Methods, devices and medium for connected-discontinuous reception scenario

On-demand SSB transmission configuration in C-DRX scenarios aligns UE and network understanding, addressing 5G energy inefficiencies by optimizing SSB rates during connected-discontinuous reception, thereby reducing power consumption.

WO2025167839A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-14TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) +1
View PDF 1 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/075493
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-02-06
Filing Date
2025-01-27
Publication Date
2025-08-14

AI Technical Summary

Technical Problem

5G networks face significant energy consumption issues due to radio units in the RAN, even when cells and beams are lightly loaded or serving no traffic, despite NR's lean design, leading to higher energy consumption compared to LTE systems.

Method used

Implementing on-demand SSB transmission configuration in connected-discontinuous reception (C-DRX) scenarios, where both UE and network devices share understanding on SSB transmission periodicity changes through configuration information exchanged via RRC, MAC CE, or DCI, enabling differentiated SSB rates during C-DRX on and off durations.

Benefits of technology

Enables synchronized power saving by aligning UE and network understanding on SSB transmission periodicity, reducing unnecessary energy consumption during C-DRX off times.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025075493_14082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2025075493_14082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Embodiments of the present disclosure relate to methods, devices and computer readable storage medium for handover. In a method, the terminal device receives, from a network device, configuration information about Synchronization Signal (SS) / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) transmission for at least one of a connected Discontinuous Reception (C-DRX) on duration or a C-DRX off duration.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS, DEVICES AND MEDIUM FOR CONNECTED-DISCONTINUOUS RECEPTION SCENARIOTECHNICAL FIELD

[0001] Various embodiments of the present disclosure generally relate to the field of telecommunication and in particular, to methods, devices and computer readable storage medium for connected-discontinuous reception (C-DRX) scenario.BACKGROUND

[0002] This section introduces aspects that may facilitate a better understanding of the disclosure. Accordingly, the statements of this section are to be read in this light and are not to be understood as admissions about what is in the prior art or what is not in the prior art.

[0003] Energy consumption is a considerable challenge for the fifth generation (5G) systems today, where a major contributor to the energy consumption are the radio units in the radio access network (RAN) . The network power consumption for new radio (NR) is said to be less than for long term evolution (LTE) because of the lean design of NR, i.e., there is no cell-specific reference signal (CRS) and the synchronization signal and physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) periodicity is 20ms by default. Even so, NR systems based on the current implementation may consume more energy than LTE systems, partly due to higher system bandwidths, shorter transmission time intervals, and a massive number of antennas. However, they still consume a lot of energy even when cells and beams are lightly loaded, or when they serve no traffic or no users / user equipment (UE) at all.SUMMARY

[0004] This summary is provided to introduce a selection of concepts in a simplified form that are further described below in the detailed description. This summary is not intended to identify key features or essential features of the claimed subject matter, nor is it intended to be used to limit the scope of the claimed subject matter.

[0005] Network energy saving, being of great importance for environmental sustainability, to reduce environmental impact (greenhouse gas emissions) and for operational cost savings, has been studied from release 18. Regarding those promising techniques which were raised but not specified, it is agreed that WI in release 19 aims to study and specify them including on-demand synchronization signal and physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) and on-demand system information block 1 (SIB1) transmissions, as well as adaptation of common signal / channel transmissions.

[0006] During connected-discontinuous reception (C-DRX) off time, UE will go to sleep and may wake up to monitor the channel quality seldomly. On-demand SSB transmission can be used to save network power. However, the on-demand SSB transmission configuration switching is unclear to UE. In other words, both UE and network device shall have the same understanding on when the SSB transmission periodicity will change.

[0007] Given that, it’s desirable to exploit the mechanism applying on-demand SSB in C-DRX operation.

[0008] In a first aspect of the present disclosure, there is provided a method implemented at a terminal device. In the method, the terminal device receives, from a network device, configuration information about Synchronization Signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) transmission for at least one of a connected Discontinuous Reception (C-DRX) on duration or a C-DRX off duration.

[0009] In an example, the confirmation information indicates at least one of: a periodicity for the SSB transmission, information about a SSB valid period, a start point for the SSB transmission, or an end point for the SSB transmission.

[0010] In an example, the configuration information indicates that a first rate of SSBs in the C-DRX on duration is higher than a second rate of SSBs in the C-DRX off duration.

[0011] In an example, the second rate of SSBs in the C-DRX off duration is zero.

[0012] In an example, the configuration information is different from previous configuration information about the SSB transmission, the previous configuration information being received from the network device at the time point that a serving cell is added or activated.

[0013] In an example, the configuration information is activated in a case that the terminal device enters a C-DRX mode comprising the C-DRX on duration or the C-DRX off duration, or the configuration information is activated in a case that the configuration information comprises two or more configurations for the SSB transmission.

[0014] In an example, the configuration information is received from at least one of: a Radio Resource Control (RRC) signaling, a Medium Access Control Control Element (MAC CE) , or Downlink Control Information (DCI) .

[0015] In an example, the terminal device, receives, from the network device, an activation indication indicating that the configuration information is enabled to be applied to the terminal device.

[0016] In an example, the activation indication comprises at least one of: information about a SSB valid period, or a reference or an index to previously provided configuration information about SSB transmission.

[0017] In an example, the information about the SSB valid period comprises at least one of: a start point of the SSB valid period, an end point of the SSB valid period, the number of SSB occasions in the SSB valid period, or an offset of the SSB valid period.

[0018] In an example, the offset for the SSB valid period comprises: an offset between a start point of the SSB valid period and a start point of the C-DRX on duration, or an offset between a start point of the SSB valid period and an end point of a previous DRX on duration.

[0019] In an example, the information about the SSB valid period is specific to a terminal device or specific to a group of terminal devices.

[0020] In an example, an end point of the SSB valid period equals to an end point of a C-DRX active time duration, wherein a length of the SSB valid period is equal or larger than the C-DRX on duration, or wherein a start point of the SSB valid period is before each C-DRX on duration.

[0021] In an example, the terminal device receives, from the network device, one or more configurations for the C-DRX on duration; and receives, from the network device, at least one of: a first indication for a pair between a C-DRX on duration and a SSB valid period, or a second indication for a first pair of a short DRX cycle and a first SSB valid period and a second pair of a long DRX cycle and a second SSB valid period.

[0022] In an example, the configurations for the C-DRX on duration is received via a Radio Resource Control (RRC) signaling, and the first indication and / or the second indication is received via a Medium Access Control Control Element (MAC CE) , or Downlink Control Information (DCI) .

[0023] In an example, the terminal device, receives, from the network device, an activation indication indicating at least one of: an offset between a start point of a SSB valid period and a start point of the C-DRX on duration, or an offset between a start point of a SSB valid period and an end point of a previous DRX on duration.

[0024] In an example, a configuration of the SSB valid period is shared within a Cell Group together with a configuration of the C-DRX.

[0025] In an example, a SSB valid period and a SSB off duration in a SSB cycle correspond to the C-DRX on duration and the C-DRX off duration in a C-DRX cycle.

[0026] In an example, the terminal device is expected to receive the SSB transmission a first time duration before a start point of the C-DRX on duration.

[0027] In an example, the first time duration comprises at least one SSB occasion or slot, or wherein the first time duration is determined based on a requirement for preparing time.

[0028] In an example, a number of the SSBs in the SSB transmission is associated with a signal quality measured at the terminal device.

[0029] In an example, in response to receiving the configuration information at a first time point, the terminal device applies a configuration of a SSB valid period at a second time point, the time difference between the second time point and the first time point being a predetermined number of slots.

[0030] In an example, SSBs within a SSB on window have different periodicities from SSBs outside the SSB On window.

[0031] In an example, a SSB configuration applied within a SSB On duration is different from that applied outside the SSB valid period.

[0032] In a second aspect of the present disclosure, there is provided a method implemented at a network device. In the method, the network device transmits, to a terminal device, configuration information about Synchronization Signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) transmission for at least one of a connected Discontinuous Reception (C-DRX) on duration or a C-DRX off duration.

[0033] In an example, the confirmation information indicates at least one of: a periodicity for the SSB transmission, information about a SSB valid period, a start point for the SSB transmission, or an end point for the SSB transmission.

[0034] In an example, the configuration information indicates that a first rate of SSBs in the C-DRX on duration is higher than a second rate of SSBs in the C-DRX off duration.

[0035] In an example, the second rate of SSBs in the C-DRX off duration is zero.

[0036] In an example, the configuration information is different from previous configuration information about the SSB transmission, the previous configuration information being received from the network device at the time point that a serving cell is added or activated.

[0037] In an example, the configuration information is activated in a case that the terminal device enters a C-DRX mode comprising the C-DRX on duration or the C-DRX off duration, or the configuration information is activated in a case that the configuration information comprises two or more configurations for the SSB transmission.

[0038] In an example, the configuration information is received from at least one of: a Radio Resource Control (RRC) signaling, a Medium Access Control Control Element (MAC CE) , or Downlink Control Information (DCI) .

[0039] In an example, the network device transmits, to the terminal device, an activation indication indicating that the configuration information is enabled to be applied to the terminal device.

[0040] In an example, the activation indication comprises at least one of: information about a SSB valid period, or a reference or an index to previously provided configuration information about SSB transmission.

[0041] In an example, the information about the SSB valid period comprises at least one of: a start point of the SSB valid period, an end point of the SSB valid period, the number of SSB occasions in the SSB valid period, or an offset of the SSB valid period.

[0042] In an example, the offset for the SSB valid period comprises: an offset between a start point of the SSB valid period and a start point of the C-DRX on duration, or an offset between a start point of the SSB valid period and an end point of a previous DRX on duration.

[0043] In an example, the information about the SSB valid period is specific to a terminal device or specific to a group of terminal devices.

[0044] In an example, an end point of the SSB valid period equals to an end point of a C-DRX active time duration, wherein a length of the SSB valid period is equal or larger than the C-DRX on duration, or wherein a start point of the SSB valid period is before each C-DRX on duration.

[0045] In an example, the network device transmits to the terminal device, one or more configurations for the C-DRX on duration; and transmits, to the terminal device, at least one of: a first indication for a pair between a C-DRX on duration and a SSB valid period, or a second indication for a first pair of a short DRX cycle and a first SSB valid period and a second pair of a long DRX cycle and a second SSB valid period.

[0046] In an example, the configurations for the C-DRX on duration is received via a Radio Resource Control (RRC) signaling, and the first indication and / or the second indication is received via a Medium Access Control Control Element (MAC CE) , or Downlink Control Information (DCI) .

[0047] In an example, the network device transmits, to the terminal device, an activation indication indicating at least one of: an offset between a start point of a SSB valid period and a start point of the C-DRX on duration, or an offset between a start point of a SSB valid period and an end point of a previous DRX on duration.

[0048] In an example, a configuration of the SSB valid period is shared within a Cell Group together with a configuration of the C-DRX.

[0049] In an example, a SSB valid period and a SSB off duration in a SSB cycle correspond to the C-DRX on duration and the C-DRX off duration in a C-DRX cycle.

[0050] In an example, the terminal device is expected to receive the SSB transmission a first time duration before a start point of the C-DRX on duration.

[0051] In an example, the first time duration comprises at least one SSB occasion or slot, or wherein the first time duration is determined based on a requirement for preparing time.

[0052] In an example, a number of the SSBs in the SSB transmission is associated with a signal quality measured at the terminal device.

[0053] In an example, SSBs within a SSB on window have different periodicities from SSBs outside the SSB On window.

[0054] In an example, a SSB configuration applied within a SSB On duration is different from that applied outside the SSB valid period.

[0055] In a third aspect of the present disclosure, there is provided a terminal device. The terminal device comprises receiving unit configured to receive from a network device, configuration information about Synchronization Signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) transmission for at least one of a connected Discontinuous Reception (C-DRX) on duration or a C-DRX off duration.

[0056] In a fourth aspect of the present disclosure, there is provided a network device. The network device comprises a transmitting unit configured to a terminal device, configuration information about Synchronization Signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) transmission for at least one of a connected Discontinuous Reception (C-DRX) on duration or a C-DRX off duration.

[0057] In a fifth aspect of the present disclosure, there is provided a terminal device. The terminal device comprises a processor and a memory coupled to the processor, the memory containing instructions executable by the processor, whereby the terminal device is operative to perform the method according to the first aspect.

[0058] In a sixth aspect of the present disclosure, there is provided a network device. The network device comprises a processor and a memory coupled to the processor, the memory containing instructions executable by the processor, whereby the network device is operative to perform the method according to the second aspect.

[0059] In a seventh aspect of the present disclosure, there is provided an apparatus. The apparatus comprises means for performing the method according to the first aspect.

[0060] In an eighth aspect of the present disclosure, there is provided an apparatus. The apparatus comprises means for performing the method according to the second aspect.

[0061] In a ninth aspect of the disclosure, there is provided a computer-readable storage medium having instructions stored thereon, the instructions, which, when executed by at least one processor of a device, cause the device to perform the method according to the first aspect.

[0062] In a tenth aspect of the disclosure, there is provided a computer-readable storage medium having instructions stored thereon, the instructions, which, when executed by at least one processor of a device, cause the device to perform the method according to the second aspect.

[0063] With the present disclosure, both UE and network device may have the same understanding on when the SSB transmission periodicity will change and the power saving is enabled accordingly.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0064] Through the more detailed description of some embodiments of the present disclosure in the accompanying drawings, the above and other objects, features and advantages of the present disclosure will become more apparent, where the same reference generally refers to the same components in the embodiments of the present disclosure.

[0065] FIG. 1 is a diagram showing an example communication environment in which embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0066] FIG. 2A is a block diagram showing connected-DRX mode in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0067] FIG. 2B is an example DRX-Config information element in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0068] FIG. 2C is an example of an illustration of SSB, SMTC window;

[0069] FIG. 3 is a signaling flow of communication in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0070] FIG. 4A is a block diagram showing a flowchart of an example communication method at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0071] FIG. 4B is a block diagram showing a flowchart of an example communication method at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0072] FIG. 5A is a block diagram showing a terminal device in accordance with some embodiments.

[0073] FIG. 5B is a block diagram showing a terminal device in accordance with some embodiments.

[0074] FIG. 6 is a block diagram showing a communication device in accordance with some embodiments.

[0075] FIG. 7 is a block diagram showing a computer readable storage medium in accordance with some embodiments;

[0076] FIG. 8 is a block diagram showing an example of a communication system in accordance with some embodiments;

[0077] FIG. 9 is a block diagram showing a UE in accordance with some embodiments;

[0078] FIG. 10 is a block diagram showing a network node in accordance with some embodiments;

[0079] FIG. 11 is a block diagram illustrating a virtualization environment in which functions implemented by some embodiments may be virtualized;

[0080] FIG. 12 is an example of block of SSB transition in the C-DRX scenario in accordance with some embodiments of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0081] Some of the embodiments contemplated herein will now be described more fully with reference to the accompanying drawings. Other embodiments, however, are contained within the scope of the subject matter disclosed herein, the disclosed subject matter should not be construed as limited to only the embodiments set forth herein; rather, these embodiments are provided by way of example to convey the scope of the subject matter to those skilled in the art.

[0082] Generally, all terms used herein are to be interpreted according to their ordinary meaning in the relevant technical field, unless a different meaning is clearly given and / or is implied from the context in which it is used. All references to a / an / the element, apparatus, component, means, step, etc. are to be interpreted openly as referring to at least one instance of the element, apparatus, component, means, step, etc., unless explicitly stated otherwise. The steps of any methods disclosed herein do not have to be performed in the exact order disclosed, unless a step is explicitly described as following or preceding another step and / or where it is implicit that a step must follow or precede another step. Any feature of any of the embodiments disclosed herein may be applied to any other embodiment, wherever appropriate. Likewise, any advantage of any of the embodiments may apply to any other embodiments, and vice versa. Other objectives, features and advantages of the enclosed embodiments will be apparent from the following description.

[0083] Reference throughout this specification to features, advantages, or similar language does not imply that all of the features and advantages that may be realized with the present disclosure should be or are in any single embodiment of the disclosure. Rather, language referring to the features and advantages is understood to mean that a specific feature, advantage, or characteristic described in connection with an embodiment is included in at least one embodiment of the present disclosure. Furthermore, the described features, advantages, and characteristics of the disclosure may be combined in any suitable manner in one or more embodiments. One skilled in the relevant art will recognize that the disclosure may be practiced without one or more of the specific features or advantages of a particular embodiment. In other instances, additional features and advantages may be recognized in certain embodiments that may not be present in all embodiments of the disclosure.

[0084] As used herein, the terms "first" , "second" and so forth refer to different elements. The singular forms "a" and "an" are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. The terms "comprises" , "comprising" , "has" , "having" , "includes" and / or "including" as used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components and the like, but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof. The term "based on" is to be read as "based at least in part on" . The term "one embodiment" and "an embodiment" are to be read as "at least one embodiment" . The term "another embodiment" is to be read as "at least one other embodiment" . Other definitions, explicit and implicit, may be included below.

[0085] As used herein, the term “terminal device” refers to a device which is intended for accessing services via an access network and configured to communicate over the access network. The terminal device may be able to communicate with a network node, such as a base station, or with another terminal device by transmitting and / or receiving wireless signals. For instance, the terminal device may include, but is not limited to: a mobile phone, a smart phone, a sensor device, a meter, a vehicle, a household appliance, a medical appliance, a media player, a camera, or any type of consumer electronic, for instance, but not limited to, a television, radio, lighting arrangement, a tablet computer, a laptop, or a personal computer (PC) . The terminal device may also include a portable, pocketstorable, hand-held, computer-comprised, or vehicle-mounted mobile device, enabled to communicate voice and / or data, via a wireless connection. In the following description, the terms “terminal device” , “user equipment” and “UE” may be used interchangeably.

[0086] As used herein, the term “network device” or “network node” refers to a device in a communication network via which a terminal device receives services from the network. The terms “network node” , “network function” may be used interchangeably. A network function can be implemented either as a network element on a dedicated hardware, as a software instance running on a dedicated hardware, or as a virtualised function instantiated on an appropriate platform, e.g., on a cloud infrastructure. The network node comprises an access network node via which a terminal device accesses an access network. Examples of access network nodes include, but are not limited to, access points (APs) (e.g., radio access points) , base stations (BSs) (e.g., radio base stations, Node Bs, evolved Node Bs (eNBs) and newNR NodeBs (gNBs) ) . In the following description, the terms “network device” , “network node” , “base station” and “BS” may be used interchangeably.

[0087] The network node may further comprise a core network node. Examples of core network nodes may include functions of one or more of a Mobile Switching Center (MSC) , Mobility Management Entity (MME) , an evolved Packet Data Gateway (ePGW) , a trusted wireless local area network (WLAN) access network (TWAN) node, a Home Subscriber Server (HSS) , an Access and Mobility Management Function (AMF) , a Session Management Function (SMF) , a Network Slice Selection Function (NSSF) , a Serving Gateway (SGW) , a Packet Gateway (PGW) , an Authentication Server Function (AUSF) , a Subscription Identifier De-concealing function (SIDF) , a Unified Data Management (UDM) , a Security Edge Protection Proxy (SEPP) , a Network Exposure Function (NEF) , and / or a User Plane Function (UPF) .

[0088] As used herein, the term “communication device” refers to a device capable of communications. Examples of a communication device may comprise a terminal device and a network device.

[0089] FIG. 1 illustrates an example communication environment 100 in which example embodiments of the present disclosure can be implemented. In the communication environment 100, a terminal device 110 can communicate with a network device 120 via physical communication channels or links. The serving area provided by the network device 120 is called as cell.

[0090] In the environment 100, a link from the terminal device 110 to the network device 120 is referred to as an UL, while a link from the network device 120 to the terminal device 110 is referred to as a DL. In UL, the terminal device 110 is a TX device (or a transmitter) and the network device 120 is a RX device (or a receiver) . In DL, the network device 120 is a transmitting (TX) device (or a transmitter) and the terminal device 110 is a receiving (RX) device (or a receiver) .

[0091] It is to be understood that the deployment of devices and the numbers of devices are shown in FIG. 1 only for the purpose of illustration, without suggesting any limitations. The communication environment 100 may comprise more terminal devices, network nodes. Moreover, the communication environment 100 may comprise any other devices.

[0092] Certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0093] It is to be understood that the operations at the terminal device and the network device should be coordinated. In other words, the network device and the terminal device should have common understanding about configurations, parameters and so on. Such common understanding may be implemented by any suitable interactions between the network device and the terminal device or both the network device and the terminal device applying the same rule / policy.

[0094] In the following, although some operations are described from a perspective of the terminal device, it is to be understood that the corresponding operations should be performed by the network device. Similarly, although some operations are described from a perspective of the network device, it is to be understood that the corresponding operations should be performed by the terminal device. Merely for brevity, some of the same or similar contents are omitted here.

[0095] Some further example implementations will be described below with reference to the accompanying drawings.

[0096] As discussed above, energy consumption is a considerable challenge for 5G systems today, where a major contributor to the energy consumption are the radio units in the RAN.

[0097] To enable more energy-efficient 5G networks, the 3rd generation partnership project (3GPP) initiated a study item (SI) on network energy savings for NR, which was concluded with the outcome captured in the wireless standards TR 38.864. According to this, not only the transmissions are costly, but also the receptions, including monitoring of (semi-statically allocated) physical random access channel (PRACH) , scheduling request (SR) , and similar occasions / resources. In particular, the necessary wakeups for both transmissions and receptions also cause a considerable energy consumption. For this reason, new techniques like network discontinuous reception (called cell discontinuous transmission (DRX) , similar to UE connected mode discontinuous reception, C-DRX) and dynamic PRACH adaptation were studied. According to TR 38.864, dynamic PRACH adaptation may bring network energy saving gains of up to 25%.

[0098] Following the SI, a first work item (WI) on network energy savings for NR has been approved and was specified in release 18. However, PRACH adaptation techniques were not in the scope of release 18. For release 19, the work item description (WID) for a new WI on enhancements of network energy savings for NR has been approved. The objectives of the Rel-19 WI are the following.

[0099] Specify procedures and signaling method (s) to support on-demand SSB secondary cell (SCell) operation for UEs in connected mode configured with carrier aggregation (CA) , for both intra- / inter-band CA.

[0100] Specify triggering method (s) (select from UE uplink wake-up-signal using an existing signal / channel, cell on / off indication via backhaul, SCell activation / deactivation signaling) . It should be noted that an on-demand SSB transmission can be used by UE for at least SCell time / frequency synchronization, layer 1 / layer 3 (L1 / L3) measurements and SCell activation, and is supported for frequency range (FR1) and frequency range 2 (FR2) in non-shared spectrum.

[0101] Study procedures and signaling method (s) to support on-demand system information block (SIB) 1 for UEs in idle / inactive mode, including: ● Triggering method by uplink wake-up-signal using an existing signal / channel. ● Wake-up-signal configuration provisioning to UE. It should be noted that no modification of  SSB will be discussed under this objective. ● Information exchange between gNBs at least for the configuration of wake-up signal, if  necessary. ● Checkpoint for normative work.

[0102] Specify adaptation of common signal / channel transmissions. ● Adaptation of SSB in time domain, e.g. adapting periodicity. ● Adaptation of PRACH in time domain. ● Study adaptation of PRACH in spatial domain, e.g. non-uniform PRACH resources per SSB,  and specify if found beneficial. ● Adaptation of paging occasions including confining the paging occasions in the time domain.  It should be noted that there shall be no paging latency increase and there shall be no negative impact to legacy UEs, unless significant benefits are shown.

[0103] Specify the corresponding core requirements, for the above features.

[0104] In the following, more details about C-DRX will be discussed.

[0105] Discontinuous reception (DRX) in 5G is of two types, Idle mode DRX and Connected mode DRX. C-DRX (connected-DRX) in NR is introduced to improve UE battery power consumption by allowing the UE to periodically enter ‘sleep’ state (Off duration) during which physical downlink control channel (PDCCH) need not be monitored. In order to monitor PDCCH for possible downlink / uplink data, the UE is allowed to wake up periodically and stay ‘awake’ (On duration) for a certain amount of time before going to ‘sleep’ again. Additionally, the UE may be required to wake up occasionally to monitor PDCCH, this is for example to receive a possible re-transmission.

[0106] Reference is now made to FIG. 2A, which is a block diagram 200A showing connected-DRX mode in accordance with some embodiments of the present disclosure. The gNodeB configures UE with a set of C-DRX parameters. These DRX parameters are selected based on the application type such that power and resource savings are maximized. Each DRX cycle consists of DRX ON period and OFF period. There are two types of DRX cycles defined; Long DRX Cycle and Short DRX Cycle. When DRX is configured, every time the UE is scheduled during the DRX ON period, the active part of the DRX cycle can be extended by the DRX inactivity timer.

[0107] Reference is now made to FIG. 2B, which is an example DRX-Config information element 200B in accordance with some embodiments of the present disclosure. With this information element, radio resource control (RRC) parameters may be configured.

[0108] In the following, more details about SSB-measurement timing configuration (MTC) will be discussed.

[0109] NR synchronization signal (SS) consists of primary SS (PSS) and secondary SS (SSS) . NR physical broadcast channel (PBCH) carries the very basic system information. In NR PSS, PBCH and SSS are always transmitted together and the combination of PSS, SSS and PBCH is referred as SSB in NR. Multiple SSBs are transmitted in a localized burst set. Within an SS burst set, multiple SSBs can be transmitted in different beams. The transmission of SSBs within a localized burst set is confined to a 5 ms window and the SSB and SSB burst set are repeated in a periodic manner. The SSB periodicity can be configured from the value set {5, 10, 20, 40, 80, 160} ms.

[0110] SSB is used for performing the radio resource management (RRM) measurements, beam measurements, synchronization measurements, etc., Since SSB periodicity can be as low as 5 ms, UE do not need to perform RRM measurements beam management measurements or synchronization measurements with the periodicity of SSB. To inform the UE about the SSB measurement periodicity, in NR SSB measurement time configuration (SMTC) is introduced. SMTC consists of SMTC periodicity and SMTC window length. In NR, since different beams can be configured to cover different spatial implementation, UE do not need to measure all the spatial directions. The beams to be measured can be controlled or configurable through SMTC window. SMTC window length indicates the location of the SSB to be measured within the SSB burst set. The signaling of SMTC window informs the UE of the timing and periodicity of SSBs that the UE can use for measurements. The SMTC window periodicity can be configured from the value set {5, 10, 20, 40, 80, 160} ms, matching the possible SSB periodicities. The SMTC window duration can be configured from the value set {1, 2, 3, 4, 5} ms. The SMTC window duration may also be simply called as SMTC duration or SMTC length or SMTC occasion duration or SMTC occasion length etc.

[0111] Reference is now made to FIG. 2C, which is an example of an illustration of SSB, SMTC window 200C.

[0112] Network energy saving, being of great importance for environmental sustainability, to reduce environmental impact (greenhouse gas emissions) and for operational cost savings, has been studied from release 18. Regarding those promising techniques which were raised but not specified, it is agreed that WI in release 19 aims to study and specify them including on-demand SSB and on-demand SIB1 transmissions, as well as adaptation of common signal / channel transmissions. Among them, on-demand SSB relevant objective is cited as follows: Specify procedures and signaling method (s) to support on-demand SSB SCell operation for UEs in connected mode configured with CA, for both intra- / inter-band CA. Specify triggering method (s) (select from UE uplink wake-up-signal using an existing signal / channel, cell on / off indication via backhaul, Scell activation / deactivation signaling) . It should be noted that the on-demand SSB transmission can be used by UE for at least SCell time / frequency synchronization, L1 / L3 measurements and SCell activation, and is supported for FR1 and FR2 in non-shared spectrum.

[0113] During C-DRX off time, UE will go to sleep and may wake up to monitor the channel quality seldomly. On-demand SSB transmission can be used to save network power. However, the on-demand SSB transmission configuration switching is unclear to UE. In other words, both UE and network device shall have the same understanding on when the SSB transmission periodicity will change.

[0114] Given that, it’s desirable to exploit the mechanism applying on-demand SSB in C-DRX operation.

[0115] Reference is made to FIG. 3, which illustrates a signaling flow 300 of communication in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purposes of discussion, the signaling flow 300 will be discussed with reference to FIG. 1, for example, by using the terminal device 130 and the network device 110.

[0116] The operations at terminal device 130 will be discussed first. As illustrated in FIG. 3, the terminal device 130 receives (320) , from a network device, configuration information about Synchronization Signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) transmission for at least one of a connected Discontinuous Reception (C-DRX) on duration or a C-DRX off duration.

[0117] In an example, the confirmation information indicates at least one of: a periodicity for the SSB transmission, information about a SSB valid period, a start point for the SSB transmission, or an end point for the SSB transmission.

[0118] In an example, the configuration information indicates that a first rate of SSBs in the C-DRX on duration is higher than a second rate of SSBs in the C-DRX off duration.

[0119] In an example, the second rate of SSBs in the C-DRX off duration is zero.

[0120] In an example, the configuration information is different from previous configuration information about the SSB transmission, the previous configuration information being received from the network device 110 at the time point that a serving cell is added or activated.

[0121] In an example, the configuration information is activated in a case that the terminal device 130 enters a C-DRX mode comprising the C-DRX on duration or the C-DRX off duration, or the configuration information is activated in a case that the configuration information comprises two or more configurations for the SSB transmission.

[0122] In an example, the configuration information is received from at least one of: a Radio Resource Control (RRC) signaling, a Medium Access Control Control Element (MAC CE) , or Downlink Control Information (DCI) .

[0123] Further refer to FIG. 3, the terminal device 130, receives (330) , from the network device 110, an activation indication indicating that the configuration information is enabled to be applied to the terminal device 130.

[0124] In an example, the activation indication comprises at least one of: information about a SSB valid period, or a reference or an index to previously provided configuration information about SSB transmission.

[0125] In an example, the information about the SSB valid period comprises at least one of: a start point of the SSB valid period, an end point of the SSB valid period, the number of SSB occasions in the SSB valid period, or an offset of the SSB valid period.

[0126] In an example, the offset for the SSB valid period comprises: an offset between a start point of the SSB valid period and a start point of the C-DRX on duration, or an offset between a start point of the SSB valid period and an end point of a previous DRX on duration.

[0127] In an example, the information about the SSB valid period is specific to a terminal device or specific to a group of terminal devices.

[0128] In an example, an end point of the SSB valid period equals to an end point of a C-DRX active time duration, wherein a length of the SSB valid period is equal or larger than the C-DRX on duration, or wherein a start point of the SSB valid period is before each C-DRX on duration.

[0129] In the example of FIG. 3, the terminal device 130 receives (310) , from the network device 110, one or more configurations for the C-DRX on duration; and receives (310) , from the network device 110, at least one of: a first indication for a pair between a C-DRX on duration and a SSB valid period, or a second indication for a first pair of a short DRX cycle and a first SSB valid period and a second pair of a long DRX cycle and a second SSB valid period.

[0130] In an example, the configurations for the C-DRX on duration is received via a Radio Resource Control (RRC) signaling, and the first indication and / or the second indication is received via a Medium Access Control Control Element (MAC CE) , or Downlink Control Information (DCI) .

[0131] In an example, the terminal device 130, receives, from the network device 110, an activation indication indicating at least one of: an offset between a start point of a SSB valid period and a start point of the C-DRX on duration, or an offset between a start point of a SSB valid period and an end point of a previous DRX on duration.

[0132] In an example, a configuration of the SSB valid period is shared within a Cell Group together with a configuration of the C-DRX.

[0133] In an example, a SSB valid period and a SSB off duration in a SSB cycle correspond to the C-DRX on duration and the C-DRX off duration in a C-DRX cycle.

[0134] In an example, the terminal device 130 is expected to receive the SSB transmission a first time duration before a start point of the C-DRX on duration.

[0135] In an example, the first time duration comprises at least one SSB occasion or slot, or wherein the first time duration is determined based on a requirement for preparing time.

[0136] In an example, a number of the SSBs in the SSB transmission is associated with a signal quality measured at the terminal device 130.

[0137] In an example, in response to receiving the configuration information at a first time point, the terminal device 130 applies a configuration of a SSB valid period at a second time point, the time difference between the second time point and the first time point being a predetermined number of slots.

[0138] In an example, SSBs within a SSB on window have different periodicities from SSBs outside the SSB On window.

[0139] In an example, a SSB configuration applied within a SSB On duration is different from that applied outside the SSB valid period.

[0140] In the following, the operations at terminal device 130 will be discussed. In operation, the network device 110 transmits (325) , to a terminal device 130, configuration information about Synchronization Signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) transmission for at least one of a connected Discontinuous Reception (C-DRX) on duration or a C-DRX off duration.

[0141] In an example, the confirmation information indicates at least one of: a periodicity for the SSB transmission, information about a SSB valid period, a start point for the SSB transmission, or an end point for the SSB transmission.

[0142] In an example, the configuration information indicates that a first rate of SSBs in the C-DRX on duration is higher than a second rate of SSBs in the C-DRX off duration.

[0143] In an example, the second rate of SSBs in the C-DRX off duration is zero.

[0144] In an example, the configuration information is different from previous configuration information about the SSB transmission, the previous configuration information being received from the network device 110 at the time point that a serving cell is added or activated.

[0145] In an example, the configuration information is activated in a case that the terminal device 130 enters a C-DRX mode comprising the C-DRX on duration or the C-DRX off duration, or the configuration information is activated in a case that the configuration information comprises two or more configurations for the SSB transmission.

[0146] In an example, the configuration information is received from at least one of: a Radio Resource Control (RRC) signaling, a Medium Access Control Control Element (MAC CE) , or Downlink Control Information (DCI) .

[0147] In an example, the network device 110 transmits (335) , to the terminal device 130, an activation indication indicating that the configuration information is enabled to be applied to the terminal device 130.

[0148] In an example, the activation indication comprises at least one of: information about a SSB valid period, or a reference or an index to previously provided configuration information about SSB transmission.

[0149] In an example, the information about the SSB valid period comprises at least one of: a start point of the SSB valid period, an end point of the SSB valid period, the number of SSB occasions in the SSB valid period, or an offset of the SSB valid period.

[0150] In an example, the offset for the SSB valid period comprises: an offset between a start point of the SSB valid period and a start point of the C-DRX on duration, or an offset between a start point of the SSB valid period and an end point of a previous DRX on duration.

[0151] In an example, the information about the SSB valid period is specific to a terminal device or specific to a group of terminal devices.

[0152] In an example, an end point of the SSB valid period equals to an end point of a C-DRX active time duration, wherein a length of the SSB valid period is equal or larger than the C-DRX on duration, or wherein a start point of the SSB valid period is before each C-DRX on duration.

[0153] In the example of FIG. 3, the network device 110 transmits (315) to the terminal device 130, one or more configurations for the C-DRX on duration; and transmits (315) , to the terminal device 130, at least one of: a first indication for a pair between a C-DRX on duration and a SSB valid period, or a second indication for a first pair of a short DRX cycle and a first SSB valid period and a second pair of a long DRX cycle and a second SSB valid period.

[0154] In an example, the configurations for the C-DRX on duration is received via a Radio Resource Control (RRC) signaling, and the first indication and / or the second indication is received via a Medium Access Control Control Element (MAC CE) , or Downlink Control Information (DCI) .

[0155] In the example of FIG. 3, the network device 110 transmits, to the terminal device 130, an activation indication indicating at least one of: an offset between a start point of a SSB valid period and a start point of the C-DRX on duration, or an offset between a start point of a SSB valid period and an end point of a previous DRX on duration.

[0156] In an example, a configuration of the SSB valid period is shared within a Cell Group together with a configuration of the C-DRX.

[0157] In an example, a SSB valid period and a SSB off duration in a SSB cycle correspond to the C-DRX on duration and the C-DRX off duration in a C-DRX cycle.

[0158] In an example, the terminal device 130 is expected to receive the SSB transmission a first time duration before a start point of the C-DRX on duration.

[0159] In an example, the first time duration comprises at least one SSB occasion or slot, or wherein the first time duration is determined based on a requirement for preparing time.

[0160] In an example, a number of the SSBs in the SSB transmission is associated with a signal quality measured at the terminal device 130.

[0161] In an example, SSBs within a SSB on window have different periodicities from SSBs outside the SSB On window.

[0162] In an example, a SSB configuration applied within a SSB On duration is different from that applied outside the SSB valid period.

[0163] FIG. 4A shows a flowchart of an example method 400 of handover in accordance with some embodiments of the present disclosure. The method 400 can be implemented at the terminal device 130 as shown in FIG. 1. For the purpose of discussion, the method 400 may be described with reference to FIG. 1.

[0164] At block 410, the terminal device 130 receives, from a network device, configuration information about Synchronization Signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) transmission for at least one of a connected Discontinuous Reception (C-DRX) on duration or a C-DRX off duration.

[0165] In an example, the confirmation information indicates at least one of: a periodicity for the SSB transmission, information about a SSB valid period, a start point for the SSB transmission, or an end point for the SSB transmission.

[0166] In an example, the configuration information indicates that a first rate of SSBs in the C-DRX on duration is higher than a second rate of SSBs in the C-DRX off duration.

[0167] In an example, the second rate of SSBs in the C-DRX off duration is zero.

[0168] In an example, the configuration information is different from previous configuration information about the SSB transmission, the previous configuration information being received from the network device 110 at the time point that a serving cell is added or activated.

[0169] In an example, the configuration information is activated in a case that the terminal device 130 enters a C-DRX mode comprising the C-DRX on duration or the C-DRX off duration, or the configuration information is activated in a case that the configuration information comprises two or more configurations for the SSB transmission.

[0170] In an example, the configuration information is received from at least one of: a Radio Resource Control (RRC) signaling, a Medium Access Control Control Element (MAC CE) , or Downlink Control Information (DCI) .

[0171] In an example, the terminal device 130, receives, from the network device 110, an activation indication indicating that the configuration information is enabled to be applied to the terminal device 130.

[0172] In an example, the activation indication comprises at least one of: information about a SSB valid period, or a reference or an index to previously provided configuration information about SSB transmission.

[0173] In an example, the information about the SSB valid period comprises at least one of: a start point of the SSB valid period, an end point of the SSB valid period, the number of SSB occasions in the SSB valid period, or an offset of the SSB valid period.

[0174] In an example, the offset for the SSB valid period comprises: an offset between a start point of the SSB valid period and a start point of the C-DRX on duration, or an offset between a start point of the SSB valid period and an end point of a previous DRX on duration.

[0175] In an example, the information about the SSB valid period is specific to a terminal device or specific to a group of terminal devices.

[0176] In an example, an end point of the SSB valid period equals to an end point of a C-DRX active time duration, wherein a length of the SSB valid period is equal or larger than the C-DRX on duration, or wherein a start point of the SSB valid period is before each C-DRX on duration.

[0177] In an example, the terminal device 130 receives, from the network device 110, one or more configurations for the C-DRX on duration; and receives, from the network device 110, at least one of: a first indication for a pair between a C-DRX on duration and a SSB valid period, or a second indication for a first pair of a short DRX cycle and a first SSB valid period and a second pair of a long DRX cycle and a second SSB valid period.

[0178] In an example, the configurations for the C-DRX on duration is received via a Radio Resource Control (RRC) signaling, and the first indication and / or the second indication is received via a Medium Access Control Control Element (MAC CE) , or Downlink Control Information (DCI) .

[0179] In an example, the terminal device 130, receives, from the network device 110, an activation indication indicating at least one of: an offset between a start point of a SSB valid period and a start point of the C-DRX on duration, or an offset between a start point of a SSB valid period and an end point of a previous DRX on duration.

[0180] In an example, a configuration of the SSB valid period is shared within a Cell Group together with a configuration of the C-DRX.

[0181] In an example, a SSB valid period and a SSB off duration in a SSB cycle correspond to the C-DRX on duration and the C-DRX off duration in a C-DRX cycle.

[0182] In an example, the terminal device 130 is expected to receive the SSB transmission a first time duration before a start point of the C-DRX on duration.

[0183] In an example, the first time duration comprises at least one SSB occasion or slot, or wherein the first time duration is determined based on a requirement for preparing time.

[0184] In an example, a number of the SSBs in the SSB transmission is associated with a signal quality measured at the terminal device 130.

[0185] In an example, in response to receiving the configuration information at a first time point, the terminal device 130 applies a configuration of a SSB valid period at a second time point, the time difference between the second time point and the first time point being a predetermined number of slots.

[0186] In an example, SSBs within a SSB on window have different periodicities from SSBs outside the SSB On window.

[0187] In an example, a SSB configuration applied within a SSB On duration is different from that applied outside the SSB valid period.

[0188] FIG. 4B shows a flowchart of an example handover method 450 in accordance with some embodiments of the present disclosure. The method 450 can be implemented at the network device 110 as shown in FIG. 1. For the purpose of discussion, the method 450 will be described with reference to FIG. 1.

[0189] At block 455, the network device 110 transmits, to a terminal device 130, configuration information about Synchronization Signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) transmission for at least one of a connected Discontinuous Reception (C-DRX) on duration or a C-DRX off duration.

[0190] In an example, the confirmation information indicates at least one of: a periodicity for the SSB transmission, information about a SSB valid period, a start point for the SSB transmission, or an end point for the SSB transmission.

[0191] In an example, the configuration information indicates that a first rate of SSBs in the C-DRX on duration is higher than a second rate of SSBs in the C-DRX off duration.

[0192] In an example, the second rate of SSBs in the C-DRX off duration is zero.

[0193] In an example, the configuration information is different from previous configuration information about the SSB transmission, the previous configuration information being received from the network device 110 at the time point that a serving cell is added or activated.

[0194] In an example, the configuration information is activated in a case that the terminal device 130 enters a C-DRX mode comprising the C-DRX on duration or the C-DRX off duration, or the configuration information is activated in a case that the configuration information comprises two or more configurations for the SSB transmission.

[0195] In an example, the configuration information is received from at least one of: a Radio Resource Control (RRC) signaling, a Medium Access Control Control Element (MAC CE) , or Downlink Control Information (DCI) .

[0196] In an example, the network device 110 transmits, to the terminal device 130, an activation indication indicating that the configuration information is enabled to be applied to the terminal device 130.

[0197] In an example, the activation indication comprises at least one of: information about a SSB valid period, or a reference or an index to previously provided configuration information about SSB transmission.

[0198] In an example, the information about the SSB valid period comprises at least one of: a start point of the SSB valid period, an end point of the SSB valid period, the number of SSB occasions in the SSB valid period, or an offset of the SSB valid period.

[0199] In an example, the offset for the SSB valid period comprises: an offset between a start point of the SSB valid period and a start point of the C-DRX on duration, or an offset between a start point of the SSB valid period and an end point of a previous DRX on duration.

[0200] In an example, the information about the SSB valid period is specific to a terminal device or specific to a group of terminal devices.

[0201] In an example, an end point of the SSB valid period equals to an end point of a C-DRX active time duration, wherein a length of the SSB valid period is equal or larger than the C-DRX on duration, or wherein a start point of the SSB valid period is before each C-DRX on duration.

[0202] In the example of FIG. 3, the network device 110 transmits to the terminal device 130, one or more configurations for the C-DRX on duration; and transmits, to the terminal device 130, at least one of: a first indication for a pair between a C-DRX on duration and a SSB valid period, or a second indication for a first pair of a short DRX cycle and a first SSB valid period and a second pair of a long DRX cycle and a second SSB valid period.

[0203] In an example, the configurations for the C-DRX on duration is received via a Radio Resource Control (RRC) signaling, and the first indication and / or the second indication is received via a Medium Access Control Control Element (MAC CE) , or Downlink Control Information (DCI) .

[0204] In the example of FIG. 3, the network device 110 transmits, to the terminal device 130, an activation indication indicating at least one of: an offset between a start point of a SSB valid period and a start point of the C-DRX on duration, or an offset between a start point of a SSB valid period and an end point of a previous DRX on duration.

[0205] In an example, a configuration of the SSB valid period is shared within a Cell Group together with a configuration of the C-DRX.

[0206] In an example, a SSB valid period and a SSB off duration in a SSB cycle correspond to the C-DRX on duration and the C-DRX off duration in a C-DRX cycle.

[0207] In an example, the terminal device 130 is expected to receive the SSB transmission a first time duration before a start point of the C-DRX on duration.

[0208] In an example, the first time duration comprises at least one SSB occasion or slot, or wherein the first time duration is determined based on a requirement for preparing time.

[0209] In an example, a number of the SSBs in the SSB transmission is associated with a signal quality measured at the terminal device 130.

[0210] In an example, SSBs within a SSB on window have different periodicities from SSBs outside the SSB On window.

[0211] In an example, a SSB configuration applied within a SSB On duration is different from that applied outside the SSB valid period.

[0212] FIG. 5A shows function units of a terminal device 500 in accordance with some embodiments. The terminal device 500 may be an example implementation of the terminal device 130 as shown in FIG. 1.

[0213] As shown in FIG. 5A, the terminal device 500 comprises receiving unit 510 configured to receive from a network device, configuration information about Synchronization Signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) transmission for at least one of a connected Discontinuous Reception (C-DRX) on duration or a C-DRX off duration.

[0214] At block 410, the terminal device 130 receives, from a network device, configuration information about Synchronization Signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) transmission for at least one of a connected Discontinuous Reception (C-DRX) on duration or a C-DRX off duration.

[0215] In an example, the confirmation information indicates at least one of: a periodicity for the SSB transmission, information about a SSB valid period, a start point for the SSB transmission, or an end point for the SSB transmission.

[0216] In an example, the configuration information indicates that a first rate of SSBs in the C-DRX on duration is higher than a second rate of SSBs in the C-DRX off duration.

[0217] In an example, the second rate of SSBs in the C-DRX off duration is zero.

[0218] In an example, the configuration information is different from previous configuration information about the SSB transmission, the previous configuration information being received from the network device 110 at the time point that a serving cell is added or activated.

[0219] In an example, the configuration information is activated in a case that the terminal device 130 enters a C-DRX mode comprising the C-DRX on duration or the C-DRX off duration, or the configuration information is activated in a case that the configuration information comprises two or more configurations for the SSB transmission.

[0220] In an example, the configuration information is received from at least one of: a Radio Resource Control (RRC) signaling, a Medium Access Control Control Element (MAC CE) , or Downlink Control Information (DCI) .

[0221] In an example, the terminal device 500 further comprise a second receiving unit configured to from the network device 110, an activation indication indicating that the configuration information is enabled to be applied to the terminal device 130.

[0222] In an example, the activation indication comprises at least one of: information about a SSB valid period, or a reference or an index to previously provided configuration information about SSB transmission.

[0223] In an example, the information about the SSB valid period comprises at least one of: a start point of the SSB valid period, an end point of the SSB valid period, the number of SSB occasions in the SSB valid period, or an offset of the SSB valid period.

[0224] In an example, the offset for the SSB valid period comprises: an offset between a start point of the SSB valid period and a start point of the C-DRX on duration, or an offset between a start point of the SSB valid period and an end point of a previous DRX on duration.

[0225] In an example, the information about the SSB valid period is specific to a terminal device or specific to a group of terminal devices.

[0226] In an example, an end point of the SSB valid period equals to an end point of a C-DRX active time duration, wherein a length of the SSB valid period is equal or larger than the C-DRX on duration, or wherein a start point of the SSB valid period is before each C-DRX on duration.

[0227] In an example, In an example, the terminal device 500 further comprise a third receiving unit configured to receive, from the network device 110, one or more configurations for the C-DRX on duration; and receive, from the network device 110, at least one of: a first indication for a pair between a C-DRX on duration and a SSB valid period, or a second indication for a first pair of a short DRX cycle and a first SSB valid period and a second pair of a long DRX cycle and a second SSB valid period.

[0228] In an example, the configurations for the C-DRX on duration is received via a Radio Resource Control (RRC) signaling, and the first indication and / or the second indication is received via a Medium Access Control Control Element (MAC CE) , or Downlink Control Information (DCI) .

[0229] In an example, the terminal device 500 further comprise a fourth receiving unit configured to receive, from the network device 110, an activation indication indicating at least one of: an offset between a start point of a SSB valid period and a start point of the C-DRX on duration, or an offset between a start point of a SSB valid period and an end point of a previous DRX on duration.

[0230] In an example, a configuration of the SSB valid period is shared within a Cell Group together with a configuration of the C-DRX.

[0231] In an example, a SSB valid period and a SSB off duration in a SSB cycle correspond to the C-DRX on duration and the C-DRX off duration in a C-DRX cycle.

[0232] In an example, the terminal device 500 further comprise a fifth receiving unit configured to be expected to receive the SSB transmission a first time duration before a start point of the C-DRX on duration.

[0233] In an example, the first time duration comprises at least one SSB occasion or slot, or wherein the first time duration is determined based on a requirement for preparing time.

[0234] In an example, a number of the SSBs in the SSB transmission is associated with a signal quality measured at the terminal device 130.

[0235] In an example, the terminal device 500 further comprise an applying unit configured to in response to receiving the configuration information at a first time point, apply a configuration of a SSB valid period at a second time point, the time difference between the second time point and the first time point being a predetermined number of slots.

[0236] In an example, SSBs within a SSB on window have different periodicities from SSBs outside the SSB On window.

[0237] In an example, a SSB configuration applied within a SSB On duration is different from that applied outside the SSB valid period.

[0238] FIG. 5B shows function units of a network device 550 in accordance with some embodiments. The network device 550 may be an example implementation of the network device 110 as shown in FIG. 1.

[0239] As shown in FIG. 5B, the network device 550 comprises a transmitting unit 560 configured to transmit, to a terminal device 130, configuration information about Synchronization Signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) transmission for at least one of a connected Discontinuous Reception (C-DRX) on duration or a C-DRX off duration.

[0240] In an example, the confirmation information indicates at least one of: a periodicity for the SSB transmission, information about a SSB valid period, a start point for the SSB transmission, or an end point for the SSB transmission.

[0241] In an example, the configuration information indicates that a first rate of SSBs in the C-DRX on duration is higher than a second rate of SSBs in the C-DRX off duration.

[0242] In an example, the second rate of SSBs in the C-DRX off duration is zero.

[0243] In an example, the configuration information is different from previous configuration information about the SSB transmission, the previous configuration information being received from the network device 110 at the time point that a serving cell is added or activated.

[0244] In an example, the configuration information is activated in a case that the terminal device 130 enters a C-DRX mode comprising the C-DRX on duration or the C-DRX off duration, or the configuration information is activated in a case that the configuration information comprises two or more configurations for the SSB transmission.

[0245] In an example, the configuration information is received from at least one of: a Radio Resource Control (RRC) signaling, a Medium Access Control Control Element (MAC CE) , or Downlink Control Information (DCI) .

[0246] In an example, the terminal device 500 further comprise a second transmitting unit configured to transmit, to the terminal device 130, an activation indication indicating that the configuration information is enabled to be applied to the terminal device 130.

[0247] In an example, the activation indication comprises at least one of: information about a SSB valid period, or a reference or an index to previously provided configuration information about SSB transmission.

[0248] In an example, the information about the SSB valid period comprises at least one of: a start point of the SSB valid period, an end point of the SSB valid period, the number of SSB occasions in the SSB valid period, or an offset of the SSB valid period.

[0249] In an example, the offset for the SSB valid period comprises: an offset between a start point of the SSB valid period and a start point of the C-DRX on duration, or an offset between a start point of the SSB valid period and an end point of a previous DRX on duration.

[0250] In an example, the information about the SSB valid period is specific to a terminal device or specific to a group of terminal devices.

[0251] In an example, an end point of the SSB valid period equals to an end point of a C-DRX active time duration, wherein a length of the SSB valid period is equal or larger than the C-DRX on duration, or wherein a start point of the SSB valid period is before each C-DRX on duration.

[0252] In an example, the terminal device 500 further comprise a third transmitting unit configured to transmit to the terminal device 130, one or more configurations for the C-DRX on duration; and transmit, to the terminal device 130, at least one of: a first indication for a pair between a C-DRX on duration and a SSB valid period, or a second indication for a first pair of a short DRX cycle and a first SSB valid period and a second pair of a long DRX cycle and a second SSB valid period.

[0253] In an example, the configurations for the C-DRX on duration is received via a Radio Resource Control (RRC) signaling, and the first indication and / or the second indication is received via a Medium Access Control Control Element (MAC CE) , or Downlink Control Information (DCI) .

[0254] In an example, the terminal device 500 further comprise a fourth transmitting unit configured to transmit, to the terminal device 130, an activation indication indicating at least one of:an offset between a start point of a SSB valid period and a start point of the C-DRX on duration, or an offset between a start point of a SSB valid period and an end point of a previous DRX on duration.

[0255] In an example, a configuration of the SSB valid period is shared within a Cell Group together with a configuration of the C-DRX.

[0256] In an example, a SSB valid period and a SSB off duration in a SSB cycle correspond to the C-DRX on duration and the C-DRX off duration in a C-DRX cycle.

[0257] In an example, the terminal device 130 is expected to receive the SSB transmission a first time duration before a start point of the C-DRX on duration.

[0258] In an example, the first time duration comprises at least one SSB occasion or slot, or wherein the first time duration is determined based on a requirement for preparing time.

[0259] In an example, a number of the SSBs in the SSB transmission is associated with a signal quality measured at the terminal device 130.

[0260] In an example, SSBs within a SSB on window have different periodicities from SSBs outside the SSB On window.

[0261] In an example, a SSB configuration applied within a SSB On duration is different from that applied outside the SSB valid period.Example Device and Medium

[0262] FIG. 6 shows a communication device 600 in accordance with some embodiments.

[0263] As shown in FIG. 6, the communication device 600 may comprise a processor 605 and a memory 610. The memory 610 may contain instructions 615 executable by the processor 605, whereby the communication device 600 may be operative to implement actions or operations according to any of the above-mentioned embodiments described with reference to FIGS. 1 to 5.

[0264] In some embodiments, the communication 600 may operate as a terminal device. In these embodiments, the communication device 600 may be operative to: determine a TA used in accessing a target cell; and perform, based on the determined TA, handover to the target cell with random access being skipped.

[0265] In some embodiments, the communication 600 may operate as a network device. In these embodiments, the communication device 600 may be operative to: transmit, to a terminal device, a configuration of a first TAT for a timing advance group associated with a target cell; and transmit, to the terminal device, an indication that random access is to be skipped during access to the target cell.

[0266] The processor 605 may be any kind of processing component, such as one or more microprocessor or microcontrollers, as well as other digital hardware, which may include digital signal processors (DSPs) , special-purpose digital logic, and the like. The memory 610 may be any kind of storage component, such as read-only memory (ROM) , random-access memory, cache memory, flash memory devices, optical storage devices, etc.

[0267] FIG. 7 shows a computer readable storage medium 700 in accordance with some embodiments.

[0268] As shown in FIG. 7, the computer readable storage medium 700 comprising instructions 615 which when executed by a processor of a device, cause the device to perform any above-mentioned embodiments described with reference to FIGS. 1 to 3 and FIGS 4A to 5B.

[0269] The computer readable storage medium 700 may be configured to include memory such as RAM, ROM, programmable read-only memory (PROM) , erasable programmable read-only memory (EPROM) , electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM) , magnetic disks, optical disks, floppy disks, hard disks, removable cartridges, or flash drives.

[0270] In some embodiments, an apparatus capable of performing the method 400 and 450 may comprise means for performing the respective operations of the method 400 and 450. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.Example System

[0271] FIG. 8 shows an example of a communication system 800 in accordance with some embodiments.

[0272] In the example, the communication system 800 includes a telecommunication network 802 that includes an access network 804, such as a radio access network (RAN) , and a core network 806, which includes one or more core network nodes 808. The access network 804 includes one or more access network nodes, such as network nodes 810a and 810b (one or more of which may be generally referred to as network nodes 810) , or any other similar 3rd Generation Partnership Project (3GPP) access nodes or non-3GPP access points. Moreover, as will be appreciated by those of skill in the art, a network node is not necessarily limited to an implementation in which a radio portion and a baseband portion are supplied and integrated by a single vendor. Thus, it will be understood that network nodes include disaggregated implementations or portions thereof. For example, in some embodiments, the telecommunication network 802 includes one or more Open-RAN (ORAN) network nodes. An ORAN network node is a node in the telecommunication network 802 that supports an ORAN specification (e.g., a specification published by the O-RAN Alliance, or any similar organization) and may operate alone or together with other nodes to implement one or more functionalities of any node in the telecommunication network 802, including one or more network nodes 810 and / or core network nodes 808.

[0273] Examples of an ORAN network node include an open radio unit (O-RU) , an open distributed unit (O-DU) , an open central unit (O-CU) , including an O-CU control plane (O-CU-CP) or an O-CU user plane (O-CU-UP) , a RAN intelligent controller (near-real time or non-real time) hosting software or software plug-ins, such as a near-real time control application (e.g., xApp) or a non-real time control application (e.g., rApp) , or any combination thereof (the adjective “open” designating support of an ORAN specification) . The network node may support a specification by, for example, supporting an interface defined by the ORAN specification, such as an A1, F1, W1, E1, E2, X2, Xn interface, an open fronthaul user plane interface, or an open fronthaul management plane interface. Moreover, an ORAN access node may be a logical node in a physical node. Furthermore, an ORAN network node may be implemented in a virtualization environment (described further below) in which one or more network functions are virtualized. For example, the virtualization environment may include an O-Cloud computing platform orchestrated by a Service Management and Orchestration Framework via an O-2 interface defined by the O-RAN Alliance or comparable technologies. The network nodes 810 facilitate direct or indirect connection of user equipment (UE) , such as by connecting UEs 812a, 812b, 812c, and 812d (one or more of which may be generally referred to as UEs 812) to the core network 806 over one or more wireless connections.

[0274] Example wireless communications over a wireless connection include transmitting and / or receiving wireless signals using electromagnetic waves, radio waves, infrared waves, and / or other types of signals suitable for conveying information without the use of wires, cables, or other material conductors. Moreover, in different embodiments, the communication system 800 may include any number of wired or wireless networks, network nodes, UEs, and / or any other components or systems that may facilitate or participate in the communication of data and / or signals whether via wired or wireless connections. The communication system 800 may include and / or interface with any type of communication, telecommunication, data, cellular, radio network, and / or other similar type of system.

[0275] The UEs 812 may be any of a wide variety of communication devices, including wireless devices arranged, configured, and / or operable to communicate wirelessly with the network nodes 810 and other communication devices. Similarly, the network nodes 810 are arranged, capable, configured, and / or operable to communicate directly or indirectly with the UEs 812 and / or with other network nodes or equipment in the telecommunication network 802 to enable and / or provide network access, such as wireless network access, and / or to perform other functions, such as administration in the telecommunication network 802.

[0276] In the depicted example, the core network 806 connects the network nodes 810 to one or more hosts, such as host 816. These connections may be direct or indirect via one or more intermediary networks or devices. In other examples, network nodes may be directly coupled to hosts. The core network 806 includes one more core network nodes (e.g., core network node 808) that are structured with hardware and software components. Features of these components may be substantially similar to those described with respect to the UEs, network nodes, and / or hosts, such that the descriptions thereof are generally applicable to the corresponding components of the core network node 808. Example core network nodes include functions of one or more of a Mobile Switching Center (MSC) , Mobility Management Entity (MME) , Home Subscriber Server (HSS) , Access and Mobility Management Function (AMF) , Session Management Function (SMF) , Authentication Server Function (AUSF) , Subscription Identifier De-concealing function (SIDF) , Unified Data Management (UDM) , Security Edge Protection Proxy (SEPP) , Network Exposure Function (NEF) , and / or a User Plane Function (UPF) .

[0277] The host 816 may be under the ownership or control of a service provider other than an operator or provider of the access network 804 and / or the telecommunication network 802, and may be operated by the service provider or on behalf of the service provider. The host 816 may host a variety of applications to provide one or more service. Examples of such applications include live and pre-recorded audio / video content, data collection services such as retrieving and compiling data on various ambient conditions detected by a plurality of UEs, analytics functionality, social media, functions for controlling or otherwise interacting with remote devices, functions for an alarm and surveillance center, or any other such function performed by a server.

[0278] As a whole, the communication system 800 of FIG. 8 enables connectivity between the UEs, network nodes, and hosts. In that sense, the communication system may be configured to operate according to predefined rules or procedures, such as specific standards that include, but are not limited to: Global System for Mobile Communications (GSM) ; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) ; Long Term Evolution (LTE) , and / or other suitable 2G, 3G, 4G, 5G standards, or any applicable future generation standard (e.g., 6G) ; wireless local area network (WLAN) standards, such as the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standards (WiFi) ; and / or any other appropriate wireless communication standard, such as the Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMax) , Bluetooth, Z-Wave, Near Field Communication (NFC) ZigBee, LiFi, and / or any low-power wide-area network (LPWAN) standards such as LoRa and Sigfox.

[0279] In some examples, the telecommunication network 802 is a cellular network that implements 3GPP standardized features. Accordingly, the telecommunications network 802 may support network slicing to provide different logical networks to different devices that are connected to the telecommunication network 802. For example, the telecommunications network 802 may provide Ultra Reliable Low Latency Communication (URLLC) services to some UEs, while providing Enhanced Mobile Broadband (eMBB) services to other UEs, and / or Massive Machine Type Communication (mMTC)  / Massive IoT services to yet further UEs.

[0280] In some examples, the UEs 812 are configured to transmit and / or receive information without direct human interaction. For instance, a UE may be designed to transmit information to the access network 804 on a predetermined schedule, when triggered by an internal or external event, or in response to requests from the access network 804. Additionally, a UE may be configured for operating in single-or multi-RAT or multi-standard mode. For example, a UE may operate with any one or combination of Wi-Fi, NR (New Radio) and LTE, i.e. being configured for multi-radio dual connectivity (MR-DC) , such as E-UTRAN (Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network) New Radio –Dual Connectivity (EN-DC) .

[0281] In the example, the hub 814 communicates with the access network 804 to facilitate indirect communication between one or more UEs (e.g., UE 812c and / or 812d) and network nodes (e.g., network node 810b) . In some examples, the hub 814 may be a controller, router, content source and analytics, or any of the other communication devices described herein regarding UEs. For example, the hub 814 may be a broadband router enabling access to the core network 806 for the UEs. As another example, the hub 814 may be a controller that sends commands or instructions to one or more actuators in the UEs. Commands or instructions may be received from the UEs, network nodes 810, or by executable code, script, process, or other instructions in the hub 814. As another example, the hub 814 may be a data collector that acts as temporary storage for UE data and, in some embodiments, may perform analysis or other processing of the data. As another example, the hub 814 may be a content source. For example, for a UE that is a VR headset, display, loudspeaker or other media delivery device, the hub 814 may retrieve VR assets, video, audio, or other media or data related to sensory information via a network node, which the hub 814 then provides to the UE either directly, after performing local processing, and / or after adding additional local content. In still another example, the hub 814 acts as a proxy server or orchestrator for the UEs, in particular if one or more of the UEs are low energy IoT devices.

[0282] The hub 814 may have a constant / persistent or intermittent connection to the network node 810b. The hub 814 may also allow for a different communication scheme and / or schedule between the hub 814 and UEs (e.g., UE 812c and / or 812d) , and between the hub 814 and the core network 806. In other examples, the hub 814 is connected to the core network 806 and / or one or more UEs via a wired connection. Moreover, the hub 814 may be configured to connect to an M2M service provider over the access network 804 and / or to another UE over a direct connection. In some scenarios, UEs may establish a wireless connection with the network nodes 810 while still connected via the hub 814 via a wired or wireless connection. In some embodiments, the hub 814 may be a dedicated hub –that is, a hub whose primary function is to route communications to / from the UEs from / to the network node 810b. In other embodiments, the hub 814 may be a non-dedicated hub –that is, a device which is capable of operating to route communications between the UEs and network node 810b, but which is additionally capable of operating as a communication start and / or end point for certain data channels.

[0283] FIG. 9 shows a UE 900 in accordance with some embodiments. As used herein, a UE refers to a device capable, configured, arranged and / or operable to communicate wirelessly with network nodes and / or other UEs. Examples of a UE include, but are not limited to, a smart phone, mobile phone, cell phone, voice over IP (VoIP) phone, wireless local loop phone, desktop computer, personal digital assistant (PDA) , wireless cameras, gaming console or device, music storage device, playback appliance, wearable terminal device, wireless endpoint, mobile station, tablet, laptop, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , smart device, wireless customer-premise equipment (CPE) , vehicle, vehicle-mounted or vehicle embedded / integrated wireless device, etc. Other examples include any UE identified by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) , including a narrow band internet of things (NB-IoT) UE, a machine type communication (MTC) UE, and / or an enhanced MTC (eMTC) UE.

[0284] A UE may support device-to-device (D2D) communication, for example by implementing a 3GPP standard for sidelink communication, Dedicated Short-Range Communication (DSRC) , vehicle-to-vehicle (V2V) , vehicle-to-infrastructure (V2I) , or vehicle-to-everything (V2X) . In other examples, a UE may not necessarily have a user in the sense of a human user who owns and / or operates the relevant device. Instead, a UE may represent a device that is intended for sale to, or operation by, a human user but which may not, or which may not initially, be associated with a specific human user (e.g., a smart sprinkler controller) . Alternatively, a UE may represent a device that is not intended for sale to, or operation by, an end user but which may be associated with or operated for the benefit of a user (e.g., a smart power meter) .

[0285] The UE 900 includes processing circuitry 902 that is operatively coupled via a bus 904 to an input / output interface 906, a power source 908, a memory 910, a communication interface 912, and / or any other component, or any combination thereof. Certain UEs may utilize all or a subset of the components shown in FIG. 9. The level of integration between the components may vary from one UE to another UE. Further, certain UEs may contain multiple instances of a component, such as multiple processors, memories, transceivers, transmitters, receivers, etc.

[0286] The processing circuitry 902 is configured to process instructions and data and may be configured to implement any sequential state machine operative to execute instructions stored as machine-readable computer programs in the memory 910. The processing circuitry 902 may be implemented as one or more hardware-implemented state machines (e.g., in discrete logic, field-programmable gate arrays (FPGAs) , application specific integrated circuits (ASICs) , etc. ) ; programmable logic together with appropriate firmware; one or more stored computer programs, general-purpose processors, such as a microprocessor or digital signal processor (DSP) , together with appropriate software; or any combination of the above. For example, the processing circuitry 902 may include multiple central processing units (CPUs) .

[0287] In the example, the input / output interface 906 may be configured to provide an interface or interfaces to an input device, output device, or one or more input and / or output devices. Examples of an output device include a speaker, a sound card, a video card, a display, a monitor, a printer, an actuator, an emitter, a smartcard, another output device, or any combination thereof. An input device may allow a user to capture information into the UE 900. Examples of an input device include a touch-sensitive or presence-sensitive display, a camera (e.g., a digital camera, a digital video camera, a web camera, etc. ) , a microphone, a sensor, a mouse, a trackball, a directional pad, a trackpad, a scroll wheel, a smartcard, and the like. The presence-sensitive display may include a capacitive or resistive touch sensor to sense input from a user. A sensor may be, for instance, an accelerometer, a gyroscope, a tilt sensor, a force sensor, a magnetometer, an optical sensor, a proximity sensor, a biometric sensor, etc., or any combination thereof. An output device may use the same type of interface port as an input device. For example, a Universal Serial Bus (USB) port may be used to provide an input device and an output device.

[0288] In some embodiments, the power source 908 is structured as a battery or battery pack. Other types of power sources, such as an external power source (e.g., an electricity outlet) , photovoltaic device, or power cell, may be used. The power source 908 may further include power circuitry for delivering power from the power source 908 itself, and / or an external power source, to the various parts of the UE 900 via input circuitry or an interface such as an electrical power cable. Delivering power may be, for example, for charging of the power source 908. Power circuitry may perform any formatting, converting, or other modification to the power from the power source 908 to make the power suitable for the respective components of the UE 900 to which power is supplied.

[0289] The memory 910 may be or be configured to include memory such as random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , programmable read-only memory (PROM) , erasable programmable read-only memory (EPROM) , electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM) , magnetic disks, optical disks, hard disks, removable cartridges, flash drives, and so forth. In one example, the memory 910 includes one or more application programs 914, such as an operating system, web browser application, a widget, gadget engine, or other application, and corresponding data 916. The memory 910 may store, for use by the UE 900, any of a variety of various operating systems or combinations of operating systems.

[0290] The memory 910 may be configured to include a number of physical drive units, such as redundant array of independent disks (RAID) , flash memory, USB flash drive, external hard disk drive, thumb drive, pen drive, key drive, high-density digital versatile disc (HD-DVD) optical disc drive, internal hard disk drive, Blu-Ray optical disc drive, holographic digital data storage (HDDS) optical disc drive, external mini-dual in-line memory module (DIMM) , synchronous dynamic random access memory (SDRAM) , external micro-DIMM SDRAM, smartcard memory such as tamper resistant module in the form of a universal integrated circuit card (UICC) including one or more subscriber identity modules (SIMs) , such as a USIM and / or ISIM, other memory, or any combination thereof. The UICC may for example be an embedded UICC (eUICC) , integrated UICC (iUICC) or a removable UICC commonly known as ‘SIM card. ’ The memory 910 may allow the UE 900 to access instructions, application programs and the like, stored on transitory or non-transitory memory media, to off-load data, or to upload data. An article of manufacture, such as one utilizing a communication system may be tangibly embodied as or in the memory 910, which may be or comprise a device-readable storage medium.

[0291] The processing circuitry 902 may be configured to communicate with an access network or other network using the communication interface 912. The communication interface 912 may comprise one or more communication subsystems and may include or be communicatively coupled to an antenna 922. The communication interface 912 may include one or more transceivers used to communicate, such as by communicating with one or more remote transceivers of another device capable of wireless communication (e.g., another UE or a network node in an access network) . Each transceiver may include a transmitter 918 and / or a receiver 920 appropriate to provide network communications (e.g., optical, electrical, frequency allocations, and so forth) . Moreover, the transmitter 918 and receiver 920 may be coupled to one or more antennas (e.g., antenna 922) and may share circuit components, software or firmware, or alternatively be implemented separately.

[0292] In the illustrated embodiment, communication functions of the communication interface 912 may include cellular communication, Wi-Fi communication, LPWAN communication, data communication, voice communication, multimedia communication, short-range communications such as Bluetooth, near-field communication, location-based communication such as the use of the global positioning system (GPS) to determine a location, another like communication function, or any combination thereof. Communications may be implemented in according to one or more communication protocols and / or standards, such as IEEE 802.11, Code Division Multiplexing Access (CDMA) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , GSM, LTE, New Radio (NR) , UMTS, WiMax, Ethernet, transmission control protocol / internet protocol (TCP / IP) , synchronous optical networking (SONET) , Asynchronous Transfer Mode (ATM) , QUIC, Hypertext Transfer Protocol (HTTP) , and so forth.

[0293] Regardless of the type of sensor, a UE may provide an output of data captured by its sensors, through its communication interface 912, via a wireless connection to a network node. Data captured by sensors of a UE can be communicated through a wireless connection to a network node via another UE. The output may be periodic (e.g., once every 15 minutes if it reports the sensed temperature) , random (e.g., to even out the load from reporting from several sensors) , in response to a triggering event (e.g., when moisture is detected an alert is sent) , in response to a request (e.g., a user initiated request) , or a continuous stream (e.g., a live video feed of a patient) .

[0294] As another example, a UE comprises an actuator, a motor, or a switch, related to a communication interface configured to receive wireless input from a network node via a wireless connection. In response to the received wireless input the states of the actuator, the motor, or the switch may change. For example, the UE may comprise a motor that adjusts the control surfaces or rotors of a drone in flight according to the received input or to a robotic arm performing a medical procedure according to the received input.

[0295] A UE, when in the form of an Internet of Things (IoT) device, may be a device for use in one or more application domains, these domains comprising, but not limited to, city wearable technology, extended industrial application and healthcare. Non-limiting examples of such an IoT device are a device which is or which is embedded in: a connected refrigerator or freezer, a TV, a connected lighting device, an electricity meter, a robot vacuum cleaner, a voice controlled smart speaker, a home security camera, a motion detector, a thermostat, a smoke detector, a door / window sensor, a flood / moisture sensor, an electrical door lock, a connected doorbell, an air conditioning system like a heat pump, an autonomous vehicle, a surveillance system, a weather monitoring device, a vehicle parking monitoring device, an electric vehicle charging station, a smart watch, a fitness tracker, a head-mounted display for Augmented Reality (AR) or Virtual Reality (VR) , a wearable for tactile augmentation or sensory enhancement, a water sprinkler, an animal-or item-tracking device, a sensor for monitoring a plant or animal, an industrial robot, an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) , and any kind of medical device, like a heart rate monitor or a remote controlled surgical robot. A UE in the form of an IoT device comprises circuitry and / or software in dependence of the intended application of the IoT device in addition to other components as described in relation to the UE 900 shown in FIG. 9.

[0296] As yet another specific example, in an IoT scenario, a UE may represent a machine or other device that performs monitoring and / or measurements, and transmits the results of such monitoring and / or measurements to another UE and / or a network node. The UE may in this case be an M2M device, which may in a 3GPP context be referred to as an MTC device. As one particular example, the UE may implement the 3GPP NB-IoT standard. In other scenarios, a UE may represent a vehicle, such as a car, a bus, a truck, a ship and an airplane, or other equipment that is capable of monitoring and / or reporting on its operational status or other functions associated with its operation.

[0297] In practice, any number of UEs may be used together with respect to a single use case. For example, a first UE might be or be integrated in a drone and provide the drone’s speed information (obtained through a speed sensor) to a second UE that is a remote controller operating the drone. When the user makes changes from the remote controller, the first UE may adjust the throttle on the drone (e.g. by controlling an actuator) to increase or decrease the drone’s speed. The first and / or the second UE can also include more than one of the functionalities described above. For example, a UE might comprise the sensor and the actuator, and handle communication of data for both the speed sensor and the actuators.

[0298] FIG. 10 shows a network node 1000 in accordance with some embodiments. As used herein, network node refers to equipment capable, configured, arranged and / or operable to communicate directly or indirectly with a UE and / or with other network nodes or equipment, in a telecommunication network. Examples of network nodes include, but are not limited to, access points (APs) (e.g., radio access points) , base stations (BSs) (e.g., radio base stations, Node Bs, evolved Node Bs (eNBs) and NR NodeBs (gNBs) ) , O-RAN nodes or components of an O-RAN node (e.g., O-RU, O-DU, O-CU) .

[0299] Base stations may be categorized based on the amount of coverage they provide (or, stated differently, their transmit power level) and so, depending on the provided amount of coverage, may be referred to as femto base stations, pico base stations, micro base stations, or macro base stations. A base station may be a relay node or a relay donor node controlling a relay. A network node may also include one or more (or all) parts of a distributed radio base station such as centralized digital units, distributed units (e.g., in an O-RAN access node) and / or remote radio units (RRUs) , sometimes referred to as Remote Radio Heads (RRHs) . Such remote radio units may or may not be integrated with an antenna as an antenna integrated radio. Parts of a distributed radio base station may also be referred to as nodes in a distributed antenna system (DAS) .

[0300] Other examples of network nodes include multiple transmission point (multi-TRP) 5G access nodes, multi-standard radio (MSR) equipment such as MSR BSs, network controllers such as radio network controllers (RNCs) or base station controllers (BSCs) , base transceiver stations (BTSs) , transmission points, transmission nodes, multi-cell / multicast coordination entities (MCEs) , Operation and Maintenance (O&M) nodes, Operations Support System (OSS) nodes, Self-Organizing Network (SON) nodes, positioning nodes (e.g., Evolved Serving Mobile Location Centers (E-SMLCs) ) , and / or Minimization of Drive Tests (MDTs) .

[0301] The network node 1000 includes a processing circuitry 1002, a memory 1004, a communication interface 1006, and a power source 1008. The network node 1000 may be composed of multiple physically separate components (e.g., a NodeB component and a RNC component, or a BTS component and a BSC component, etc. ) , which may each have their own respective components. In certain scenarios in which the network node 1000 comprises multiple separate components (e.g., BTS and BSC components) , one or more of the separate components may be shared among several network nodes. For example, a single RNC may control multiple NodeBs. In such a scenario, each unique NodeB and RNC pair, may in some instances be considered a single separate network node. In some embodiments, the network node 1000 may be configured to support multiple radio access technologies (RATs) . In such embodiments, some components may be duplicated (e.g., separate memory 1004 for different RATs) and some components may be reused (e.g., a same antenna 1010 may be shared by different RATs) . The network node 1000 may also include multiple sets of the various illustrated components for different wireless technologies integrated into network node 1000, for example GSM, WCDMA, LTE, NR, WiFi, Zigbee, Z-wave, LoRaWAN, Radio Frequency Identification (RFID) or Bluetooth wireless technologies. These wireless technologies may be integrated into the same or different chip or set of chips and other components within network node 1000.

[0302] The processing circuitry 1002 may comprise a combination of one or more of a microprocessor, controller, microcontroller, central processing unit, digital signal processor, application-specific integrated circuit, field programmable gate array, or any other suitable computing device, resource, or combination of hardware, software and / or encoded logic operable to provide, either alone or in conjunction with other network node 1000 components, such as the memory 1004, to provide network node 1000 functionality.

[0303] In some embodiments, the processing circuitry 1002 includes a system on a chip (SOC) . In some embodiments, the processing circuitry 1002 includes one or more of radio frequency (RF) transceiver circuitry 1012 and baseband processing circuitry 1014. In some embodiments, the radio frequency (RF) transceiver circuitry 1012 and the baseband processing circuitry 1014 may be on separate chips (or sets of chips) , boards, or units, such as radio units and digital units. In alternative embodiments, part or all of RF transceiver circuitry 1012 and baseband processing circuitry 1014 may be on the same chip or set of chips, boards, or units.

[0304] The memory 1004 may comprise any form of volatile or non-volatile computer-readable memory including, without limitation, persistent storage, solid-state memory, remotely mounted memory, magnetic media, optical media, random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , mass storage media (for example, a hard disk) , removable storage media (for example, a flash drive, a Compact Disk (CD) or a Digital Video Disk (DVD) ) , and / or any other volatile or non-volatile, non-transitory device-readable and / or computer-executable memory devices that store information, data, and / or instructions that may be used by the processing circuitry 1002. The memory 1004 may store any suitable instructions, data, or information, including a computer program, software, an application including one or more of logic, rules, code, tables, and / or other instructions capable of being executed by the processing circuitry 1002 and utilized by the network node 1000. The memory 1004 may be used to store any calculations made by the processing circuitry 1002 and / or any data received via the communication interface 1006. In some embodiments, the processing circuitry 1002 and memory 1004 is integrated.

[0305] The communication interface 1006 is used in wired or wireless communication of signaling and / or data between a network node, access network, and / or UE. As illustrated, the communication interface 1006 comprises port (s)  / terminal (s) 1016 to send and receive data, for example to and from a network over a wired connection. The communication interface 1006 also includes radio front-end circuitry 1018 that may be coupled to, or in certain embodiments a part of, the antenna 1010. Radio front-end circuitry 1018 comprises filters 1020 and amplifiers 1022. The radio front-end circuitry 1018 may be connected to an antenna 1010 and processing circuitry 1002. The radio front-end circuitry may be configured to condition signals communicated between antenna 1010 and processing circuitry 1002. The radio front-end circuitry 1018 may receive digital data that is to be sent out to other network nodes or UEs via a wireless connection. The radio front-end circuitry 1018 may convert the digital data into a radio signal having the appropriate channel and bandwidth parameters using a combination of filters 1020 and / or amplifiers 1022. The radio signal may then be transmitted via the antenna 1010. Similarly, when receiving data, the antenna 1010 may collect radio signals which are then converted into digital data by the radio front-end circuitry 1018. The digital data may be passed to the processing circuitry 1002. In other embodiments, the communication interface may comprise different components and / or different combinations of components.

[0306] In certain alternative embodiments, the network node 1000 does not include separate radio front-end circuitry 1018, instead, the processing circuitry 1002 includes radio front-end circuitry and is connected to the antenna 1010. Similarly, in some embodiments, all or some of the RF transceiver circuitry 1012 is part of the communication interface 1006. In still other embodiments, the communication interface 1006 includes one or more ports or terminals 1016, the radio front-end circuitry 1018, and the RF transceiver circuitry 1012, as part of a radio unit (not shown) , and the communication interface 1006 communicates with the baseband processing circuitry 1014, which is part of a digital unit (not shown) .

[0307] The antenna 1010 may include one or more antennas, or antenna arrays, configured to send and / or receive wireless signals. The antenna 1010 may be coupled to the radio front-end circuitry 1018 and may be any type of antenna capable of transmitting and receiving data and / or signals wirelessly. In certain embodiments, the antenna 1010 is separate from the network node 1000 and connectable to the network node 1000 through an interface or port.

[0308] The antenna 1010, communication interface 1006, and / or the processing circuitry 1002 may be configured to perform any receiving operations and / or certain obtaining operations described herein as being performed by the network node. Any information, data and / or signals may be received from a UE, another network node and / or any other network equipment. Similarly, the antenna 1010, the communication interface 1006, and / or the processing circuitry 1002 may be configured to perform any transmitting operations described herein as being performed by the network node. Any information, data and / or signals may be transmitted to a UE, another network node and / or any other network equipment.

[0309] The power source 1008 provides power to the various components of network node 1000 in a form suitable for the respective components (e.g., at a voltage and current level needed for each respective component) . The power source 1008 may further comprise, or be coupled to, power management circuitry to supply the components of the network node 1000 with power for performing the functionality described herein. For example, the network node 1000 may be connectable to an external power source (e.g., the power grid, an electricity outlet) via an input circuitry or interface such as an electrical cable, whereby the external power source supplies power to power circuitry of the power source 1008. As a further example, the power source 1008 may comprise a source of power in the form of a battery or battery pack which is connected to, or integrated in, power circuitry. The battery may provide backup power should the external power source fail.

[0310] Embodiments of the network node 1000 may include additional components beyond those shown in FIG. 10 for providing certain aspects of the network node’s functionality, including any of the functionality described herein and / or any functionality necessary to support the subject matter described herein. For example, the network node 1000 may include user interface equipment to allow input of information into the network node 1000 and to allow output of information from the network node 1000. This may allow a user to perform diagnostic, maintenance, repair, and other administrative functions for the network node 1000.

[0311] FIG. 11 is a block diagram illustrating a virtualization environment 1200 in which functions implemented by some embodiments may be virtualized. In the present context, virtualizing means creating virtual versions of apparatuses or devices which may include virtualizing hardware platforms, storage devices and networking resources. As used herein, virtualization can be applied to any device described herein, or components thereof, and relates to an implementation in which at least a portion of the functionality is implemented as one or more virtual components. Some or all of the functions described herein may be implemented as virtual components executed by one or more virtual machines (VMs) implemented in one or more virtual environments 1200 hosted by one or more of hardware nodes, such as a hardware computing device that operates as a network node, UE, core network node, or host. Further, in embodiments in which the virtual node does not require radio connectivity (e.g., a core network node or host) , then the node may be entirely virtualized. In some embodiments, the virtualization environment 1200 includes components defined by the O-RAN Alliance, such as an O-Cloud environment orchestrated by a Service Management and Orchestration Framework via an O-2 interface.

[0312] Applications 1202 (which may alternatively be called software instances, virtual appliances, network functions, virtual nodes, virtual network functions, etc. ) are run in the virtualization environment 1200 to implement some of the features, functions, and / or benefits of some of the embodiments disclosed herein.

[0313] Hardware 1204 includes processing circuitry, memory that stores software and / or instructions executable by hardware processing circuitry, and / or other hardware devices as described herein, such as a network interface, input / output interface, and so forth. Software may be executed by the processing circuitry to instantiate one or more virtualization layers 1206 (also referred to as hypervisors or virtual machine monitors (VMMs) ) , provide VMs 1208a and 1208b (one or more of which may be generally referred to as VMs 1208) , and / or perform any of the functions, features and / or benefits described in relation with some embodiments described herein. The virtualization layer 1206 may present a virtual operating platform that appears like networking hardware to the VMs 1208.

[0314] The VMs 1208 comprise virtual processing, virtual memory, virtual networking or interface and virtual storage, and may be run by a corresponding virtualization layer 1206. Different embodiments of the instance of a virtual appliance 1202 may be implemented on one or more of VMs 1208, and the implementations may be made in different ways. Virtualization of the hardware is in some contexts referred to as network function virtualization (NFV) . NFV may be used to consolidate many network equipment types onto industry standard high volume server hardware, physical switches, and physical storage, which can be located in data centers, and customer premise equipment.

[0315] In the context of NFV, a VM 1208 may be a software implementation of a physical machine that runs programs as if they were executing on a physical, non-virtualized machine. Each of the VMs 1208, and that part of hardware 1204 that executes that VM, be it hardware dedicated to that VM and / or hardware shared by that VM with others of the VMs, forms separate virtual network elements. Still in the context of NFV, a virtual network function is responsible for handling specific network functions that run in one or more VMs 1208 on top of the hardware 1204 and corresponds to the application 1202.

[0316] Hardware 1204 may be implemented in a standalone network node with generic or specific components. Hardware 1204 may implement some functions via virtualization. Alternatively, hardware 1204 may be part of a larger cluster of hardware (e.g. such as in a data center or CPE) where many hardware nodes work together and are managed via management and orchestration 1210, which, among others, oversees lifecycle management of applications 1202. In some embodiments, hardware 1204 is coupled to one or more radio units that each include one or more transmitters and one or more receivers that may be coupled to one or more antennas. Radio units may communicate directly with other hardware nodes via one or more appropriate network interfaces and may be used in combination with the virtual components to provide a virtual node with radio capabilities, such as a radio access node or a base station. In some embodiments, some signaling can be provided with the use of a control system 1212 which may alternatively be used for communication between hardware nodes and radio units.

[0317] Although the computing devices described herein (e.g., UEs, network nodes, hosts) may include the illustrated combination of hardware components, other embodiments may comprise computing devices with different combinations of components. It is to be understood that these computing devices may comprise any suitable combination of hardware and / or software needed to perform the tasks, features, functions and methods disclosed herein. Determining, calculating, obtaining or similar operations described herein may be performed by processing circuitry, which may process information by, for example, converting the obtained information into other information, comparing the obtained information or converted information to information stored in the network node, and / or performing one or more operations based on the obtained information or converted information, and as a result of said processing making a determination. Moreover, while components are depicted as single boxes located within a larger box, or nested within multiple boxes, in practice, computing devices may comprise multiple different physical components that make up a single illustrated component, and functionality may be partitioned between separate components. For example, a communication interface may be configured to include any of the components described herein, and / or the functionality of the components may be partitioned between the processing circuitry and the communication interface. In another example, non-computationally intensive functions of any of such components may be implemented in software or firmware and computationally intensive functions may be implemented in hardware.

[0318] In certain embodiments, some or all of the functionality described herein may be provided by processing circuitry executing instructions stored on in memory, which in certain embodiments may be a computer program product in the form of a non-transitory computer-readable storage medium. In alternative embodiments, some or all of the functionality may be provided by the processing circuitry without executing instructions stored on a separate or discrete device-readable storage medium, such as in a hard-wired manner. In any of those particular embodiments, whether executing instructions stored on a non-transitory computer-readable storage medium or not, the processing circuitry can be configured to perform the described functionality. The benefits provided by such functionality are not limited to the processing circuitry alone or to other components of the computing device, but are enjoyed by the computing device as a whole, and / or by end users and a wireless network generally.

[0319] Hereinafter, the solution will be further described as follows.Brief Summary of the Proposed Solution

[0320] The present solutions describe the on-demand SSB configuration, mainly focusing on the C-DRX scenario. When UE is configured in C-DRX, UE will go to sleep outside C-DRX On duration for power saving. To achieve network power saving, it’s possible to mute the periodic signal transmission (e.g., SSBs) or decrease the SSB transmission periodicity within an DRX Off duration. After that, NW can again transmit the SSB or update the SSB configuration during or before the C-DRX On duration to guarantee that the UE can receive signals / messages such as PDCCH / PDSCH and transmit PUCCH / PUSCH during the On duration.

[0321] Reference is now made to FIG. 12, is an example of block 1400 of SSB transition in the C-DRX scenario in accordance with some embodiments of the present disclosure. In the example of FIG. 12, the filled boxes depict occasions including the presence of SSBs (or denser instances of SSBs) compared to the blank boxes during which SSB transmission is absence (or is sparser than that of the filled boxes) . In the following description, the term of SSB On window and SSB off window will be used.Core Essence of the SolutionNW indicates the On-demand SSB in C-DRX

[0322] 1. A method in a UE to receive NW’s indication about different SSB transmission configurations during the C-DRX ON state and C-DRX OFF state.

[0323] a. the method comprising receiving configuration for C-DRX ON state and C-DRX OFF state, wherein the configuration comprising ● configuration of the SSB for C-DRX OFF state, wherein the SSB configuration containing one or  more parameters such as SSB transmission periodicity, SSB offset, etc. ○ the configuration provided by the NW is a lower rate of SSB (than that of during or  adjacent to C-DRX on duration) ○ or SSB OFF state (zero rate SSB transmissions are called SSB off hereafter) ● One or more configurations of the SSB for different types of C-DRX ON state, wherein the SSB  configuration containing one or more parameters such as SSB transmission periodicity, SSB offset, and the start point of the SSB associated with C-DRX ON state etc. ○ In one example, the configuration provided by the NW is a higher rate during or around  C-DRX on duration occasions (higher rate SSB transmissions are called SSB On here-after) ● the configuration activation method for the C-DRX ON and C-DRX OFF. ○ the configuration activation may be an implicit statement in specification pointing to  which configuration applies for C-DRX ON and C-DRX OFF respectively among the configured SSB configurations. ○ Out of two configured SSB periods associated with cDRX operation, the higher rate is  assumed during C-DRX ON (e.g., if NW configures 20ms and 80ms as the two SSB periodicity, 20ms corresponds to higher rate) ○ the configuration indication is by explicit NW signaling (e.g. RRC / MAC / DCI) .

[0324] b. receiving a NW indication for activation of the SSB ON window (awindow during which a higher rate SSB is provided) . Wherein the indication of SSB ON window may further comprise one or more parameters of start point of the SSB ON window, ending point of SSB On window, number of SSB samples in the ON window and the offset of the SSB ON window. ● i. The indication of activation comprises a reference or an index to previously provided SSB ON  configuration. ● ii. The indication of activation comprises explicit SSB ON configuration parameters.

[0325] c. the NW indication for the SSB On window may be a UE specific DCI or a group-specific DCI (group common DCI) .

[0326] d. In some other embodiments receiving the configuration which contain multiple SSB On window configurations, such as by RRC, and further receiving indication for the pair between C-DRX and SSB On window configuration dynamically, such as by MAC-CE or DCI indication.

[0327] e. In some other embodiments receiving the configuration which contain multiple SSB On window configurations, such as by RRC, and further receiving indication for the pair for short DRX cycle or long DRX cycle with SSB On window dynamically, such as by MAC-CE or DCI indication.

[0328] 2. In some examples, the length of SSB ON window may be equal or larger than the C-DRX On-duration.

[0329] 3. In some examples, the SSB ON window may start before each C-DRX On-duration occasion.

[0330] 4. In some examples, UE only decodes an indication of the SSB On window starting point, and the end point implicitly equals to the end point of C-DRX active time (including On-duration, DRX-InactivityTimer, retransmission periods, etc. ) .

[0331] 5. In some examples, the SSB On indication or activation indication includes an offset between SSB On window starting point and DRX On duration start point.

[0332] 6. In some examples, alternately the SSB On indication or activation indication includes an offset between SSB On window starting point and previous DRX on duration end point (may include DRX-InactivityTimer, retransmission periods, i.e., which corresponds to active time) .

[0333] 7. In some examples alternately the offset between SSB On window starting point and DRX On duration starting point / previous DRX on duration end point, said number of SSB instances, etc. are preconfigured (e.g., in an earlier received RRC message) instead of being indicated. Potentially several preconfigured set of values, and the SFN ON indication points at a specific preconfigured subset of parameters.

[0334] 8. Above + NW indicates a second SSB and SMTC configuration to UE. The second SSB and SMTC configuration can be different with the general SSB and SMTC configuration. The general SSB and SMTC configuration is the first SSB and SMTC configuration when the serving cell is added / activated.

[0335] 9. Above + The SSB On window configuration can be shared within the CG together with C-DRX configuration.

[0336] 10. Above + The SSB On window periodicity can implicitly equal to DRX cycle and following NW’s configuration switch between short DRX cycle and long DRX cycle if no explicitly configuration from NW.Pre-defined rules

[0337] 1. UE is expected to receive the SSB X1 occasions / slots before DRX ON duration start point. X1 can be equal or larger than zero.

[0338] 2. UE is expected to receive the SSB X2ms before DRX ON duration start point. The offset is defined based on the minimum requirement for UE preparing time.

[0339] 3. When UE reports signal quality is P1 dB, UE is expected to receive the SSB X1 samples. E.g. L1-RSRP, L3-RSRP, RSRQ, SINR, SNR. Otherwise, UE is expected to receive the SSB X2samples. Generally, X2 will be larger than X1.UE behavior

[0340] 1. Above + When UE receives the on-demand SSB DCI in slot n, the update SSB On window configuration will be applied from the n+k slots.

[0341] 2. Above + When UE receives the DCI in slot n, the new SSB configuration will be applied from the n+k slots.

[0342] 3. Above + UE is not expected to receive the SSBs within the SSB On window with the same periodicities outside the SSB On window.

[0343] 4. Above + Alternatively, UE is expected to follow a normal SSB configuration outside the SSB On window, and UE is expected to receive an update SSB configuration within the SSB On window.Disclaimer and terminology

[0344] The term node is used which can be a network node or a user equipment (UE) . Examples of network nodes are NodeB, base station (BS) , multi-standard radio (MSR) radio node such as MSR BS, eNodeB, gNodeB, MeNB, SeNB, location measurement unit (LMU) , integrated access backhaul (IAB) node, network controller, radio network controller (RNC) , base station controller (BSC) , relay, donor node controlling relay, base transceiver station (BTS) , Central Unit (e.g. in a gNB) , Distributed Unit (e.g. in a gNB) , Baseband Unit, Centralized Baseband, C-RAN, access point (AP) , transmission points, transmission nodes, transmission reception point (TRP) , RRU, RRH, nodes in distributed antenna system (DAS) , core network node (e.g. MSC, MME etc) , O&M, OSS, SON, positioning node (e.g. E-SMLC) , etc.

[0345] The non-limiting term UE refers to any type of wireless device communicating with a network node and / or with another UE in a cellular or mobile communication system. Examples of UE are target device, device to device (D2D) UE, vehicular to vehicular (V2V) , machine type UE, MTC UE or UE capable of machine to machine (M2M) communication, PDA, tablet, mobile terminals, smart phone, laptop embedded equipment (LEE) , laptop mounted equipment (LME) , USB dongles etc.

[0346] The term radio access technology, or RAT, may refer to any RAT e.g. UTRA, E-UTRA, narrow band internet of things (NB-IoT) , WiFi, Bluetooth, next generation RAT, New Radio (NR) , 4G, 5G, NR NTN, IoT NTN, LTE NTN, etc. Any of the equipment denoted by the term node, network node or radio network node may be capable of supporting a single or multiple RATs.

[0347] The term signal or radio signal used herein can be any physical signal or physical channel. Examples of DL physical signals are reference signal (RS) such as PSS, SSS, CSI-RS, DMRS signals in SS / PBCH block (SSB) , discovery reference signal (DRS) , CRS, PRS etc. RS may be periodic e.g. RS occasion carrying one or more RSs may occur with certain periodicity e.g. 20 ms, 40 ms etc. The RS may also be aperiodic. Each SSB carries NR-PSS, NR-SSS and NR-PBCH in 4 successive symbols. One or multiple SSBs are transmit in one SSB burst which is repeated with certain periodicity e.g. 5 ms, 10 ms, 20 ms, 40 ms, 80 ms and 160 ms. The UE is configured with information about SSB on cells of certain carrier frequency by one or more SS / PBCH block measurement timing configuration (SMTC) configurations. The SMTC configuration comprising parameters such as SMTC periodicity, SMTC occasion length in time or duration, SMTC time offset wrt reference time (e.g. serving cell’s SFN) etc. Therefore, SMTC occasion may also occur with certain periodicity e.g. 5 ms, 10 ms, 20 ms, 40 ms, 80 ms and 160 ms. Examples of UL physical signals are reference signal such as SRS, DMRS etc. The term physical channel refers to any channel carrying higher layer information e.g. data, control etc. Examples of physical channels are PBCH, NPBCH, PDCCH, PDSCH, sPUCCH, sPDSCH, sPUCCH, sPUSCH, MPDCCH, NPDCCH, NPDSCH, E-PDCCH, PUSCH, PUCCH, NPUSCH etc.

[0348] The UE can be configured to perform one or more measurements on a reference signal (RS) transmitted by one or more cells operated or managed by a network node. The UE may further be configured by a network node with a message (e.g. an indicator, flag etc) indicating that the UE is operating in a high-speed train environment / deployment scenario. The UE may further be informed by a network node using the same message or different message indicating the type of high-speed train environment / deployment scenario in which the UE is currently operating. Examples of high-speed train environment / deployment scenario are unidirectional, bidirectional etc. The UE may be configured with the above information in any RRC state e.g. in RRC idle state, RRC inactive state and RRC active state etc. To assist the UE in performing the measurements, the UE is configured by the network node with information related to a RS configuration e.g. via RRC signalling. The RS configuration information may be part of a measurement object (MO) . In general, the RS configuration may comprise of one or more parameters e.g. RS index or identifier (e.g. RS1) , RS duration or occasion or window, RS periodicity and time offset etc. Examples of RS are SSB, CSI-RS etc. Examples of RS configuration are SMTC configuration, CSI-RS configuration etc. Each SMTC configuration transmitted to the UE in a MO is associated with corresponding SMTC parameters e.g. SMTC index or identifier (e.g. SMTC1) , SMTC duration, SMTC periodicity and time offset etc. Wherein, SMTC1 indicate index or identifier of SMTCs configured by network, it can also be referred to as RRC IE parameter.

[0349] The UE can be served by one or beams in a cell e.g. indicated by RS (e.g. SSB, CSI-RS etc) by a serving cell (e.g. Cell1) . The individual beam measurement performed by the UE on the RS (e.g. SSB) after layer 1 (L1) filtering (e.g. L1 measurement period) is teamed as L1 measurement. Typically, the L1 measurement is used by the UE for the maintenance of the radio links in the serving cell by performing one or more radio link procedures (RLPs) in a serving cell. Examples of the RLP are broadly radio link monitoring (RLM) , link recovery procedure (LRP) etc. The RLM comprises of one or more procedures or operations namely out of sync (OOS) detection, in-sync (IS) detection, radio link failure (RLF) detection etc. The LRP, which is also called as beam management, comprises of one or more procedures or operations namely beam failure recovery (BFR) , beam failure detection (BFD) , candidate beam detection (CBD) , candidate beam recovery (CBR) , L1-RSRP reporting, L1-SINR reporting etc.

[0350] A cell normally transmits more than one RS e.g. 2 or more SSBs, CSR-RS etc. The cell-level measurement value (e.g. RSRP, RSRQ, SINR etc) is derived by the UE by combining (e.g. average, sum etc) two or more beam level measurements (e.g. that are above a threshold) . The UE may further perform layer-3 (L3) filtering (e.g. whose filter coefficient is configured by a network node) on the cell level measurement. The cell-level measurement after beam consolidation and subsequent L3 filtering is also termed as L3 measurement. Typically, L3 measurement is used by the UE for performing cell change e.g. cell selection, cell reselection, handover, conditional handover, RRC release with redirection, RRC connection re-establishment etc.

[0351] The scenario comprises a UE served by a cell configured to perform one or more measurements on a reference signal (RS) transmitted by one or more cells operated or managed by a network node.

[0352] In this invention, without loss of generality, SSB is taken as a particular example which the invention applies to. It is worth noting that same solutions and mechanisms in the invention also are applicable to other periodic or semi-static signals, e.g. reference signals such as CSI-RS, TRS, P-TRS, CSI-RS etc.

[0353] In this invention, DRX is referred to thoroughly, but it is worth noting that the invention also is applicable to Cell DTX, DRX in idle mode or C-DRX and also UE DRX / DTX etc. in some use cases and scenarios.Main embodiments on NW

[0354] When NW configures C-DRX, UE will go to sleep when DRX off and wake up to monitor control / data information during DRX on duration. During the DRX off, NW can also go to sleep and turn off the SSB transmission or switch the SSB transmission to a low rate.

[0355] In one of embodiments, a NW may configure one or more than one SSB pattern (i.e., SSB On window and SSB Off window, and SSB rate / periodicity in corresponding window) with respect to C-DRX configuration (including on duration, off duration, periodicity, etc. ) . The SSB patterns shall at least apply for two windows, SSB On window and SSB Off window, in one DRX periodicity.

[0356] In one DRX periodicity, the NW configures and transmits SSB with a rate / periodicity X1 in SSB On window and a rate / periodicity X2 in SSB Off window. The relationship between X1 and X2 shall at least follow one of below rules: ● X1>X2 (i.e., SSB On window has more densified SSB samples / occasions than the SSB Off  window) e.g., X1=K1*X2, X1=K2+X2 and so on. Where K1, K2 are integer larger than 0. ● X1>0, X2=0, i.e., NW transmits SSB bursts in SSB On window and doesn’t transmit SSB bursts  in SSB On window. ● In a particular example, X1=X2, i.e., the SSB periodic is uniform irrespective of DRX  configuration, it refers to legacy SSB configuration.

[0357] In one DRX (including DRX ON-duration and DRX Off) , the start point, length and end point of SSB On window and SSB Off window are configured refer to C-DRX configuration with respect to one of below rules: ● The length of SSB On window shall at the least cover (equal or larger than) the C-DRX On- duration ○ In one example, configured by the NW, or following pre-defined rule, the SSB On  window shall start from Y1 SSB samples / instances / occasions before each C-DRX On-duration occasion and end with Y2 SSB samples / instances / occasions after the C-DRX On-duration occasion. Y1, Y2 may be an integer number larger than 0 or equal to 0. ○ In one example, configured by the NW, or following pre-defined rule, the SSB On  window shall start from X1 time units (e.g., symbols, subframes, slots, frames) before each C-DRX On-duration occasion and end with X2 time units (e.g., symbols, subframes, slots, frames) after the C-DRX On-duration occasion. X1, X2 may be an integer number larger than 0 or equal to 0. ○ In one example, implicitly, without any specific configuration, SSB On window start  point, and the end point implicitly equals to the end point of On-duration (cover the length indicated by DRX-InactivityTimer) . ○ In a particular example, the above X1, X2, Y1, Y2 may be less than 0, it is interpreted  as SSB On window cover part of the C-DRX On-duration. ● The length of SSB Off window shall cover other part in a DRX periodicity.

[0358] In one option, the start point, length and end point of SSB On window and SSB Off window are configured referring to a reference timing point, e.g., SFN, frame, subframe, symbols.

[0359] In another option, the start point, length and end point of SSB On window and SSB Off window are configured referring to DRX configuration.

[0360] Depending on SSB burst position in slots, start subframe of DRX (i.e., drxStartOffset) , there are some cases of SSB On / Off window that in a SSB burst, some SSB indexes are allocated within C-DRX On-duration occasion, other SSB indexes are allocated in C-DRX Off-duration occasion. In these cases, the SSB On window covers the entire SSB burst (i.e., the SSB sample / instances / occasion) including SSB indexes allocated in C-DRX Off-duration. alternatively, the SSB Off window covers the entire SSB burst (i.e., the SSB sample / instances / occasion) including SSB indexes allocated in C-DRX On-duration.

[0361] It shall be noted that the term SSB On / Off window may entail different patterns / schemes in relation to different activities. ● In one of embodiments, a NW may configure or indicate UE of the SSB pattern (i.e., SSB On  window and SSB Off window) with respect to various approach at the least one of below. ● In one example, the NW indicates the SSB pattern to be applied with L3 signaling, e.g., RRC  massage, L2 signaling, e.g., MAC-CE or L1 signaling, e.g., DCI.

[0362] In one example, the indication indicates the SSB pattern after indication, e.g., the NW doesn’t transmit SSB before indication and transmit SSB with respect to the SSB pattern after the indication.

[0363] The SSB pattern may be legacy SSB configuration or a SSB pattern with unequal On / Off window. ● In one example, the NW provides one or multiple SSB patterns with preconfigured set of values  in RRC massage and indicates UE of the SSB pattern to be applied in L2 signaling, e.g., MAC-CE or L1 signaling, e.g., DCI. ● In one example, the RRC massage may contain a mapping with multiple SSB patterns in which  one index is associated with one SSB pattern, to indicate the SSB pattern, the L1 / L2 signaling only signals UE of the index. ● In one example, the RRC message may contain a reference SSB pattern, the L1 / L2 signaling  signals UE of the change / offset to one or more than one subset of parameters in reference SSB pattern. ○ The multiple SSB patterns in RRC massage may be represented by various formats: ○ In one example, each SSB pattern in multiple SSB patterns may contain an entire  SSB pattern. ● In one example, there is a reference SSB pattern, and any other SSB pattern in multiple SSB  patterns may contain the change / offset / ratio to one or more than one subset of parameters in reference SSB pattern. ● In one example, the SSB patterns configured in RRC message comprises a default SSB pattern,  e.g., the legacy SSB configuration. The UE shall apply the default SSB pattern before indication and apply the SSB pattern provided in the indication.

[0364] In one example, there is a reference SSB pattern in RRC message, the indication indicates the change / offset / ratio to one or more than one subset of parameters in reference SSB pattern. In one option, change / offset / ratio is pre-defined, no explicit number is provided. In another option, the change / offset / ratio is provided in the indication.

[0365] In an additional embodiment, NW indicates the SSB pattern to UEs by a UE-wise or a group-wise DCI. In a typical example, a DCI format with CRC scrambled for an RNTI with on-demand SSB for N UEs can be used, e.g., a list of block number 1, block number 2, …, block number N. The starting position of a block is determined by on-demandSSB-position for each UE by higher layers configuration.

[0366] In an additional embodiment, the NW provides a SSB pattern with part of parameters, and the NW indicates UE with other part of the SSB pattern in L2 signaling, e.g., MAC-CE or L1 signaling, e.g., DCI.

[0367] In an additional embodiment, the NW shall start to transmit SSB with respect to the indicated SSB pattern from the n+k1 slots after sending the aforementioned signaling (e.g., RRC message, MAC-CE or DCI) in slot n. It’s worth noting that depending on the start point (starting symbols, occupied half frame) , the exact time of SSB samples / occasions being transmitted is the n+k1+m1 slots after sending the signaling, wherein m1 is the first SSB transmission time within SSB after the signaling, the maximal number is the SSB periodicity, e.g., the distance between two consecutive SSB samples / occasions. In a particular example, the NW may also indicate m1 to the UE, or the m1 shall be guaranteed by the NW not larger than a pre-defined time period.

[0368] In one of embodiments, the NW configures and transmits or not transmits SSB not periodicity-wise, the NW indicates SSB On (more densified SSB samples / occasions) to UE by an indication and the NW indicates (e.g., by default) SSB Off (no SSB transmission or sparer SSB samples / occasion) before the SSB On indication. In other word, the SSB On / Off window isn’t periodic, instead the switch between SSB On / Off relies on the indications. In an alternative option, there is only one indication: the indication indicates SSB On if the UE’s current state is SSB Off, the indication indicates SSB Off if the UE’s current state is SSB one.

[0369] In one embodiment, the SSB ON pattern is the baseline SSB pattern for the cell, e.g. the 20 ms pattern amenable to initial cell search, and the SSB OFF pattern amounts to reducing SSB transmission compared to the baseline, or omitting SSB transmission. In another embodiment, the SSB OFF pattern is the baseline SSB pattern for the cell, e.g. the 20 ms pattern for initial cell search, and the SSB ON pattern amounts to increasing SSB transmission, e.g. shortening the SSB period, compared to the baseline.

[0370] In one embodiment, the SSB ON window is defined or configured as equal to union of the CDRX onDuration and inactivity time extension windows, paging windows, etc., i.e. no SSB-ON SSB pattern is provided outside the time where the UE should be monitoring PDCCH or other signals. In a related embodiment, the SSB ON window starts a predetermined or configured number of SSB periods earlier than the onDuration, paging etc. occasions to allow the UE to perform reception preparation activities (AGC, T / F sync, etc. ) .Main embodiments on UE

[0371] In one of embodiments, a UE shall apply reception on SSB with respect to the indicated SSB pattern from the n+k2 slots after receiving the aforementioned signaling (e.g., RRC message, MAC-CE or DCI) in slot n. It’s worth noting that the exact time of SSB samples / occasions being received is the n+k2+m2+n2 slots after receiving the signaling, wherein m2 is the uncertainty of SSB transmitting time, the maximal number is the SSB periodicity, e.g., the distance between two consecutive SSB samples / occasions; n2 is the processing time for updating reception implementation.

[0372] In one of embodiments, UE is not expected to receive the SSBs with the same density outside the SSB On window.

[0373] In one of embodiments, UE is expected to receive the SSB Z1 ms / slots or Z2 SSB samples / occasions before DRX ON duration start point. The offset (Z1 or Z2) is defined based on the minimum requirement for UE preparing time.

[0374] Additionally, when UE reports L1-RSRP>P1 dB, UE is expected to receive the SSB the SSB Z1 ms / slots or Z2 SSB samples / occasions before DRX ON duration start point. Otherwise, UE is expected to receive the SSB Z3 ms / slots or Z4 SSB samples / occasions. Generally, Z3 will be larger than Z1 and Z4 will be larger than Z2.

Claims

1.A method (400) performed at a terminal device (130, 500) , comprising:receiving (320, 410) , from a network device (110, 550) , configuration information about Synchronization Signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) transmission for at least one of a connected Discontinuous Reception (C-DRX) on duration or a C-DRX off duration.2.The method (400) of claim 1, wherein the confirmation information indicates at least one of:a periodicity for the SSB transmission,information about a SSB valid period,a start point for the SSB transmission, oran end point for the SSB transmission.3.The method (400) of claim 1, wherein the configuration information indicates that a first rate of SSBs in the C-DRX on duration is higher than a second rate of SSBs in the C-DRX off duration.4.The method (400) of claim 3, wherein the second rate of SSBs in the C-DRX off duration is zero.5.The method (400) of claim 1, wherein the configuration information is different from previous configuration information about the SSB transmission, the previous configuration information being received from the network device (110, 550) at the time point that a serving cell is added or activated.6.The method (400) of claim 1, wherein the configuration information is activated in a case that the terminal device (130, 500) enters a C-DRX mode comprising the C-DRX on duration or the C-DRX off duration, orthe configuration information is activated in a case that the configuration information comprises two or more configurations for the SSB transmission.7.The method (400) of claim 1, wherein the configuration information is received from at least one of:a Radio Resource Control (RRC) signaling,a Medium Access Control Control Element (MAC CE) , orDownlink Control Information (DCI) .8.The method (400) of claim 1, further comprising:receiving (330) , from the network device (110, 550) , an activation indication indicating that the configuration information is enabled to be applied to the terminal device (130, 500) .9.The method (400) of claim 8, wherein the activation indication comprises at least one of:information about a SSB valid period, ora reference or an index to previously provided configuration information about SSB transmission.10.The method (400) of claim 2 or 9, wherein the information about the SSB valid period comprises at least one of:a start point of the SSB valid period,an end point of the SSB valid period,the number of SSB occasions in the SSB valid period, oran offset of the SSB valid period.11.The method (400) of claim 10, wherein the offset for the SSB valid period comprises:an offset between a start point of the SSB valid period and a start point of the C-DRX on duration, oran offset between a start point of the SSB valid period and an end point of a previous DRX on duration.12.The method (400) of claim 2 or 9, wherein the information about the SSB valid period is specific to a terminal device (130, 500) or specific to a group of terminal device (130, 500) s.13.The method (400) of claim 9, wherein an end point of the SSB valid period equals to an end point of a C-DRX active time duration,wherein a length of the SSB valid period is equal or larger than the C-DRX on duration, orwherein a start point of the SSB valid period is before each C-DRX on duration.14.The method (400) of claim 1, further comprising:receiving (310) , from the network device (110, 550) , one or more configurations for the C-DRX on duration; andreceiving (310) , from the network device (110, 550) , at least one of:a first indication for a pair between a C-DRX on duration and a SSB valid period, ora second indication for a first pair of a short DRX cycle and a first SSB valid period and a second pair of a long DRX cycle and a second SSB valid period.15.The method (400) of claim 14, wherein the configurations for the C-DRX on duration is received via a Radio Resource Control (RRC) signaling, and the first indication and / or the second indication is received via a Medium Access Control Control Element (MAC CE) , or Downlink Control Information (DCI) .16.The method (400) of claim 1, further comprising:receiving, from the network device (110, 550) , an activation indication indicating at least one of:an offset between a start point of a SSB valid period and a start point of the C-DRX on duration, oran offset between a start point of a SSB valid period and an end point of a previous DRX on duration.17.The method (400) of claim 1, wherein a SSB valid period and a SSB off duration in a SSB cycle correspond to the C-DRX on duration and the C-DRX off duration in a C-DRX cycle.18.The method (400) of claim 1, wherein the terminal device (130, 500) is expected to receive the SSB transmission a first time duration before a start point of the C-DRX on duration.19.The method (400) of claim 18, wherein the first time duration comprises at least one SSB occasion or slot, orwherein the first time duration is determined based on a requirement for preparing time.20.The method (400) of claim 1, wherein a number of the SSBs in the SSB transmission is associated with a signal quality measured at the terminal device (130, 500) .21.The method (400) of claim 1, further comprising:in response to receiving the configuration information at a first time point, applying a configuration of a SSB valid period at a second time point, the time difference between the second time point and the first time point being a predetermined number of slots.22.The method (400) of claim 1, wherein SSBs within a SSB on window have different periodicities from SSBs outside the SSB On window.23.The method (400) of claim 1, wherein a SSB configuration applied within a SSB On duration is different from that applied outside the SSB valid period.24.A method (450) performed at a network device (110, 550) , comprising:transmitting (325, 455) , to a terminal device (130, 500) , configuration information about Synchronization Signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) transmission for at least one of a connected Discontinuous Reception (C-DRX) on duration or a C-DRX off duration.25.The method (450) of claim 24, wherein the confirmation information indicates at least one of:a periodicity for the SSB transmission,information about a SSB valid period,a start point for the SSB transmission, oran end point for the SSB transmission.26.The method (450) of claim 24, wherein the configuration information indicates that a first rate of SSBs in the C-DRX on duration is higher than a second rate of SSBs in the C-DRX off duration.27.The method (450) of claim 26, wherein the second rate of SSBs in the C-DRX off duration is zero.28.The method (450) of claim 24, wherein the configuration information is different from previous configuration information about the SSB transmission, the previous configuration information being received from the network device (110, 550) at the time point that a serving cell is added or activated.29.The method (450) of claim 24, wherein the configuration information is activated in a case that the terminal device (130, 500) enters a C-DRX mode comprising the C-DRX on duration or the C-DRX off duration, orthe configuration information is activated in a case that the configuration information comprises two or more configurations for the SSB transmission.30.The method (450) of claim 24, wherein the configuration information is received from at least one of:a Radio Resource Control (RRC) signaling,a Medium Access Control Control Element (MAC CE) , orDownlink Control Information (DCI) .31.The method (450) of claim 24, further comprising:transmitting (335) , to the terminal device (130, 500) , an activation indication indicating that the configuration information is enabled to be applied to the terminal device (130, 500) .32.The method (450) of claim 31, wherein the activation indication comprises at least one of:information about a SSB valid period, ora reference or an index to previously provided configuration information about SSB transmission.33.The method (450) of claim 25 or 32, wherein the information about the SSB valid period comprises at least one of:a start point of the SSB valid period,an end point of the SSB valid period,the number of SSB occasions in the SSB valid period, oran offset of the SSB valid period.34.The method (450) of claim 33, wherein the offset for the SSB valid period comprises:an offset between a start point of the SSB valid period and a start point of the C-DRX on duration, oran offset between a start point of the SSB valid period and an end point of a previous DRX on duration.35.The method (450) of claim 25 or 32, wherein the information about the SSB valid period is specific to a terminal device (130, 500) or specific to a group of terminal device (130, 500) s.36.The method (450) of claim 32, wherein an end point of the SSB valid period equals to an end point of a C-DRX active time duration,wherein a length of the SSB valid period is equal or larger than the C-DRX on duration, orwherein a start point of the SSB valid period is before each C-DRX on duration.37.The method (450) of claim 24, further comprising:transmitting (315) , to the terminal device (130, 500) , one or more configurations for the C-DRX on duration; andtransmitting (315) , to the terminal device (130, 500) , at least one of:a first indication for a pair between a C-DRX on duration and a SSB valid period, ora second indication for a first pair of a short DRX cycle and a first SSB valid period and a second pair of a long DRX cycle and a second SSB valid period.38.The method (450) of claim 37, wherein the configurations for the C-DRX on duration is received via a Radio Resource Control (RRC) signaling, and the first indication and / or the second indication is received via a Medium Access Control Control Element (MAC CE) , or Downlink Control Information (DCI) .39.The method (450) of claim 24, further comprising:transmitting, to the terminal device (130, 500) , an activation indication indicating at least one of:an offset between a start point of a SSB valid period and a start point of the C-DRX on duration, oran offset between a start point of a SSB valid period and an end point of a previous DRX on duration.40.The method (450) of claim 24, wherein a SSB valid period and a SSB off duration in a SSB cycle correspond to the C-DRX on duration and the C-DRX off duration in a C-DRX cycle.41.The method (450) of claim 24, wherein the terminal device (130, 500) is expected to receive the SSB transmission a first time duration before a start point of the C-DRX on duration.42.The method (450) of claim 41, wherein the first time duration comprises at least one SSB occasion or slot, orwherein the first time duration is determined based on a requirement for preparing time.43.The method (450) of claim 24, wherein a number of the SSBs in the SSB transmission is associated with a signal quality measured at the terminal device (130, 500) .44.The method (450) of claim 24, wherein SSBs within a SSB on window have different periodicities from SSBs outside the SSB On window.45.The method (450) of claim 24, wherein a SSB configuration applied within a SSB On duration is different from that applied outside the SSB valid period.46.A communication device (600) , comprising:a processor (605) ; anda memory (610) , the memory (610) containing instructions (615) executable by the processor (615) , whereby the communication device (600) is operative to:receiving (410) , from a network device, configuration information about Synchronization Signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) transmission for at least one of a connected Discontinuous Reception (C-DRX) on duration or a C-DRX off duration.47.The communication device (600) of claim 48, wherein the communication device (600) is further operative to implement the method (200) according to any of claims 2-23.48.A communication device (600) , comprising:a processor (605) ; anda memory (610) , the memory (610) containing instructions (615) executable by the processor (615) , whereby the communication device (600) is operative to:receive (455) , to a terminal device, configuration information about Synchronization Signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) transmission for at least one of a connected Discontinuous Reception (C-DRX) on duration or a C-DRX off duration.49.The communication device (600) of claim 48, wherein the communication device is further operative to implement the method according to any of claims 25-45.50.A computer-readable storage medium having instructions stored thereon, the instructions, which, when executed by at least one processor of a device, causes the device to perform the method (400) according to any of claims 1-23, or the method (450) according to any of claims 24-45.

Citation Information

Patent Citations

  • Stationarity-based UE power saving

    CN113039838A