated value for the adapted SSB periodicity or a bitmap of the adapted SSB pattern.

[0098] In a twenty sixth example, the method of the twenty fifth example, wherein the SSB adaptation message comprises a Paging Short Message.

[0099] In a twenty seventh example, the method of the twenty fifth example, wherein the SSB adaptation message comprises a legacy Paging Downlink Control Information (DCI) message, wherein the adapted SSB configuration is included in one or more reinterpreted fields of the legacy Paging DCI message and  wherein a second field of the legacy Paging DCI message comprises an indication of the one or more reinterpreted fields.

[0100] In a twenty eighth example, the method of the twenty seventh example, wherein the legacy Paging DCI message is a DCI format 1_0 message and the second field comprises a Short Message Indicator field or a Short Message field.

[0101] In a twenty ninth example, the method of the twenty seventh example, wherein the adapted SSB configuration comprises both the adapted SSB periodicity and the adapted SSB pattern, wherein the legacy Paging DCI indicates the adapted SSB pattern and a Paging Short Message indicates the adapted SSB periodicity.

[0102] In a thirtieth example, the method of the twenty fifth example, wherein the SSB adaptation message comprises a legacy Downlink Control Information (DCI) message scrambled with a new Radio Network Temporary Identifier (RNTI) or a new DCI message scrambled with a System Information (SI) -RNTI or a new RNTI.

[0103] In a thirty first example, the method of the thirtieth example, wherein the legacy DCI message comprises a DCI format 1_0 or a DCI format 2_9, wherein the new RNTI is a SSB-Adaptation (SA) -RNTI.

[0104] In a thirty second example, the method of the thirtieth example, further comprising transmitting a Paging Short Message comprising a search space to be monitored for the legacy DCI message scrambled with the new RNTI or the new DCI message scrambled with the SI-RNTI or new RNTI.

[0105] In a thirty third example, the method of the twenty fifth example, wherein the SSB adaptation message comprises an adapted SSB periodicity field indicating the adapted SSB periodicity, wherein the adapted SSB periodicity field comprises N bits and the enumerated value of the adapted SSB periodicity field indicates a nth value of a SSB periodicity value range.

[0106] In a thirty fourth example, the method of the twenty fifth example, wherein the SSB adaptation message comprises an adapted SSB inOneGroup field comprising 8 bits and indicating the bitmap of the adapted SSB pattern for transmitted SSBs in Frequency Range 1 (FR1) or transmitted SSBs within one group of SSBs in Frequency Range 2 (FR2) .

[0107] In a thirty fifth example, the method of the thirty fourth example, wherein the SSB adaptation message comprises an adapted SSB groupPresence field comprising 8 bits and indicating transmitted groups of SSBs in FR2.

[0108] In a thirty sixth example, the method of the twenty fourth example, wherein the SIB further comprises the adapted SSB configuration including an enumerated value for the adapted SSB periodicity or a bitmap of the adapted SSB pattern.

[0109] In a thirty seventh example, the method of the thirty sixth example, wherein the SSB adaptation message comprises a Paging Short Message comprising an indication of the adapted SSB configuration in the SIB.

[0110] In a thirty eighth example, the method of the thirty sixth example, wherein the SSB adaptation message comprises a legacy Paging Downlink Control Information (DCI) message  comprising an indication of the adapted SSB configuration in the SIB, wherein the indication is included in one or more reinterpreted fields of the legacy Paging DCI message and wherein a second field of the legacy Paging DCI message comprises an indication of the one or more reinterpreted fields.

[0111] In a thirty ninth example, the method of the thirty eighth example, wherein the legacy Paging DCI message is a DCI format 1_0 message and the second field comprises a Short Message Indicator field or a Short Message field.

[0112] In a fortieth example, the method of the thirty sixth example, wherein the SIB comprises the adapted SSB periodicity and a Paging Short Message comprises an indication of the adapted SSB periodicity in the SIB, and wherein the SSB adaptation message further comprises a legacy Paging Downlink Control Information (DCI) message, wherein the adapted SSB pattern is included in one or more reinterpreted fields of the legacy Paging DCI message and wherein a second field of the legacy Paging DCI message comprises an indication of the one or more reinterpreted fields.

[0113] In a forty first example, the method of the thirty sixth example, wherein the SSB adaptation message comprises a legacy Downlink Control Information (DCI) message scrambled with a new Radio Network Temporary Identifier (RNTI) comprising an indication of the adapted SSB configuration in the SIB or a new DCI message scrambled with a System Information (SI) -RNTI or a new RNTI comprising an indication of the adapted SSB configuration in the SIB.

[0114] In a forty second example, the method of the forty first example, wherein the legacy DCI message comprises a DCI format 1_0 or a DCI format 2_9, wherein the new RNTI is a SSB-Adaptation (SA) -RNTI.

[0115] In a forty third example, the method of the twenty fourth example, wherein the SSB adaptation message comprises a radio resource control (RRC) message or a Medium Access Control Control Element (MAC CE) .

[0116] In a forty fourth example, a processor configured to perform any of the methods of the twenty fourth through forty third examples.

[0117] In an forty fifth example, a base station comprising a transceiver configured to communicate with a user equipment (UE) and a processor communicatively coupled to the transceiver and configured to perform any of the methods of the twenty fourth through forty third examples.

[0118] Those skilled in the art will understand that the above-described example embodiments may be implemented in any suitable software or hardware configuration or combination thereof. An example hardware platform for implementing the example embodiments may include, for example, an Intel x86 based platform with compatible operating system, a Windows OS, a Mac platform and MAC OS, a mobile device having an operating system such as iOS, Android, etc. The example embodiments of the above described method may be embodied as a program containing lines of code stored on a non-transitory computer readable storage medium that, when compiled, may be executed on a processor or microprocessor.

[0119] Although this application described various embodiments each having different features in various combinations, those skilled in the art will understand that any of the features of one embodiment may be combined with the features of the other embodiments in any manner not specifically disclaimed or which is not functionally or logically inconsistent with the operation of the device or the stated functions of the disclosed embodiments.

[0120] It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding industry or governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled so as to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.

[0121] It will be apparent to those skilled in the art that various modifications may be made in the present disclosure, without departing from the spirit or the scope of the disclosure. Thus, it is intended that the present disclosure cover modifications and variations of this disclosure provided they come within the scope of the appended claims and their equivalent.

Claims

1.An apparatus comprising processing circuitry configured to:decode, based on signals received from a base station, a System Information Block (SIB) comprising a default synchronization signal block (SSB) configuration comprising an SSB periodicity or an SSB pattern;decode, based on signals received from the base station during a first broadcast control channel (BCCH) modification period, an SSB adaptation message comprising an adapted SSB configuration, wherein the adapted SSB configuration changes the SSB periodicity to an adapted SSB periodicity or the SSB pattern to an adapted SSB pattern; andapply the adapted SSB configuration during the first BCCH modification period.2.The apparatus of claim 1, wherein the adapted SSB configuration comprises an enumerated value for the adapted SSB periodicity or a bitmap of the adapted SSB pattern.3.The apparatus of claim 2, wherein the SSB adaptation message comprises a Paging Short Message.4.The apparatus of claim 2, wherein the SSB adaptation message comprises a legacy Paging Downlink Control Information (DCI) message, wherein the adapted SSB configuration is included in one or more reinterpreted fields of the legacy Paging DCI message and wherein a second field of the legacy Paging DCI message comprises an indication of the one or more reinterpreted fields.5.The apparatus of claim 4, wherein the legacy Paging DCI message is a DCI format 1_0 message and the second field  comprises a Short Message Indicator field or a Short Message field.6.The apparatus of claim 4, wherein the adapted SSB configuration comprises both the adapted SSB periodicity and the adapted SSB pattern, wherein the legacy Paging DCI indicates the adapted SSB pattern and a Paging Short Message indicates the adapted SSB periodicity.7.The apparatus of claim 2, wherein the SSB adaptation message comprises a legacy Downlink Control Information (DCI) message scrambled with a new Radio Network Temporary Identifier (RNTI) or a new DCI message scrambled with a System Information (SI) -RNTI or a new RNTI.8.The apparatus of claim 7, wherein the legacy DCI message comprises a DCI format 1_0 or a DCI format 2_9, wherein the new RNTI is a SSB-Adaptation (SA) -RNTI.9.The apparatus of claim 7, wherein the processing circuitry is further configured to:decode, based on signals received from the base station, a Paging Short Message comprising a search space to be monitored for the legacy DCI message scrambled with the new RNTI or the new DCI message scrambled with the SI-RNTI or new RNTI.10.The apparatus of claim 2, wherein the SSB adaptation message comprises an adapted SSB periodicity field indicating the adapted SSB periodicity, wherein the adapted SSB periodicity field comprises N bits and the enumerated value of the adapted SSB periodicity field indicates a nth value of a SSB periodicity value range.11.The apparatus of claim 2, wherein the SSB adaptation message comprises an adapted SSB inOneGroup field comprising 8 bits and indicating the bitmap of the adapted SSB pattern for transmitted SSBs in Frequency Range 1 (FR1) or transmitted SSBs within one group of SSBs in Frequency Range 2 (FR2) .12.The apparatus of claim 11, wherein the SSB adaptation message comprises an adapted SSB groupPresence field comprising 8 bits and indicating transmitted groups of SSBs in FR2.13.The apparatus of claim 1, wherein the SIB further comprises the adapted SSB configuration including an enumerated value for the adapted SSB periodicity or a bitmap of the adapted SSB pattern.14.The apparatus of claim 13, wherein the SSB adaptation message comprises a Paging Short Message comprising an indication of the adapted SSB configuration in the SIB.15.The apparatus of claim 13, wherein the SSB adaptation message comprises a legacy Paging Downlink Control Information (DCI) message comprising an indication of the adapted SSB configuration in the SIB, wherein the indication is included in one or more reinterpreted fields of the legacy Paging DCI message and wherein a second field of the legacy Paging DCI message comprises an indication of the one or more reinterpreted fields.16.The apparatus of claim 15, wherein the legacy Paging DCI message is a DCI format 1_0 message and the second field  comprises a Short Message Indicator field or a Short Message field.17.The apparatus of claim 13, wherein the SIB comprises the adapted SSB periodicity and a Paging Short Message comprises an indication of the adapted SSB periodicity in the SIB, and wherein the SSB adaptation message further comprises a legacy Paging Downlink Control Information (DCI) message, wherein the adapted SSB pattern is included in one or more reinterpreted fields of the legacy Paging DCI message and wherein a second field of the legacy Paging DCI message comprises an indication of the one or more reinterpreted fields.18.The apparatus of claim 13, wherein the SSB adaptation message comprises a legacy Downlink Control Information (DCI) message scrambled with a new Radio Network Temporary Identifier (RNTI) comprising an indication of the adapted SSB configuration in the SIB or a new DCI message scrambled with a System Information (SI) -RNTI or a new RNTI comprising an indication of the adapted SSB configuration in the SIB.19.The apparatus of claim 18, wherein the legacy DCI message comprises a DCI format 1_0 or a DCI format 2_9, wherein the new RNTI is a SSB-Adaptation (SA) -RNTI.20.The apparatus of claim 1, wherein, when the adapted SSB configuration comprises an adapted SSB periodicity, the adapted SSB periodicity is applied from a boundary of a next system frame number (SFN) satisfying SFN mod T =0, where T*10ms is the adapted SSB periodicity.

Citation Information

Patent Citations

  • Method and device for saving energy in wireless communication system

    US20230354163A1

  • Indicating changed time domain position of ssb

    WO2022201003A1

  • Irregular SSB beam pattern for network energy saving

    WO2023130445A1

  • Systems and methods for conserving network power with a beam pattern update for transmitted synchronization signal blocks

    WO2023137584A1

  • Discontinuous network access

    WO2023196223A1