Enhanced selection of network energy saving cells

The baseband processor's enhanced selection of network energy saving cells through SIB1 measurements and random access procedures addresses the challenge of optimizing energy consumption and performance in 5G NR systems by enabling efficient transitions between idle and connected modes.

WO2025171644A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-21APPLE INC +1
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/077389
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-18
Publication Date
2025-08-21

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently selecting network energy saving cells, particularly in the context of 5G NR, which require improved methods for transitioning between idle and connected modes to optimize energy consumption and performance.

Method used

A baseband processor is configured to perform measurements of a second cell, request and receive system information block-1 (SIB1), and execute a random access channel procedure to transition to a radio resource control connected mode, utilizing selection criteria that include signal quality offsets and cell identities.

Benefits of technology

Enhances the selection of network energy saving cells, optimizing energy consumption and performance in wireless communication systems by facilitating efficient transitions between idle and connected modes.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024077389_21082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024077389_21082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A baseband processor can be configured to transition, based at least in part on being camped on a first cell, to a radio resource control (RRC) idle mode. The baseband processor can be further configured to perform measurements of a second cell and receive, from the second cell, signaling comprising information associated with a system information block - 1 (SIB1) of the second cell. The baseband processor can be additionally configured to transmit, to the first cell and based at least in part on the information, a request for the SIB1 of the second cell and receive, from the first cell, a response comprising the SIB 1 of the second cell. The baseband processor can be further configured to perform, using the SIB1 of the second cell, a random access channel (RACH) procedure on the second cell and transition, upon successful completion of the RACH procedure, to a RRC connected mode.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

Enhanced Selection of Network Energy Saving CellsFIELD

[0001] The invention relates to wireless communications, and more particularly to apparatuses, systems, and methods for enhanced selection of network energy saving cells in wireless communication systems.DESCRIPTION OF THE RELATED ART

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

[0003] The ever-increasing number of features and functionalities introduced in wireless communication devices also create a continuous need for improvement in both wireless communications and in wireless communication devices. To increase coverage and better serve the increasing demand and range of envisioned uses of wireless communication, in addition to the communication standards mentioned above, there are further wireless communication technologies under development.

[0004] A proposed next telecommunications standard moving beyond the current International Mobile Telecommunications-Advanced (IMT-Advanced) Standards is called 5th generation mobile networks or 5th generation wireless systems, or 5G for short (otherwise known as 5G NR for 5G New Radio, also simply referred to as NR) . 5G NR proposes a higher capacity for a higher density of mobile broadband users, also supporting device-to-device, ultra-reliable, and massive machine communications, as well as lower latency and lower battery consumption, than current LTE standards. Further, the 5G NR standard can allow for less restrictive UE scheduling as compared to current LTE standards. Consequently, efforts are being made in ongoing developments of 5G NR to take advantage of higher throughputs possible at higher frequencies. Accordingly, improvements in the field in support of such development and design are desired.SUMMARY

[0005] Embodiments relate to wireless communications, and more particularly to apparatuses, systems, and methods for enhanced selection of network energy saving cells in wireless communication systems.

[0006] According to some embodiments, a baseband processor can be configured to transition, based at least in part on being camped on a first cell, to a radio resource control (RRC) idle mode. The baseband processor can be further configured to perform one or more measurements of a second cell and receive, from the second cell, signaling comprising information associated with a system information block –1 (SIB1) of the second cell. The baseband processor can be additionally configured to transmit, to the first cell and based at least in part on the information, a request for the SIB1 of the second cell and receive, from the first cell, a response comprising the SIB1 of the second cell. The baseband processor can be further configured to perform, using the SIB1 of the second cell, a random access channel (RACH) procedure on the second cell and transition, upon successful completion of the RACH procedure, to a RRC connected mode.

[0007] In some embodiments, the information can include at least one of an identity of the first cell, an identity of the second cell, frequency position information associated with the SIB1 of the second cell, or frequency range information associated with the SIB1 of the second cell. Additionally or alternatively, the request can include measurement quality information associated with the one or more measurements of the second cell. According to some embodiments, the request can include, as part of a Msg1-based procedure, a set of physical RACH (PRACH) preambles. According to alternative embodiments, the request can include, as part of a Msg3-based procedure, an uplink message indicating a cell identifier (ID) of the second cell.

[0008] According to further embodiments, the baseband processor is further configured to compare the one or more measurements of the second cell to at least one selection criteria. Additionally, the at least one selection criteria can include a Qoffset value associated with a signal quality offset between the first cell and the second cell. In some embodiments, the first cell is an anchor cell and the second cell is a network energy saving (NES) cell.

[0009] According to other embodiments, a method can include transitioning, based at least in part on being camped on a first cell, to a radio resource control (RRC) idle mode and performing one or more measurements of a second cell. Additionally the method can include receiving, from the second cell, signaling comprising information associated with a system  information block –1 (SIB1) of the second cell and transmitting, to the first cell and based at least in part on the information, a request for the SIB1 of the second cell. Additionally the method can include receiving, from the second cell and based at least in part on the information, the SIB1 of the second cell, performing a random access channel (RACH) procedure on the second cell, and transitioning, upon successful completion of the RACH procedure, to a RRC connected mode.

[0010] In some embodiments, the method can include receiving, from the first cell, additional information associated with the SIB1 of the second cell which can include at least one of an indication of a configuration pdcch-ConfigSIB1 or supplemental information associated with the second cell. Furthermore, the information associated with the SIB1 of the second cell can include at least one of an identity of the first cell, an identity of the second cell, frequency position information associated with the SIB1 of the second cell, or frequency range information associated with the SIB1 of the second cell. Additionally or alternatively, the request can include the identity of the second cell.

[0011] According to some embodiments, the request can include measurement quality information associated with the one or more measurements of the second cell. Additionally, the signaling can include at least one of synchronization signaling (SS) or physical broadcast channel (PBCH) signaling.

[0012] According to other embodiments, a method can include receiving, from a UE, a request associated with a system information block –1 (SIB1) of a network energy saving (NES) cell. Additionally the method can include transmitting, to the UE, a response including at least one of the SIB1 of the NES cell or information associated with the SIB1 of the NES cell. In some instances, the SIB1 is usable by the UE in performing an initial access procedure on the NES cell.

[0013] According to some embodiments, the request can include, as part of a Msg1-based procedure, a set of physical RACH (PRACH) preambles. According to alternative embodiments, the request can include, as part of a Msg3-based procedure, an uplink message indicating a cell identifier (ID) of the second cell.

[0014] In some embodiments, the request can include measurement quality information associated with one or more measurements of the NES cell performed by the UE. Additionally or alternatively, the information associated with the SIB1 of the NES cell is based at least in part on the measurement quality information associated with one or more measurements of the NES cell. According to further embodiments, the response is a RRC release message  comprising at least one of a wake-up signal (WUS) configuration to trigger the UE to request an on-demand SIB1 (OD SIB1) , cell information associated with the SIB1, or time validity information.

[0015] According to some embodiments, the information associated with the SIB1 of the NES cell can include at least one of frequency position information associated with the SIB1 of the NES cell or frequency range information associated with the SIB1 of the NES cell. Additionally or alternatively, the frequency position information or frequency range information associated with the SIB1 of the NES cell can indicate where, in a frequency domain, the SIB1 of the NES cell is located in synchronization signaling (SS) or physical broadcast channel (PBCH) signaling transmitted by the NES cell.

[0016] The techniques described herein can be implemented in and / or used with a number of different types of devices, including but not limited to unmanned aerial vehicles (UAVs) , unmanned aerial controllers (UACs) , base stations, access points, cellular phones, tablet computers, wearable computing devices, portable media players, automobiles and / or motorized vehicles, and any of various other computing devices.

[0017] This Summary is intended to provide a brief overview of some of the subject matter described in this document. Accordingly, it will be appreciated that the above-described features are merely examples and cannot be construed to narrow the scope or spirit of the subject matter described herein in any way. Other features, aspects, and advantages of the subject matter described herein will become apparent from the following Detailed Description, Figures, and Claims.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0018] A better understanding of the present subject matter can be obtained when the following detailed description of various embodiments is considered in conjunction with the following drawings, in which:

[0019] Figure 1 illustrates an example wireless communication system, according to some embodiments;

[0020] Figure 2 illustrates a base station (BS) in communication with a user equipment (UE) device, according to some embodiments;

[0021] Figure 3 illustrates an example block diagram of a user equipment (UE) , according to some embodiments;

[0022] Figure 4 illustrates an example block diagram of a BS, according to some embodiments;

[0023] Figure 5 illustrates an example block diagram of cellular communication circuitry, according to some embodiments;

[0024] Figure 6A illustrates an example of connections between an EPC network, an LTE base station (eNB) , and a 5G NR base station (gNB) , according to some embodiments;

[0025] Figure 6B illustrates an example of a protocol stack for an eNB and a gNB, according to some embodiments;

[0026] Figure 7 illustrates an example of a baseband processor architecture for a UE, according to some embodiments;

[0027] Figures 8A-B illustrate example scenarios of UE reselection to network energy saving (NES) cells without on-demand (OD) system information block-1 (SIB1) , according to some embodiments;

[0028] Figure 9 illustrates signaling aspects of UE reselection to NES cells without OD SIB1, according to some embodiments;

[0029] Figures 10A-B illustrate example aspects of physical random access channel (PRACH) procedures for OD SIB, according to some embodiments;

[0030] Figure 11 is a communication flow diagram illustrating a method for enhanced reselection for NES cells, according to some embodiments; and

[0031] Figure 12 illustrates an example communication flow diagram related to a method for enhanced reselection for NES cells, according to some embodiments; and

[0032] Figure 13 is a flow diagram illustrating an example method of enhanced selection of NES cells, according to some embodiments.

[0033] While the features described herein can be susceptible to various modifications and alternative forms, specific embodiments thereof are shown by way of example in the drawings and are herein described in detail. It can be understood, however, that the drawings and detailed description thereto are not intended to be limiting to the particular form disclosed, but on the contrary, the intention is to cover all modifications, equivalents and alternatives falling within the spirit and scope of the subject matter as defined by the appended claims.DETAILED DESCRIPTION

[0034] Acronyms

[0035] Various acronyms are used throughout the present disclosure. Definitions of the most prominently used acronyms that can appear throughout the present disclosure are provided below:

[0036] 3GPP: Third Generation Partnership Project

[0037] TS: Technical Specification

[0038] RAN: Radio Access Network

[0039] RAT: Radio Access Technology

[0040] UE: User Equipment

[0041] RF: Radio Frequency

[0042] BS: Base Station

[0043] DL: Downlink

[0044] UL: Uplink

[0045] LTE: Long Term Evolution

[0046] NR: New Radio

[0047] 5GS: 5G System

[0048] 5GMM: 5GS Mobility Management

[0049] 5GC: 5G Core Network

[0050] IE: Information Element

[0051] SCS: Subcarrier Spacing

[0052] SSB: Synchronization Signal Block

[0053] RRM: Radio Resource Management

[0054] RLM: Radio Link Management

[0055] EPC: Evolved Packet Core

[0056] PSS: Primary Synchronization Signal

[0057] SSS: Secondary Synchronization Signal

[0058] FR: Frequency Range

[0059] MIB: Master Information Block

[0060] SIB: System Information Block

[0061] SIB1: System Information Block –1

[0062] NES: Network Energy Saving

[0063] gNB: Next Generation Node-B

[0064] WUS: Wake Up Signal

[0065] WUR: Wake Up Response

[0066] RACH: Random Access Channel

[0067] ODS: On Demand System Information Block

[0068] OD SIB1: On Demand System Information Block –1

[0069] CORESET: Control Resource Set

[0070] RAR: Random Access Response

[0071] DCI: Downlink Control Information

[0072] RA-RNTI: Random Access –Radio Network Temporary Identifier

[0073] BCCH: Broadcast Control Channel

[0074] DL-SCH: Downlink Shared Channel

[0075] SMTC: SSB-based RRM Measurement Timing Configuration

[0076] PRACH: Physical Random Access Channel

[0077] RRC: Radio Resource Control

[0078] CR MAC-CE: Contention Resolution Media Access Control -Control Element

[0079] PBCH: Physical Broadcast Channel

[0080] UAC: Unified Access Control

[0081] NW: Network

[0082] PDCCH: Physical Downlink Control Channel

[0083] SS: Synchronization Signal

[0084] ID: Identifier

[0085] PCI: Physical Cell Identity

[0086] UL-CCCH: Uplink Common Control Channel

[0087] Terms

[0088] The following is a glossary of terms used in this disclosure:

[0089] Memory Medium –Any of various types of non-transitory memory devices or storage devices. The term “memory medium” is intended to include an installation medium, e.g., a CD-ROM, floppy disks, or tape device; a computer system memory or random access memory such as DRAM, DDR RAM, SRAM, EDO RAM, Rambus RAM, etc.; a non-volatile memory such as a Flash, magnetic media, e.g., a hard drive, or optical storage; registers, or other similar types of memory elements, etc. The memory medium can include other types of non-transitory  memory as well or combinations thereof. In addition, the memory medium can be located in a first computer system in which the programs are executed, or can be located in a second different computer system which connects to the first computer system over a network, such as the Internet. In the latter instance, the second computer system can provide program instructions to the first computer for execution. The term “memory medium” can include two or more memory mediums which can reside in different locations, e.g., in different computer systems that are connected over a network. The memory medium can store program instructions (e.g., embodied as computer programs) that can be executed by one or more processors.

[0090] Carrier Medium –a memory medium as described above, as well as a physical transmission medium, such as a bus, network, and / or other physical transmission medium that conveys signals such as electrical, electromagnetic, or digital signals.

[0091] Programmable Hardware Element –can include various hardware devices comprising multiple programmable function blocks connected via a programmable interconnect. Examples include FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) , PLDs (Programmable Logic Devices) , FPOAs (Field Programmable Object Arrays) , and CPLDs (Complex PLDs) . The programmable function blocks can range from fine grained (combinatorial logic or look up tables) to coarse grained (arithmetic logic units or processor cores) . A programmable hardware element can also be referred to as "reconfigurable logic” .

[0092] Computer System (or Computer) –any of various types of computing or processing systems, including a personal computer system (PC) , mainframe computer system, workstation, network appliance, Internet appliance, personal digital assistant (PDA) , television system, grid computing system, or other device or combinations of devices. In general, the term "computer system" can be broadly defined to encompass any device (or combination of devices) having at least one processor that executes instructions from a memory medium.

[0093] User Equipment (UE) (or “UE Device” ) –any of various types of computer systems devices which are mobile or portable and which performs wireless communications. Examples of UE devices include mobile telephones or smart phones (e.g., iPhoneTM, AndroidTM-based phones) , portable gaming devices (e.g., Nintendo DSTM, PlayStation PortableTM, Gameboy AdvanceTM, iPhoneTM) , laptops, wearable devices (e.g. smart watch, smart glasses) , PDAs, portable Internet devices, music players, data storage devices, other handheld devices, automobiles and / or motor vehicles, unmanned aerial vehicles (UAVs) (e.g., drones) , UAV controllers (UACs) , and so forth. In general, the term “UE” or “UE device” can be broadly  defined to encompass any electronic, computing, and / or telecommunications device (or combination of devices) which is easily transported by (or with) a user and capable of wireless communication.

[0094] Base Station –The term "Base Station" has the full breadth of its ordinary meaning, and at least includes a wireless communication station installed at a fixed location and used to communicate as part of a wireless telephone system or radio system.

[0095] Processing Element (or Processor) –refers to various elements or combinations of elements that are capable of performing a function in a device, such as a user equipment or a cellular network device. Processing elements can include, for example: processors and associated memory, portions or circuits of individual processor cores, entire processor cores, processor arrays, circuits such as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) , programmable hardware elements such as a field programmable gate array (FPGA) , as well any of various combinations of the above.

[0096] Channel -a medium used to convey information from a sender (transmitter) to a receiver. It can be noted that since characteristics of the term “channel” can differ according to different wireless protocols, the term “channel” as used herein can be considered as being used in a manner that is consistent with the standard of the type of device with reference to which the term is used. In some standards, channel widths can be variable (e.g., depending on device capability, band conditions, etc. ) . For example, LTE can support scalable channel bandwidths from 1.4 MHz to 20MHz. In contrast, WLAN channels can be 22MHz wide while Bluetooth channels can be 1Mhz wide. Other protocols and standards can include different definitions of channels. Furthermore, some standards can define and use multiple types of channels, e.g., different channels for uplink or downlink and / or different channels for different uses such as data, control information, etc.

[0097] Band -The term "band" has the full breadth of its ordinary meaning, and at least includes a section of spectrum (e.g., radio frequency spectrum) in which channels are used or set aside for the same purpose.

[0098] Wi-Fi –The term "Wi-Fi" has the full breadth of its ordinary meaning, and at least includes a wireless communication network or RAT that is serviced by wireless LAN (WLAN) access points and which provides connectivity through these access points to the Internet. Most modern Wi-Fi networks (or WLAN networks) are based on IEEE 802.11 standards and are  marketed under the name “Wi-Fi” . A Wi-Fi (WLAN) network is different from a cellular network.

[0099] Automatically –refers to an action or operation performed by a computer system (e.g., software executed by the computer system) or device (e.g., circuitry, programmable hardware elements, ASICs, etc. ) , without user input directly specifying or performing the action or operation. Thus the term "automatically" is in contrast to an operation being manually performed or specified by the user, where the user provides input to directly perform the operation. An automatic procedure can be initiated by input provided by the user, but the subsequent actions that are performed “automatically” are not specified by the user, i.e., are not performed “manually” , where the user specifies each action to perform. For example, a user filling out an electronic form by selecting each field and providing input specifying information (e.g., by typing information, selecting check boxes, radio selections, etc. ) is filling out the form manually, even though the computer system must update the form in response to the user actions. The form can be automatically filled out by the computer system where the computer system (e.g., software executing on the computer system) analyzes the fields of the form and fills in the form without any user input specifying the answers to the fields. As indicated above, the user can invoke the automatic filling of the form, but is not involved in the actual filling of the form (e.g., the user is not manually specifying answers to fields but rather they are being automatically completed) . The present specification provides various examples of operations being automatically performed in response to actions the user has taken.

[0100] Approximately -refers to a value that is almost correct or exact. For example, approximately can refer to a value that is within 1 to 10 percent of the exact (or desired) value. It can be noted, however, that the actual threshold value (or tolerance) can be application dependent. For example, in some embodiments, “approximately” can mean within 0.1%of some specified or desired value, while in various other embodiments, the threshold can be, for example, 2%, 3%, 5%, and so forth, as desired or as required by the particular application.

[0101] Concurrent –refers to parallel execution or performance, where tasks, processes, or programs are performed in an at least partially overlapping manner. For example, concurrency can be implemented using “strong” or strict parallelism, where tasks are performed (at least partially) in parallel on respective computational elements, or using “weak parallelism” , where the tasks are performed in an interleaved manner, e.g., by time multiplexing of execution threads.

[0102] Various components can be described as “configured to” perform a task or tasks. In such contexts, “configured to” is a broad recitation generally meaning “having structure that” performs the task or tasks during operation. As such, the component can be configured to perform the task even when the component is not currently performing that task (e.g., a set of electrical conductors can be configured to electrically connect a module to another module, even when the two modules are not connected) . In some contexts, “configured to” can be a broad recitation of structure generally meaning “having circuitry that” performs the task or tasks during operation. As such, the component can be configured to perform the task even when the component is not currently on. In general, the circuitry that forms the structure corresponding to “configured to” can include hardware circuits.

[0103] Various components can be described as performing a task or tasks, for convenience in the description. Such descriptions can be interpreted as including the phrase “configured to. ” Reciting a component that is configured to perform one or more tasks is expressly intended not to invoke 35 U.S.C. § 112 (f) interpretation for that component.

[0104] Figures 1 and 2-Communication System

[0105] Figure 1 illustrates a simplified example wireless communication system, according to some embodiments. It is noted that the system of Figure 1 is merely one example of a possible system, and that features of this disclosure can be implemented in any of various systems, as desired.

[0106] As shown, the example wireless communication system can include a base station 102A which communicates over a transmission medium with one or more user devices 106A, 106B, etc., through 106N. Each of the user devices can be referred to herein as a “user equipment” (UE) . Thus, the user devices 106 are referred to as UEs or UE devices.

[0107] The base station (BS) 102A can be a base transceiver station (BTS) or cell site (a “cellular base station” ) , and can include hardware that enables wireless communication with the UEs 106A through 106N.

[0108] The communication area (or coverage area) of the base station can be referred to as a “cell. ” The base station 102A and the UEs 106 can be configured to communicate over the transmission medium using any of various radio access technologies (RATs) , also referred to as wireless communication technologies, or telecommunication standards, such as UMTS (associated with, for example, WCDMA or TD-SCDMA air interfaces) , LTE, LTE-Advanced (LTE-A) , 5G new radio (5G NR) , HSPA, etc. Note that if the base station 102A is implemented  in the context of LTE, it can alternately be referred to as an 'eNodeB' or ‘eNB’ . Note that if the base station 102A is implemented in the context of 5G NR, it can alternately be referred to as ‘gNodeB’ or ‘gNB’ .

[0109] As shown, the base station 102A can also be equipped to communicate with a network 100 (e.g., a core network of a cellular service provider, a telecommunication network such as a public switched telephone network (PSTN) , and / or the Internet, among various possibilities) . Thus, the base station 102A can facilitate communication between the user devices and / or between the user devices and the network 100. In particular, the cellular base station 102A can provide UEs 106 with various telecommunication capabilities, such as voice, SMS and / or data services.

[0110] Base station 102A and other similar base stations (such as base stations 102B…102N) operating according to the same or a different cellular communication standard can thus be provided as a network of cells, which can provide continuous or nearly continuous overlapping service to UEs 106A-N and similar devices over a geographic area via one or more cellular communication standards.

[0111] Thus, while base station 102A can act as a “serving cell” for UEs 106A-N as illustrated in Figure 1, each UE 106 can also be capable of receiving signals from (and possibly within communication range of) one or more other cells (which might be provided by base stations 102B-N and / or any other base stations) , which can be referred to as “neighboring cells” . Such cells can also be capable of facilitating communication between user devices and / or between user devices and the network 100. Such cells can include “macro” cells, “micro” cells, “pico” cells, and / or cells which provide any of various other granularities of service area size. For example, base stations 102A-B illustrated in Figure 1 might be macro cells, while base station 102N might be a micro cell. Other configurations are also possible.

[0112] In some embodiments, base station 102A can be a next generation base station, e.g., a 5G New Radio (5G NR) base station, or “gNB” . In some embodiments, a gNB can be connected to a legacy evolved packet core (EPC) network and / or to a NR core (NRC) network. In addition, a gNB cell can include one or more transition and reception points (TRPs) . In addition, a UE capable of operating according to 5G NR can be connected to one or more TRPs within one or more gNBs.

[0113] Note that a UE 106 can be capable of communicating using multiple wireless communication standards. For example, the UE 106 can be configured to communicate using a wireless networking (e.g., Wi-Fi) and / or peer-to-peer wireless communication protocol (e.g.,  Bluetooth, Wi-Fi peer-to-peer, etc. ) in addition to at least one cellular communication protocol (e.g., UMTS (associated with, for example, WCDMA or TD-SCDMA air interfaces) , LTE, LTE-A, 5G NR, HSPA, etc. ) . The UE 106 can also or alternatively be configured to communicate using one or more global navigational satellite systems (GNSS, e.g., GPS or GLONASS) , one or more mobile television broadcasting standards (e.g., ATSC-M / H or DVB-H) , and / or any other wireless communication protocol, if desired. Other combinations of wireless communication standards (including more than two wireless communication standards) are also possible.

[0114] Figure 2 illustrates user equipment 106 (e.g., one of the devices 106A through 106N) in communication with a base station 102, according to some embodiments. The UE 106 can be a device with cellular communication capability such as a mobile phone, a hand-held device, a computer or a tablet, or virtually any type of wireless device.

[0115] The UE 106 can include a processor that is configured to execute program instructions stored in memory. The UE 106 can perform any of the method embodiments described herein by executing such stored instructions. Alternatively, or in addition, the UE 106 can include a programmable hardware element such as an FPGA (field-programmable gate array) that is configured to perform any of the method embodiments described herein, or any portion of any of the method embodiments described herein.

[0116] The UE 106 can include one or more antennas for communicating using one or more wireless communication protocols or technologies. In some embodiments, the UE 106 can be configured to communicate using, for example, LTE using a single shared radio. The shared radio can couple to a single antenna, or can couple to multiple antennas (e.g., for MIMO) for performing wireless communications. In general, a radio can include any combination of a baseband processor, analog RF signal processing circuitry (e.g., including filters, mixers, oscillators, amplifiers, etc. ) , or digital processing circuitry (e.g., for digital modulation as well as other digital processing) . Similarly, the radio can implement one or more receive and transmit chains using the aforementioned hardware. For example, the UE 106 can share one or more parts of a receive and / or transmit chain between multiple wireless communication technologies, such as those discussed above.

[0117] In some embodiments, the UE 106 can include separate transmit and / or receive chains (e.g., including separate antennas and other radio components) for each wireless communication protocol with which it is configured to communicate. As a further possibility, the UE 106 can include one or more radios which are shared between multiple wireless  communication protocols, and one or more radios which are used exclusively by a single wireless communication protocol. For example, the UE 106 might include a shared radio for communicating using either of LTE or 5G NR (or LTE or 1xRTT) , and separate radios for communicating using each of Wi-Fi and Bluetooth. Other configurations are also possible.

[0118] Figure 3 –Block Diagram of a UE

[0119] Figure 3 illustrates an example simplified block diagram of a communication device 106, according to some embodiments. It is noted that the block diagram of the communication device of Figure 3 is only one example of a possible communication device. According to embodiments, communication device 106 can be a user equipment (UE) device, a mobile device or mobile station, a wireless device or wireless station, a desktop computer or computing device, a mobile computing device (e.g., a laptop, notebook, or portable computing device) , a tablet and / or a combination of devices, among other devices. As shown, the communication device 106 can include a set of components 300 configured to perform core functions. For example, this set of components can be implemented as a system on chip (SOC) , which can include portions for various purposes. Alternatively, this set of components 300 can be implemented as separate components or groups of components for the various purposes. The set of components 300 can be coupled (e.g., communicatively; directly or indirectly) to various other circuits of the communication device 106.

[0120] For example, the communication device 106 can include various types of memory (e.g., including NAND flash 310) , an input / output interface such as connector I / F 320 (e.g., for connecting to a computer system; dock; charging station; input devices, such as a microphone, camera, keyboard; output devices, such as speakers; etc. ) , the display 360, which can be integrated with or external to the communication device 106, and cellular communication circuitry 330 such as for 5G NR, LTE, etc., and short to medium range wireless communication circuitry 329 (e.g., BluetoothTM and WLAN circuitry) . In some embodiments, communication device 106 can include wired communication circuitry (not shown) , such as a network interface card, e.g., for Ethernet.

[0121] The cellular communication circuitry 330 can couple (e.g., communicatively; directly or indirectly) to one or more antennas, such as antennas 335 and 336 as shown. The short to medium range wireless communication circuitry 329 can also couple (e.g., communicatively; directly or indirectly) to one or more antennas, such as antennas 337 and 338 as shown. Alternatively, the short to medium range wireless communication circuitry 329 can couple  (e.g., communicatively; directly or indirectly) to the antennas 335 and 336 in addition to, or instead of, coupling (e.g., communicatively; directly or indirectly) to the antennas 337 and 338. The short to medium range wireless communication circuitry 329 and / or cellular communication circuitry 330 can include multiple receive chains and / or multiple transmit chains for receiving and / or transmitting multiple spatial streams, such as in a multiple-input multiple output (MIMO) configuration.

[0122] In some embodiments, as further described below, cellular communication circuitry 330 can include dedicated receive chains including and / or coupled to (e.g., communicatively, directly or indirectly) . dedicated processors and / or radios for multiple RATs (e.g., a first receive chain for LTE and a second receive chain for 5G NR) . In addition, in some embodiments, cellular communication circuitry 330 can include a single transmit chain that can be switched between radios dedicated to specific RATs. For example, a first radio can be dedicated to a first RAT, e.g., LTE, and can be in communication with a dedicated receive chain and a transmit chain shared with an additional radio, e.g., a second radio that can be dedicated to a second RAT, e.g., 5G NR, and can be in communication with a dedicated receive chain and the shared transmit chain.

[0123] The communication device 106 can also include and / or be configured for use with one or more user interface elements. The user interface elements can include any of various elements, such as display 360 (which can be a touchscreen display) , a keyboard (which can be a discrete keyboard or can be implemented as part of a touchscreen display) , a mouse, a microphone and / or speakers, one or more cameras, one or more buttons, and / or any of various other elements capable of providing information to a user and / or receiving or interpreting user input.

[0124] The communication device 106 can further include one or more smart cards 345 that include SIM (Subscriber Identity Module) functionality, such as one or more UICC (s) (Universal Integrated Circuit Card (s) ) cards 345.

[0125] As shown, the SOC 300 can include processor (s) 302, which can execute program instructions for the communication device 106 and display circuitry 304, which can perform graphics processing and provide display signals to the display 360. The processor (s) 302 can also be coupled to memory management unit (MMU) 340, which can be configured to receive addresses from the processor (s) 302 and translate those addresses to locations in memory (e.g., memory 306, read only memory (ROM) 350, NAND flash memory 310) and / or to other circuits or devices, such as the display circuitry 304, short range wireless communication circuitry 229,  cellular communication circuitry 330, connector I / F 320, and / or display 360. The MMU 340 can be configured to perform memory protection and page table translation or set up. In some embodiments, the MMU 340 can be included as a portion of the processor (s) 302.

[0126] As noted above, the communication device 106 can be configured to communicate using wireless and / or wired communication circuitry. The communication device 106 can be configured to transmit a request to attach to a first network node operating according to the first RAT and transmit an indication that the wireless device is capable of maintaining substantially concurrent connections with the first network node and a second network node that operates according to the second RAT. The wireless device can also be configured transmit a request to attach to the second network node. The request can include an indication that the wireless device is capable of maintaining substantially concurrent connections with the first and second network nodes. Further, the wireless device can be configured to receive an indication that dual connectivity with the first and second network nodes has been established.

[0127] As described herein, the communication device 106 can include hardware and software components for implementing the above features for time division multiplexing UL data for NSA NR operations. The processor 302 of the communication device 106 can be configured to implement part or all of the features described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively (or in addition) , processor 302 can be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) . Alternatively (or in addition) the processor 302 of the communication device 106, in conjunction with one or more of the other components 300, 304, 306, 310, 320, 329, 330, 340, 345, 350, 360 can be configured to implement part or all of the features described herein.

[0128] In addition, as described herein, processor 302 can include one or more processing elements. Thus, processor 302 can include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processor 302. In addition, each integrated circuit can include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processor (s) 302.

[0129] Further, as described herein, cellular communication circuitry 330 and short range wireless communication circuitry 329 can each include one or more processing elements. For example, one or more processing elements can be included in cellular communication circuitry 330 and, similarly, one or more processing elements can be included in short range wireless  communication circuitry 329. Thus, cellular communication circuitry 330 can include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of cellular communication circuitry 330. In addition, each integrated circuit can include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of cellular communication circuitry 230. Similarly, the short range wireless communication circuitry 329 can include one or more ICs that are configured to perform the functions of short range wireless communication circuitry 32. In addition, each integrated circuit can include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of short range wireless communication circuitry 329.

[0130] Figure 4 –Block Diagram of a Base Station

[0131] Figure 4 illustrates an example block diagram of a base station 102, according to some embodiments. It is noted that the base station of Figure 4 is merely one example of a possible base station. As shown, the base station 102 can include processor (s) 404 which can execute program instructions for the base station 102. The processor (s) 404 can also be coupled to memory management unit (MMU) 440, which can be configured to receive addresses from the processor (s) 404 and translate those addresses to locations in memory (e.g., memory 460 and read only memory (ROM) 450) or to other circuits or devices.

[0132] The base station 102 can include at least one network port 470. The network port 470 can be configured to couple to a telephone network and provide a plurality of devices, such as UE devices 106, access to the telephone network as described above in Figures 1 and 2.

[0133] The network port 470 (or an additional network port) can also or alternatively be configured to couple to a cellular network, e.g., a core network of a cellular service provider. The core network can provide mobility related services and / or other services to a plurality of devices, such as UE devices 106. In some cases, the network port 470 can couple to a telephone network via the core network, and / or the core network can provide a telephone network (e.g., among other UE devices serviced by the cellular service provider) .

[0134] In some embodiments, base station 102 can be a next generation base station, e.g., a 5G New Radio (5G NR) base station, or “gNB” . In such embodiments, base station 102 can be connected to a legacy evolved packet core (EPC) network and / or to a NR core (NRC) network. In addition, base station 102 can be considered a 5G NR cell and can include one or more transmission and reception points (TRPs) . In addition, a UE capable of operating according to 5G NR can be connected to one or more TRPs within one or more gNBs.

[0135] The base station 102 can include at least one antenna 434, and possibly multiple antennas. The at least one antenna 434 can be configured to operate as a wireless transceiver and can be further configured to communicate with UE devices 106 via radio 430. The antenna 434 communicates with the radio 430 via communication chain 432. Communication chain 432 can be a receive chain, a transmit chain or both. The radio 430 can be configured to communicate via various wireless communication standards, including, but not limited to, 5G NR, LTE, LTE-A, UMTS, Wi-Fi, etc.

[0136] The base station 102 can be configured to communicate wirelessly using multiple wireless communication standards. In some instances, the base station 102 can include multiple radios, which can enable the base station 102 to communicate according to multiple wireless communication technologies. For example, as one possibility, the base station 102 can include an LTE radio for performing communication according to LTE as well as a 5G NR radio for performing communication according to 5G NR. In such a case, the base station 102 can be capable of operating as both an LTE base station and a 5G NR base station. As another possibility, the base station 102 can include a multi-mode radio which is capable of performing communications according to any of multiple wireless communication technologies (e.g., 5G NR and Wi-Fi, LTE and Wi-Fi, LTE and UMTS, etc. ) .

[0137] As described further subsequently herein, the BS 102 can include hardware and software components for implementing or supporting implementation of features described herein. The processor 404 of the base station 102 can be configured to implement or support implementation of part or all of the methods described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively, the processor 404 can be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) , or a combination thereof. Alternatively (or in addition) the processor 404 of the BS 102, in conjunction with one or more of the other components 430, 432, 434, 440, 450, 460, 470 can be configured to implement or support implementation of part or all of the features described herein.

[0138] In addition, as described herein, processor (s) 404 can be comprised of one or more processing elements. For example, one or more processing elements can be included in processor (s) 404. Thus, processor (s) 404 can include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processor (s) 404. In addition, each integrated circuit  can include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processor (s) 404.

[0139] Further, as described herein, radio 430 can be comprised of one or more processing elements. For example, one or more processing elements can be included in radio 430. Thus, radio 430 can include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of radio 430. In addition, each integrated circuit can include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of radio 430.

[0140] Figure 5: Block Diagram of Cellular Communication Circuitry

[0141] Figure 5 illustrates an example simplified block diagram of cellular communication circuitry, according to some embodiments. It is noted that the block diagram of the cellular communication circuitry of Figure 5 is only one example of a possible cellular communication circuit. According to embodiments, cellular communication circuitry 530, which can be cellular communication circuitry 430, can be included in a communication device, such as communication device 106 described above. As noted above, communication device 106 can be a user equipment (UE) device, a mobile device or mobile station, a wireless device or wireless station, a desktop computer or computing device, a mobile computing device (e.g., a laptop, notebook, or portable computing device) , a tablet and / or a combination of devices, among other devices.

[0142] The cellular communication circuitry 530 can couple (e.g., communicatively; directly or indirectly) to one or more antennas, such as antennas 435a-b and 436 as shown (in Figure 4) . In some embodiments, cellular communication circuitry 530 can include dedicated receive chains including and / or coupled to (e.g., communicatively, directly or indirectly) dedicated processors and / or radios for multiple RATs (e.g., a first receive chain for LTE and a second receive chain for 5G NR) . For example, as shown in Figure 5, cellular communication circuitry 530 can include a modem 510 and a modem 520. Modem 510 can be configured for communications according to a first RAT, e.g., such as LTE or LTE-A, and modem 520 can be configured for communications according to a second RAT, e.g., such as 5G NR.

[0143] As shown, modem 510 can include one or more processors 512 and a memory 516 in communication with processors 512. Modem 510 can be in communication with a radio frequency (RF) front end 530. RF front end 530 can include circuitry for transmitting and receiving radio signals. For example, RF front end 530 can include receive circuitry (RX) 532 and transmit circuitry (TX) 534. In some embodiments, receive circuitry 532 can be in  communication with downlink (DL) front end 550, which can include circuitry for receiving radio signals via antenna 335a.

[0144] Similarly, modem 520 can include one or more processors 522 and a memory 526 in communication with processors 522. Modem 520 can be in communication with an RF front end 540. RF front end 540 can include circuitry for transmitting and receiving radio signals. For example, RF front end 540 can include receive circuitry 542 and transmit circuitry 544. In some embodiments, receive circuitry 542 can be in communication with DL front end 560, which can include circuitry for receiving radio signals via antenna 335b.

[0145] In some embodiments, a switch 570 can couple transmit circuitry 534 to uplink (UL) front end 572. In addition, switch 570 can couple transmit circuitry 544 to UL front end 572. UL front end 572 can include circuitry for transmitting radio signals via antenna 336. Thus, when cellular communication circuitry 530 receives instructions to transmit according to the first RAT (e.g., as supported via modem 510) , switch 570 can be switched to a first state that allows modem 510 to transmit signals according to the first RAT (e.g., via a transmit chain that can include transmit circuitry 534 and UL front end 572) . Similarly, when cellular communication circuitry 530 receives instructions to transmit according to the second RAT (e.g., as supported via modem 520) , switch 570 can be switched to a second state that allows modem 520 to transmit signals according to the second RAT (e.g., via a transmit chain that can include transmit circuitry 544 and UL front end 572) .

[0146] In some embodiments, the cellular communication circuitry 530 can be configured to perform methods of beam failure recovery based on a unified transmission configuration indicator (TCI) framework, e.g., in 5G NR systems and beyond, as further described herein. For example, TCI frameworks can be characterized by TCI states that are dynamically sent via DCI which can include quasi-colocation (QCL) relationships between downlink reference signals in a channel state information reference signal (CSI-RS) set and physical downlink shared channel (PDSCH) demodulation reference signal (DMRS) ports, according to some embodiments.

[0147] As described herein, the modem 510 can include hardware and software components for implementing the above features or for time division multiplexing UL data for NSA NR operations, as well as the various other techniques described herein. The processors 512 can be configured to implement part or all of the features described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively (or in addition) , processor 512 can be configured as a programmable  hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) . Alternatively (or in addition) the processor 512, in conjunction with one or more of the other components 530, 532, 534, 550, 570, 572, 335 and 336 can be configured to implement part or all of the features described herein.

[0148] In addition, as described herein, processors 512 can include one or more processing elements. Thus, processors 512 can include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processors 512. In addition, each integrated circuit can include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processors 512.

[0149] As described herein, the modem 520 can include hardware and software components for implementing the above features for communicating a scheduling profile for power savings to a network, as well as the various other techniques described herein. The processors 522 can be configured to implement part or all of the features described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively (or in addition) , processor 522 can be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) . Alternatively (or in addition) the processor 522, in conjunction with one or more of the other components 540, 542, 544, 550, 570, 572, 335 and 336 can be configured to implement part or all of the features described herein.

[0150] In addition, as described herein, processors 522 can include one or more processing elements. Thus, processors 522 can include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processors 522. In addition, each integrated circuit can include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processors 522.

[0151] Figures 6A and 6B: 5G NR Architecture with LTE

[0152] In some implementations, fifth generation (5G) wireless communication can initially be deployed concurrently with other wireless communication standards (e.g., LTE) . For example, dual connectivity between LTE and 5G new radio (5G NR or NR) has been specified as part of the initial deployment of NR. Thus, as illustrated in Figures 6A-B, evolved packet core (EPC) network 600 can continue to communicate with current LTE base stations (e.g., eNB 602) . In addition, eNB 602 can be in communication with a 5G NR base station (e.g., gNB 604) and can pass data between the EPC network 600 and gNB 604. Thus, EPC network  600 can be used (or reused) and gNB 604 can serve as extra capacity for UEs, e.g., for providing increased downlink throughput to UEs. For example, LTE can be used for control plane signaling and NR can be used for user plane signaling. Thus, LTE can be used to establish connections to the network and NR can be used for data services.

[0153] Figure 6B illustrates a proposed protocol stack for eNB 602 and gNB 604. As shown, eNB 602 can include a medium access control (MAC) layer 632 that interfaces with radio link control (RLC) layers 622a-b. RLC layer 622a can also interface with packet data convergence protocol (PDCP) layer 612a and RLC layer 622b can interface with PDCP layer 612b. Similar to dual connectivity as specified in LTE-Advanced Release 12, PDCP layer 612a can interface via a master cell group (MCG) bearer with EPC network 600 whereas PDCP layer 612b can interface via a split bearer with EPC network 600.

[0154] Additionally, as shown, gNB 604 can include a MAC layer 634 that interfaces with RLC layers 624a-b. RLC layer 624a can interface with PDCP layer 612b of eNB 602 via an X2 interface for information exchange and / or coordination (e.g., scheduling of a UE) between eNB 602 and gNB 604. In addition, RLC layer 624b can interface with PDCP layer 614. Similar to dual connectivity as specified in LTE-Advanced Release 12, PDCP layer 614 can interface with EPC network 600 via a secondary cell group (SCG) bearer. Thus, eNB 602 can be considered a master node (MeNB) while gNB 604 can be considered a secondary node (SgNB) . In some scenarios, a UE can be required to maintain a connection to both an MeNB and a SgNB. In such scenarios, the MeNB can be used to maintain a radio resource control (RRC) connection to an EPC while the SgNB can be used for capacity (e.g., additional downlink and / or uplink throughput) .

[0155] Figure 7: UE Baseband Processor Architecture

[0156] Figure 7 illustrates an example of a baseband processor architecture for a UE (e.g., such as UE 106) , according to some embodiments. The baseband processor architecture 700 described in Figure 7 can be implemented on one or more radios (e.g., radios 329 and / or 330 described above) or modems (e.g., modems 510 and / or 520) as described above. As shown, the non-access stratum (NAS) 710 can include a 5G NAS 720 and a legacy NAS 750. The legacy NAS 750 can include a communication connection with a legacy access stratum (AS) 770. The 5G NAS 720 can include communication connections with both a 5G AS 740 and a non-3GPP AS 730 and Wi-Fi AS 732. The 5G NAS 720 can include functional entities associated with both access stratums. Thus, the 5G NAS 720 can include multiple 5G MM entities 726 and 728  and 5G session management (SM) entities 722 and 724. The legacy NAS 750 can include functional entities such as short message service (SMS) entity 752, evolved packet system (EPS) session management (ESM) entity 754, session management (SM) entity 756, EPS mobility management (EMM) entity 758, and mobility management (MM)  / GPRS mobility management (GMM) entity 760. In addition, the legacy AS 770 can include functional entities such as LTE AS 772, UMTS AS 774, and / or GSM / GPRS AS 776.

[0157] Thus, the baseband processor architecture 700 allows for a common 5G-NAS for both 5G cellular and non-cellular (e.g., non-3GPP access) . Note that as shown, the 5G MM can maintain individual connection management and registration management state machines for each connection. Additionally, a device (e.g., UE 106) can register to a single PLMN (e.g., 5G CN) using 5G cellular access as well as non-cellular access. Further, it can be possible for the device to be in a connected state in one access and an idle state in another access and vice versa. Finally, there can be common 5G-MM procedures (e.g., registration, de-registration, identification, authentication, as so forth) for both accesses.

[0158] Note that in various embodiments, one or more of the above described functional entities of the 5G NAS and / or 5G AS can be configured to perform methods of enhanced resource allocation, e.g., as further described herein.

[0159] Synchronization Signal Block Index Signaling

[0160] Synchronization signals can commonly be used in a cellular communication system to assist wireless devices to detect and acquire system information for cells of the cellular communication system. In other words, synchronization signals can be transmitted by a base station in a cellular network to allow UEs to detect and use information in the synchronization signal (s) to properly communicate with the base station. There can be multiple types of synchronization signals, which can include primary synchronization signals (PSS) , secondary synchronization signals (SSS) , a physical broadcast channel (PBCH) , and / or any of various other portions, according to various embodiments. The synchronization signals can provide / facilitate one or more aspects of cell detection / access, such as timing synchronization (e.g., symbol, time slot, subframe, and / or radio frame level timing) , physical cell identifier (cell ID) , and / or part or all of the system information (e.g., a master information block (MIB) , one or more system information blocks (SIBs) , etc. ) for the cell, among various possibilities.

[0161] The synchronization signals can be provided together or at different times, and can be transmitted according to any of various transmission patterns, as desired. As one possibility  (e.g., according to 3GPP LTE) , the PSS, SSS, and PBCH can be provided at separate periodic intervals. As another possibility (e.g., according to 3GPP NR) , the PSS, SSS, and PBCH can be provided together (e.g., using consecutive symbols) in each of multiple synchronization signal blocks that are transmitted according to a desired transmission pattern. According to some embodiments, each periodic pattern of synchronization signals provided by a cell can be referred to as a synchronization signal burst set.

[0162] New Radio (NR) Random Access Preambles

[0163] The physical random access channel (PRACH) can be used to carry random access preambles, which can be used for initiation of a random access procedure. In the frequency domain, several subcarriers at both ends of the subframe (e.g., 6, physical resource blocks (PRBs) ) should not be used to avoid interference with adjacent channels (e.g., PUCCH and / or PUSCH) . In the time domain, the cyclic prefix (CP) and guard time (GT) can be used to avoid interference with the previous and next subframes. In some embodiments, the GT can be related to the maximum cell radius. A random access preamble can include a sequence, a CP, and a GT. The sequence, CP, and GT can be defined in Ts (e.g., the basic time unit of the standard, which can be specified as a set number of nanoseconds, such as 32.552 ns) and / or in ms.

[0164] In some embodiments, the preamble can be transmitted a plurality of times to the base station. Note that this ability to transmit a plurality of times to the base station can be more than was possible using prior methods (e.g., only a single transmission can have been previously possible) . For example, the repetition of the RACH preamble can be at a symbol-level, multiple-symbol-level, or segment-level (e.g., this segment could be 2 or 6 symbols) . In some embodiments, the repetition factor could be similar order of the interlacing factor M. The overall RACH preamble (including repetition) length can be variable, targeting different cell sizes, and these parameters (including repetition factor) can be configured by the network (or BS) accordingly.

[0165] Note that the configuration of the preamble can be configured by the BS. For example, the BS can transmit configuration information that specifies the value of M, the value of u, (e.g., subcarrier spacing) and / or the number of repetitions of the preamble, among other parameters. In some embodiments, the UE can decode this information (e.g., from a broadcast channel, such as while decoding MIBs or SIBs prior to transmitting the preamble to the base  station. The UE can then transmit the RACH preamble according to the parameters specified by the information.

[0166] Figures 8-10 -On-Demand SIB for UE Reselection to NES Cells

[0167] Recent work item objectives for current 3GPP releases (e.g., Rel-19) have focused on network energy saving (NES) procedures and signaling methods to support on-demand system information block-1 (OD SIB1) for UEs in idle or inactive modes. UEs that are able to request and receive SIB1 when needed (e.g., on-demand) can be more efficient at reselecting to potential cells as compared to those which cannot. Accordingly, triggering methods via an uplink wake-up-signal (WUS) using an existing signal or channel as well as WUS configuration provisioning to the UE and information exchange between gNBs (at least for the configuration of a wake-up signal) have been discussed and studied.

[0168] In some instances, certain types of base stations are not able to transmit the appropriate SIB signaling on demand to devices seeking to communicate with a candidate base station. For example, in contrast to some base stations which can consume greater abouts of power in order to provide synchronization signaling on-demand (e.g., upon request) , some NES base stations can only transmit synchronization signaling periodically. However, in order for wireless devices to more quickly and efficiently connect to these NES base stations, it can be beneficial to describe enhanced methods for NES cell selection or reselection. Accordingly, the embodiments described below seek to provide solutions for assisting UEs such that they have enhanced capability of receiving the appropriate SSBs (e.g., SIB1) in order to select, connect, and communicate with NES cells more efficiently.

[0169] Accordingly, on-demand SIBs can be useful in various scenarios to assist UEs in initial access procedures and / or cell selection / reselection procedures. Figures 8-9 illustrate different scenarios of UE reselection to NES cells that do not support OD SIB1, according to some embodiments. Figure 8A illustrates a first example scenario and solution for a UE 106 receiving assistance from an anchor cell in order to connect to a NES cell which does not support OD SIB1, according to some embodiments. More specifically, Figure 8A illustrates a UE 106, camped on an anchor cell served by a base station 102C, which is attempting to connect to an NES cell served by base station 102D. The UE 106 can perform measurements of the NES cell and determine that a SIB1 is required to connect and / or perform initial access procedures with and / or cell selection / reselection to the NES cell. Furthermore, the UE 106 can determine, based on an indication from the NES cell, that a SIB1 is required to connect to the  NES cell. For example, the indication from the NES cell can include synchronization signaling  / physical broadcast channel (SS / PBCH) block signaling which can indicate that a SIB1 is not available at the NES cell, according to some embodiments.

[0170] However, as the UE 106 cannot receive an SIB1 from the NES cell, the UE 106 can request the SIB1 from the anchor cell served by base station 102C, according to some embodiments. Accordingly, the anchor cell can provide the UE 106 with at least some of the SIB1 (e.g., a complete or partial SIB1) configuration information of the NES cell in addition to wake-up signal (WUS) configuration information. The UE 106 can then transmit a WUS over the random access channel (RACH) to the NES cell, according to some embodiments. Accordingly, the WUS transmitted from the UE 106 to the NES cell can request, using the SIB1 configuration information and WUS configuration information received from the anchor cell, the SIB1 from the NES cell. In other words, the anchor cell can be able to provide a “piggybacked” SIB1 of the NES cell (which does not support OD SIB1) such that the and UE 106 can request the SIB1 from the NES cell via the WUS. For example, as one possible scenario, a complete SIB1 can be piggybacked for UE initial access with and / or cell selection / reselection to a NES Cell which does not support OD SIB1. Accordingly, the UE can use new on-demand SIB1 (OD SIB1) procedures in case of a SIB1 update, according to some embodiments.

[0171] Alternatively, as another scenario, part of the SIB1 (e.g., at least a RACH configuration) can be piggybacked rather than a complete SIB1. In this scenario, the UE can use new OD SIB1 procedures for both initial access and SIB1 update, according to some embodiments. For example, existing Msg 1 or Msg 3 on-demand SIB (ODS) procedures can be extended for SIB1 acquisition with RACH configurations from piggybacked SIB1 from the anchor cell. Accordingly, the WUS config can be regarded as a RACH configuration since there is no new signaling, according to some embodiments.

[0172] Figure 8B illustrates a second example scenario and solution in which the UE 106 does not receive assistance from an anchor cell, according to some embodiments. For example, the second example solution can involve a WUS (via the RACH) configuration being received by the UE from a master information block (MIB) of the NES cell, according to some embodiments. As compared with the first solution illustrated by Figure 8A, the main difference is that, as one possibility, the UE 106does not have a RACH configuration to initiate an OD SIB1 procedure. However, it is possible to integrate a RACH configuration into a MIB of the NES cell which does not support OD SIB1, according to some embodiments. Accordingly, if  the UE 106receives the MIB with the appropriate RACH configuration, the UE 106can use this to then transmit a WUS via the RACH so as to request the SIB1 to further connect and communicate with the NES cell.

[0173] Figure 9 illustrates example signaling aspects of the solutions of Figures 8A-B, according to some embodiments. For example, after a SSB-based RRM Measurement Timing Configuration (SMTC) window which is used to notify the UE 106about the periodicity and timing of the SSBs used for cell quality measurements, the anchor cell (served by base station 102C) can transmit a MIB along with control resource set 0 (CORESET #0) and SIB “N” to the UE such that the SIB1 of the non-anchor cell is piggybacked in the SIB “N” configuration information signaling, according to some embodiments.

[0174] Additionally, a MIB transmitted by base station 102D can use reserved bit value KSSB=30 to indicate it is a NES cell which supports OD SIB1, according to some embodiments. Accordingly, the UE 106 can retune and camp in the non-anchor cell since it has indicated that it supports OD SIB1, according to some embodiments. Furthermore, the anchor and NES cell can again transmit their respective MIBs. However, in some embodiments, the MIB transmitted by the non-anchor cell can be characterized as a shot message which can indicate a SIB1 update to the UE 106. Accordingly, the UE 106 can proceed to transmit a RACH preamble to the non-anchor cell and subsequently receive a random access response (RAR) .

[0175] However, the UE behavior can change upon reception of the RAR corresponding to a RACH for OD SIB1. For example, after the boundary of a broadcast control channel (BCCH) medication period and according to their respective periodicities, the anchor cell can transmit another MIB and the non-anchor cell can transmit a MIB with KSSB=10 to indicate the frequency offset of CORESET #0 and SS / PBCH block in addition to the CORESET #0 and search space #0 configuration, according to some embodiments. Accordingly, upon said reception of the RAR, the UE 106can start to monitor SSBs, associated CORESET #0, and SIB1, according to some embodiments. Therefore, a first solution can be characterized in that, in a next BCCH modification period, the UE 106 can obtain CORESET #0 from a SSB, according to some embodiments. Alternatively, in a configured system information (SI) window of the SIB1, the UE 106 can obtain CORESET #0 from a SSB. In another embodiment, it is possible to introduce a new RAR or downlink control information (DCI) format scrambled with a random access –radio network temporary identifier (RA-RNTI) which can include scheduling information of CORESET#0. As another alternative, the OD  SIB1 can be directly scheduled by the RAR or wake-up response (WUR) , according to some embodiments.

[0176] Figures 10A-B –PRACH Procedures for On-Demand SIB

[0177] In some older NR releases, MIB and SIB1 were respectively transmitted via a broadcast control channel (BCCH) with 80ms periodicity and via a downlink shared channel (DL-SCH) with 160ms periodicity. Additionally or alternatively, all other SIBs could be acquired on-demand via Msg1 or Msg 3 based solutions. For example, Figures 10A and 10B illustrate example PRACH procedures for OD SIB, according to some embodiments. More specifically, Figures 10A illustrates a first option of a Msg1 based SI request and Figure 10B illustrates a second option of Msg3 based SI request.

[0178] For example and with regard to Figure 10A, at 1002A, a UE 106 can select a PRACH preamble (e.g., a dedicated preamble) or resource specific to SIB (s) , according to some embodiments. For example, the UE 106 can use the selected PRACH preamble or SIB resource to request a SIB (e.g., SIB2 or other SIBx) from the gNB 102. Accordingly, at 1004A, the UE can transmit the selected random access preamble, using one or more PRACH formats, to a base station (e.g., gNB 102) as part of a Msg1 based SI request. For example, the Msg1 based SI request can be characterized by a code block such as:

[0179] Example Code Block (Configuration for Msg1 based SI request) :

[0180] Furthermore, at 1006A, the gNB 102 can transmit a random access response (RAR) to the UE 106. In some embodiments, the RAR can be characterized as a special RAR such that RAR = Random Access Preamble Identifier (RAPID) which is a 6-bit field that can identify the transmitted random access preamble. Accordingly, at 1008A, the gNB 102 can transmit the  requested SIB (s) to the UE 106 which can in turn receive the SIB as part of an on-demand SI reception, according to some embodiments.

[0181] With regard to Figure 10B, at 1002B, the UE can transmit a selected random access preamble, using one or more PRACH formats, to a base station (e.g., gNB 102) as part of a Msg3 based SI request, according to some embodiments. Additionally, the scheduling information for the Msg3 based SI request can be characterized by a code block such as:

[0182] Example Code Block (Scheduling for Msg3 based SI request) :

[0183] Furthermore, at 1004B, the gNB 102 can transmit a random access response (RAR) to the UE 106. In some embodiments, the RAR can be characterized as uplink (UL) grant. Accordingly, at 1006B, the UE 106 can transmit a SI request to indicate that a SIB or SIBs are needed. In some embodiments, the SI request can be a RRC message that does not include an identifier (ID) of the UE 106. Accordingly, at 1008B, the gNB 102 can transmit a SI response to the UE 106. Furthermore, the response (e.g., Msg3) can include contention resolution (CR) content as part of a media access control –control element (MAC-CE) , according to some embodiments. Having transmitted the SI response to the UE 106 at 1008B, the gNB 102 can, at 1010B, transmit the requested SIB (s) to the UE 106 which can in turn receive the SIB as part of an on-demand SI reception, according to some embodiments.

[0184] In some embodiments related to Figures 10A-B, the UE can transmit one or more preambles as part of a random access procedure in a RACH (e.g., a physical RACH (PRACH) ) . Furthermore, the RACH procedure can involve combining the one or more preambles with one or more scheduled PUSCH transmissions into a single or first message (MsgA) from the UE. For example, a first message (MsgA) can include a PRACH preamble (Msg1) and a PUSCH transmission (Msg3) . Said another way, MsgA can be characterized such that MsgA =Preamble + Data = Msg 1 (PRACH) + Msg3 (PUSCH) , according to some embodiments.

[0185] The MsgA PRACH preambles can be transmitted in RACH / PRACH Occasions (ROs) and the PUSCH transmissions can be transmitted in PUSCH Occasions (POs) which can span multiple symbols and physical resource blocks PRBs including optional guard periods and guard bands between consecutive POs, according to some embodiments.

[0186] In response to transmitting the one or more preambles, the UE 106 can further receive a random access response (RAR) from the base station. In other words, after the UE transmits the one or more preambles (e.g., including MsgA) , the UE can wait for a response from the base station 102. For example, the base station can detect or receive the one or more preambles as part of the MsgA and upon successful decoding of the MsgA PUSCH, the base station can transmit back a RAR to the UE indicating said successful reception and decoding of the MsgA. For example, if the base station detects the MsgA and successfully decodes the MsgA PUSCH from the UE, the base station can send back a “successRAR” message to the UE with a contention resolution ID of MsgA. In other words, the response from the base station (e.g., MsgB) can include the random-access response and the contention-resolution message. Said another way, the MsgB can be characterized such that MsgB = RA Response = Msg 2 (RAR Msg) + Msg 4 (CR Msg) ) , according to some embodiments.

[0187] According to further embodiments, if the base station doesn’t detect the MsgA PRACH, a response is not be sent back to the UE. Accordingly, the UE can optionally retransmit the MsgA or perform a fallback four-step RACH procedure. Additionally or alternatively, if the base station detects the MsgA preamble but fails to successfully decode the MsgA PUSCH from the UE, the base station can transmit back a response to the UE indicating the failed decoding attempt and further include a RAPID and an uplink grant for a MsgA PUSCH retransmission (e.g., related to Figure 10B) . Accordingly, upon receiving the fallbackRAR, the UE can fall back to four-step RACH with a transmission of Msg3 (retransmission of the MsgA PUSCH) .

[0188] In response to receiving the RAR from the base station, the UE can establish a connection (e.g., an RRC connection) with the base station. Accordingly, the UE can be considered to be in an RRC_Connected state and perform further communications with the base station.

[0189] Figures 11-12 -Enhanced Selection of NES Cells

[0190] While multiple scenarios of UE initial access with and / or cell selection / reselection to NES cells have been previously discussed, further enhancements can be made related to OD  SIB1. For example and as illustrated in Figure 11, an anchor cell (served by BS 102C) can provide a piggybacked SIB1 of a NES cell (served by BS 102D which does not support OD SIB1) to a UE 106. Additionally, and as one enhancement possibility, the NES cell can further indicate to the UE 106 on which cell (e.g., the anchor cell) to request the OD SIB1 for that particular NES cell. In other words, the UE can, based on the indication received from the NES cell, trigger on-demand SIB1 for the NES cell on the anchor cell, according to some embodiments. Said another way, the NES cell can provide, to the UE 106, an indication of the cell providing the SIB1 (e.g., the anchor cell) , according to some embodiments.

[0191] Alternatively, another enhanced solution of OD SIB1 acquisition can involve a WUS configuration or information being included in a radio resource control (RRC) release message or a SIB1 from an anchor cell (served by BS 102C) , according to some embodiments. The WUS configuration can be corresponding to an NES cell (served by BS 102D) and the UE 106 can indicate which cell’s SIB1 it wants to acquire, according to some embodiments. Furthermore, the anchor cell can indicate to the UE 106 how and / or where the OD SIB1 for the NES cell is transmitted (e.g., frequency information) , according to some embodiments.

[0192] Figure 12 is a communication flow diagram illustrating an example solution of enhanced selection of NES cells, according to some embodiments. More specifically, Figure 12 illustrates an example method for cell reselection for RRC IDLE / INACTIVE UEs, according to some embodiments. Aspects of the method of Figure 12 can be implemented by a wireless device, such as the UE (s) 106, in communication with one or more base stations (e.g., BS 102C, 102D) as illustrated in and described with respect to the Figures, or more generally in conjunction with any of the computer systems or devices shown in the Figures, among other circuitry, systems, devices, elements, or components shown in the Figures, among other devices, as desired. For example, one or more processors (or processing elements) of the UE (e.g., processor (s) 302, baseband processor (s) , processor (s) associated with communication circuitry, etc., among various possibilities) can cause the UE to perform some or all of the illustrated method elements. Note that while at least some elements of the method are described in a manner relating to the use of communication techniques and / or features associated with 3GPP specification documents, such description is not intended to be limiting to the disclosure, and aspects of the method can be used in any suitable wireless communication system, as desired. In various embodiments, some of the elements of the methods shown can be performed concurrently, in a different order than shown, can be substituted for by other method  elements, or can be omitted. Additional method elements can also be performed as desired. As shown, the method can operate as follows.

[0193] At 1202, a UE 106 can be camped on a cell and enter an RRC idle mode, according to some embodiments. More specifically, the UE 106 camping on a cell can be characterized by the UE looking for a suitable cell of a selected public land mobility network (PLMN) , selecting that cell to provide available services, and tuning to its control channel. This selection of the cell by the UE 106 can be considered as the UE 106 camping on the cell. Accordingly and having been camped on the cell, the UE 106 can enter a RRC idle mode in order to conserve power. For example, the UE 106 can enter the RRC idle mode based at least in part on being previously or currently camped on an anchor cell such as Cell A (served by BS 102C) . In the RRC idle mode, the UE 106 can be powered on but not have an established RRC connection with a base station (e.g., a network node) , according to some embodiments. In some instances, the UE 106 can have previously had an RRC connection which was released (e.g., after a period of inactivity with respect to data communication) , in which case the wireless device can operate in a RRC idle state or a RRC inactive state. Additionally, the UE 106 can perform cell selection or re-selection (e.g., while in RRC idle or RRC inactive mode) to a new serving cell, e.g., due to wireless device mobility, changing wireless medium conditions, and / or for any of various other possible reasons.

[0194] At 1204, the UE 106 can perform one or more measurements of a neighboring cell or neighboring cells, according to some embodiments. For example, the UE 106 can perform cellular measurements of a neighboring cell such as NES cell (served by BS 102D) . In some instances, the NES cell does not support on-demand provisioning (e.g., transmitting) of SIB1 but can only provide SS / PBCH without SIB1 periodically according to a defined schedule. According to some embodiments, the UE 106 can perform neighbor cell measurement (s) and identify a NES cell which meets its selection or reselection criteria. For example, the UE 106 can have a Qoffset value criteria which can be set to an appropriate value to ensure the NES cell has adequate communication fidelity, according to some embodiments. At least in some instances, the Qoffset value can correspond to a signal quality offset between the anchor cell and the NES cell.

[0195] Furthermore and at 1206, the NES cell can transmit SS / PBCH block signaling to the UE 106 and further include information associated with the NES cell’s required SIB1, according to some embodiments. For example, the NES cell can provide information associated with obtaining the correct SIB1 necessary for connecting with the NES cell. More  specifically, the SS / PBCH signaling from the NES cell can indicate to the UE 106 on which cell (such as anchor cell served by 102C) to request on-demand SIB1 (OD SIB1) for the NES cell, according to some embodiments.

[0196] At 1208, the UE 106 can reselect the NES cell and determine that a SIB1 is necessary to connect to said NES cell, according to some embodiments. For example, the SS / PBCH signaling received in 1206 can include information indicating to the UE that the NES cell does not support broadcast SIB1, according to some embodiments. Additionally, the SS / PBCH signaling can include information indicating which cell (e.g., such as the anchor cell served by 102C) the UE 106 should request the OD SIB1 (for the NES cell) from. Accordingly, the UE can identify where (e.g., which cell) to request a SIB1 for the NES cell.

[0197] Accordingly, at 1210, the UE 106 can request, the SIB1 of the NES cell from cell A (e.g., an anchor cell served by BS 102C) , according to some embodiments. In some instances, the UE 106 can transmit the OD SIB1 request to the cell A 102C via the RACH. For example, the UE 106 can transmit a WUS to cell A (e.g., an anchor cell) to acquire a SIB1 for the NES cell, according to some embodiments. Furthermore, Msg 1 or Msg 3 based OD SIB1 scenarios can be considered or applicable and the UE can indicate (e.g., via Msg1 or Msg 3 procedures) which cell’s SIB1 it wants to acquire, according to some embodiments. In other words, the UE 106 can proceed according to the Msg1 or Msg3 solutions as described in Figures 10A-B as part of Msg1 or Msg 3 based SI requests, according to some embodiments.

[0198] According to the Msg1 or Msg 3 based SI request performed at 1210, the UE 106 can, at 1212, receive a response (e.g., a RAR according to the Msg1 or Msg 3 based SI request) from cell A, according to some embodiments. For example, cell A can transmit to the UE 106 the requested OD SIB1 for the NES cell. Alternatively, cell A can transmit additional information regarding the requested OD SIB1 to the UE 106, according to some embodiments. For example, if cell A is unable to transmit the OD SIB1 partially or entirely, the cell A can include frequency information related to the SIB1 of the NES cell. Accordingly, the UE 106 can be able to use this information in obtaining the SIB1 directly from the NES cell rather than via the cell A, according to some embodiments.

[0199] The OD SIB1 transmission from Cell A can be a similar procedure to those of other OD SIBs, according to some embodiments. However, in some instances, Cell A’s quality can degrade and therefore it is important to ensure that the UE 106 can obtain the full SIB1. As one possibility and based on the measurement quality that the UE 106 can indicate to the network, the network (e.g., Cell A) can further indicate to the UE 106 where (e.g., in the  frequency domain) to receive the OD SIB1 for the NES cell. Accordingly, with this frequency information, the UE 106 can reselect the NES cell and perform a RACH procedure on the NES cell as part of initial access, according to some embodiments.

[0200] Alternatively, the OD SIB1 can be obtained based on the MIB content of the NES cell, according to some embodiments. For example, for a NES cell that has not provided a SIB1 but allows UE reselection or on-demand requesting of SIB1, the NES cell can inform the UE of its status as a cell. For instance, the MIB content can be modified such that when KSSB=30 (e.g., for frequency range 1 (FR1) ) or KSSB=14 for FR2, the cell can be considered as a “SIB1-less” (e.g., OD SIB1 is not supported by the NES cell) cell and SIB1 can be requested on-demand from a different cell (e.g., an anchor cell) with does support OD SIB1, according to some embodiments.

[0201] More specifically, the 8-bit pdcch-ConfigSIB1 field of a MIB can be modified to, as a first scenario, indicate the frequency positions where the UE can find the cell (whose SS / PBCH block is at the frequency position) with the SIB1 for the NES cell, according to some embodiments. Alternatively, the 8-bit pdcch-ConfigSIB1 field can be modified to, as a second scenario, indicate the frequency range where the cells whose SS / PBCH block are within that range can provide SIB1 for the NES cell. Accordingly, the aforementioned first and second scenarios can allow for enhanced UE behavior related to cell selection or reselection to NES cells via the provided indications of frequency positions or frequency range associated with the SIB1 for the NES cell, according to some embodiments.

[0202] Furthermore and according to some embodiments, the WUS configuration can be provided on Cell A for the UE 106 to send a RACH preamble on cell A, according to some embodiments. For example and as a first option, the WUS configuration can be pre-defined according to 3GPP specifications (e.g., a common configuration for multiple cells) . Alternatively and as a second option, the WUS configuration can be provided by cell A in a RRC release message such that the WUS configuration is provided to trigger ODS SIB1 on cell A, according to some embodiments. Additionally, the WUS configuration can be provided by cell A in a RRC release message including a list of cell information that could request OD SIB1 on cell A including a physical cell identity (PCI) as well as frequency information. For example, the WUS configuration provided in the RRC release message can include parameters such as “sib1RequestIntraFreqCellList SEQUENCE (SIZE (1.. maxSIB1RequestIntra) ) OF SIB1RequestIntraFreqCellInfo” where maxSIB1RequestIntra is a maximum number of intra-frequency cells that are SIB1-less and can require OD-SIB1 on cell  A, according to some embodiments. In some instances, an example code block of a list of cell Information to request OD SIB1 on Cell A can be characterized by:

[0203] Example Code Block (List of Cell Information to Request OD SIB1 on Cell A) :

[0204] Additionally or alternatively, the WUS configuration provided in the RRC release message can include parameters such as “sib1RequestInterFreqCellList SEQUENCE (SIZE (1.. maxSIB1RequestInter) ) OF SIB1RequestInterFreqCellInfo” where maxSIB1RequestInter is the maximum number of inter-frequency cells that are SIB1-less and can require OD-SIB1 on cell A. Furthermore, for inter-frequency cells, the PCI and frequency location can be provided, according to some embodiments.

[0205] In some embodiments, the WUS configuration provided in the RRC release message can include time validity information. For example, time validity information can indicate that when a timer expires, the UE shall regard the configuration as being out of date and therefore release the corresponding configuration (s) . Furthermore and as a third option, the WUS configuration can be provided by cell A in SIB to include the information as in the second option discussed above, according to some embodiments.

[0206] According to some embodiments, a Msg1 based solution can correspond to UE WUS configuration which indicates which cell’s SIB1 it wants to acquire. For example, for Msg 1 based OD SIB1, PRACH preambles can be partitioned to correspond to different cells in the WUS configuration. Furthermore, the WUS configuration can re-use most of the SI-RequestConfig structure in which the si-RequestResources is redefined (see example code  block below) so as to provide the corresponding RACH resources for the neighbor cell that has not transmitted a SIB1 and can be on-demand requested on cell A, according to some embodiments. For example the si-RequestResources code blocks can be redefined to include “sib1-RequestIntraFreqResource SEQUENCE (SIZE (1…maxSIB1RequestIntra) ) of SIB1-RequestPCIResource” and “sib1-RequestInterFreqResource SEQUENCE (SIZE (1…maxSIB1RequestInter) ) of SIB1-RequestPCIResource” . Additionally, the change of sib1-RequestPCIResource should not result in a system information change notification, according to some embodiments. In some instances, an example code block illustrating updated exerpts / code of an updated SIB1 request configuration for a Msg1 based solution can be characterized by:

[0207] Example Code Block (Updated SIB1 Request Configuration -Msg1 Based Solution) :

[0208] Similarly, a Msg3 based solution can correspond to a UE WUS configuration in which the UE can indicate which cell’s SIB1 it wants to acquire, according to some embodiments. Furthermore, for a Msg 3 based OD SIB1, corresponding PCI information can be transmitted in the message. For example, in legacy scenarios (e.g., legacy releases) , RRCSystemInfoRequest was used to request the serving cell’s SIB that were not broadcast.

[0209] Accordingly, for OD SIB1 for the NES cell, a new IE RRCOtherCellSIB1Request-IEs can be introduced to indicate which cell’s SIB1 is requested by the UE, according to some embodiments. Additionally, parameters such as requested-IntraFreqCell-List and / or requested-InterFreqCell-List can be included and the bit location in the string can correspond to the cell configured in the sib1RequestIntraFreqCellList or sib1RequestIntraFreqCellList. Furthermore, the RRCSystemInfoRequest can be modified or a new IE can be added in the UL-CCCH-MessageType to indicate the request of SIB1 corresponding to a certain cell or a list of cells, according to some embodiments. In some instances, an example code block illustrating updated excerpts / code for an RRC System Information Request for a Msg3 based solution can be characterized by:

[0210] Example Code Block (RRC System Information Request for a Msg3 Based Solution) :

[0211] As a first possibility of OD SIB1 transmission, the SIB1 of the NES cell can be piggybacked in the SIB1 of cell A, according to some embodiments. Accordingly, the RAR can remain unchanged and once UE receives the acknowledgement of the SI request, the UE can acquire the SIB1 on cell A.

[0212] As a second possibility of OD SIB1 transmission, the SIB1 of the NES cell can be piggybacked in other SIBs of cell A that can be broadcast or on-demand requested (e.g., other than SIB1) , according to some embodiments. Accordingly, the reception can be considered similar to other request SI transmission. For example, for a Msg1 based request, the RAR could indicate which SI the OD SIB1 is piggybacked on. Alternatively, if this is not indicated,  the UE can assume it is with the SIB1 or another predefined SIB (e.g., SIBx, where x is a numerical value corresponding to a certain type of SIB such as SIB2 (e.g., x=2) ) . Alternatively, for a Msg3 based request, UEInformationResponse could indicate which SI the OD SIB1 is piggybacked, if not indicated, UE assumes it is with the SIB1 or a predefined SIBx.

[0213] As a third possibility of OD SIB1 transmission, the SIB1 of the NES cell can be directly scheduled by a RAR, according to some embodiments. Furthermore, and as a fourth possibility of OD SIB1 transmission, the NW can indicate that the OD SIB1 is transmitted on cell A or on the NES cell, according to some embodiments. This can help solve the potential problem in which the UE might not be able to obtain the full SIB1 on cell A due to its quality being degraded during the cell reselection process, according to some embodiments.

[0214] For example, for a Msg1 based request, the RAR could indicate the pdcch-ConfigSIB1 of NES cell in which the RAR is received on cell A, the RAR indicates pdcch-ConfigSIB1 with cell information in which UE obtains the SIB1 on the indicated cell, or the RAR indicates pdcch-ConfigSIB1 with no cell information in which the UE obtains the SIB1 on cell A, according to some embodiments.

[0215] Alternatively, for a Msg3 based request, UEInformationResponse could indicate the pdcch-ConfigSIB1 of NES cell such that the Msg 3 is received on cell A, the Msg 3 indicates pdcch-ConfigSIB1 with cell information in which the UE obtains the SIB1 on the indicated cell, or the Msg 3 indicates pdcch-ConfigSIB1 with no cell information in which the UE obtains the SIB1 on cell A, according to some embodiments.

[0216] At 1214, the UE 106 can perform a RACH procedure with the NES cell, according to some embodiments. For example, having obtained the SIB1 for the NES cell from either the NES cell or from the anchor cell (e.g., cell A) , the UE can proceed to attempt to connect with the NES cell. In some instances, a wireless device (e.g., UE 106) may establish a cellular link with a network (e.g., a network node such as BS 102D) , according to some embodiments. The cellular link may operate according to 5G NR. For example, the wireless device may establish a session with an AMF entity of the cellular network by way of one or more gNBs that provide radio access to the cellular network. As another possibility, the cellular link may operate according to LTE. For example, the wireless device may establish a session with a mobility management entity of the cellular network by way of an eNB that provides radio access to the cellular network. Other types of cellular links are also possible, and the cellular network may also or alternatively operate according to another cellular communication technology (e.g., UMTS, etc. ) , according to various embodiments.

[0217] At 1216, the UE 106 can enter a RRC_CONNECTED mode, according to some embodiments. For example, having successfully performed the RACH procedure with the NES cell in 1214, the UE 106 can in turn successfully establish an RRC connection with the NES cell. More specifically, establishing a wireless link with the NES cell may include establishing a RRC connection with the serving cellular base station (e.g., BS 102D) , at least according to some embodiments. Establishing the RRC connection may include configuring various parameters for communication between the wireless device and the cellular base station, establishing context information for the wireless device, and / or any of various other possible features, e.g., relating to establishing an air interface for the wireless device to perform cellular communication with a cellular network associated with the cellular base station. After establishing the RRC connection, the wireless device may operate in a RRC connected state. In some instances, the wireless device may perform handover (e.g., while in RRC connected mode) to a new serving cell, e.g., due to wireless device mobility, changing wireless medium conditions, and / or for any of various other possible reasons.

[0218] At 1218, the UE 106 and NES cell can transmit data to one another via uplink and downlink communications, according to some embodiments. For example, having successfully established the RRC connection with the NES cell, the UE 106 can transmit and receive communications with the NES cell via RRC signaling (among various other signaling) .

[0219] However, utilizing the aforementioned solutions can have impacts on cell selection and / or initial cell search, according to some embodiments. For example, when the NES cell allows the UE to perform initial access or cell selection / reselection, the UE 106 reads the MIB and identifies that this is an NES cell that does not support SIB1 transmission but can on-demand request SIB1 on another cell. Accordingly, the UE 106 can, as a first alternative, treat the NES cell as an acceptable cell, according to some embodiments. As a second alternative, the UE 106 can request SIB1 on another cell that is indicated by the MIB content of the NES cell. Furthermore, as a third alternative, the UE 106 can request SIB1 on another cell that is indicated in the range of the MIB content of the NES cell, according to some embodiments. Furthermore, for the second and third alternatives, if the SIB1 is successfully acquired, the NES cell can be treated as a suitable cell or otherwise as an acceptable cell.

[0220] Figure 13 –Method for Enhanced Selection of NES Cells

[0221] Figure 13 is a flow diagram illustrating an example method of enhanced selection of NES cells, according to some embodiments. For example, Figure 13 illustrates an example  method related to the scenarios described by Figures 11-12. Aspects of the method of Figure 13 can be implemented by a wireless device, such as the UE (s) 106, in communication with one or more base stations (e.g., BS 102C, 102D) as illustrated in and described with respect to the Figures, or more generally in conjunction with any of the computer systems or devices shown in the Figures, among other circuitry, systems, devices, elements, or components shown in the Figures, among other devices, as desired. For example, one or more processors (or processing elements) of the UE (e.g., processor (s) 302, baseband processor (s) , processor (s) associated with communication circuitry, etc., among various possibilities) can cause the UE to perform some or all of the illustrated method elements. Note that while at least some elements of the method are described in a manner relating to the use of communication techniques and / or features associated with 3GPP specification documents, such description is not intended to be limiting to the disclosure, and aspects of the method can be used in any suitable wireless communication system, as desired. In various embodiments, some of the elements of the methods shown can be performed concurrently, in a different order than shown, can be substituted for by other method elements, or can be omitted. Additional method elements can also be performed as desired. As shown, the method can operate as follows.

[0222] At 1302, a UE (e.g., UE 106) can be camped on a first cell (e.g., an anchor cell served by BS 102C) and transition to a RRC idle mode, according to some embodiments. For example, the UE 106 can enter the RRC idle mode in order to conserve power such that it is powered on but does not have an established RRC connection with the BS 102C serving the anchor cell, according to some embodiments. For example, the UE 106 can have previously had an RRC connection which was released (e.g., after a period of inactivity with respect to data communication) , in which case the wireless device can operate in a RRC idle state or a RRC inactive state. In some instances, the UE 106 can perform cell selection or re-selection (e.g., while in RRC idle or RRC inactive mode) to a new serving cell, e.g., due to wireless device mobility, changing wireless medium conditions, and / or for any of various other possible reasons.

[0223] At 1304, the UE 106 can perform measurements of a second cell, according to some embodiments. For example, the UE 106 can perform one or more measurements of a neighboring cell (e.g., a second cell) such as an NES cell (which in some instances cannot support OD SIB1) served by BS 102D. Furthermore, the measurements can help to identify potential selection / reselection cells that meet certain criteria (e.g., Qoffset) , according to some embodiments. According to some embodiments, the UE can compare the one or more  measurements of the second cell to at least one selection criteria. Additionally, the selection criteria can include a Qoffset value associated with a signal quality offset between the first cell and the second cell.

[0224] At 1306, the UE 106 can receive SIB1 information from the second cell, according to some embodiments. For example, the second cell can transmit SS / PBCH block signaling to the UE and further include information associated with the second cell’s required SIB1. Such information can be useful for the UE 106 to obtain the correct SIB1 necessary for connecting with the second cell, according to some embodiments. In some embodiments, the information can include at least one of an identity of the first cell, an identity of the second cell, frequency position information associated with the SIB1 of the second cell, or frequency range information associated with the SIB1 of the second cell.

[0225] At 1308, the UE 106 can transmit a SIB1 request to the first cell, according to some embodiments. For example, the UE 106 can request via the RACH, the SIB1 of the second cell from the first. In some instances, the UE 106 can transmit a WUS to the first cell to acquire a SIB1 for the second cell, according to some embodiments. Furthermore, the request can be a Msg 1 or Msg 3 based OD SIB1 request. Additionally, the UE can indicate (e.g., via the Msg1 or Msg 3 request procedure) which cell’s (e.g., the second cell’s) SIB1 it wants to acquire, according to some embodiments. For example, the request can include, as part of a Msg1-based procedure, a set of physical RACH (PRACH) preambles. According to alternative embodiments, the request can include, as part of a Msg3-based procedure, an uplink message indicating a cell identifier (ID) of the second cell. Additionally or alternatively, the request can include measurement quality information associated with the one or more measurements of the second cell.

[0226] At 1310, the UE 106 can receive a response from the first cell, according to some embodiments. For example, the first cell can transmit a RAR according to the Msg1 or Msg 3 based SI request. In some instances, the first cell can transmit the requested OD SIB1 for the second cell to the UE 106. Alternatively, the first cell can transmit additional information regarding the requested OD SIB1 to the UE 106, according to some embodiments. For example, if the first cell was only able to transmit a partial OD SIB1, the first cell can include frequency information related to the SIB1 of the second cell in th response. Accordingly, the UE 106 can use this information in obtaining the SIB1 (or a remainder of a partially obtained SIB1) directly from the second cell rather than via the first cell, according to some embodiments.

[0227] At 1312, the UE 106 can perform a RACH procedure on the second cell, according to some embodiments. For example, having obtained the SIB1 for the second cell from either the second cell or from the first cell, the UE 106 can proceed to attempt to connect with the second cell. In some instances, a wireless device (e.g., UE 106) can establish a cellular link with a network (e.g., a network node such as a BS) , according to some embodiments. The cellular link can operate according to 5G NR. For example, the wireless device can establish a session with an AMF entity of the cellular network by way of one or more gNBs that provide radio access to the cellular network. As another possibility, the cellular link can operate according to LTE. For example, the wireless device can establish a session with a mobility management entity of the cellular network by way of an eNB that provides radio access to the cellular network. Other types of cellular links are also possible, and the cellular network can also or alternatively operate according to another cellular communication technology (e.g., UMTS, etc. ) , according to various embodiments.

[0228] At 1314, the UE can transition to a RRC connected mode, according to some embodiments. For example, establishing a wireless link based on the RACH procedure performed in 1312 can include establishing a RRC connection with a serving cellular base station, at least according to some embodiments. Establishing the first RRC connection can include configuring various parameters for communication between the wireless device and the cellular base station, establishing context information for the wireless device, and / or any of various other possible features, e.g., relating to establishing an air interface for the wireless device to perform cellular communication with a cellular network associated with the cellular base station. After establishing the RRC connection, the wireless device can operate in a RRC connected state and proceed to perform uplink and downlink communications with the network via the wireless link. In some instances, the wireless device can additionally perform handover procedures while in RRC connected mode, according to some embodiments.

[0229] Example Embodiments

[0230] According to some embodiments, a baseband processor can be configured to transition, based at least in part on being camped on a first cell, to a radio resource control (RRC) idle mode. The baseband processor can be further configured to perform one or more measurements of a second cell and receive, from the second cell, signaling comprising information associated with a system information block –1 (SIB1) of the second cell. The baseband processor can be additionally configured to transmit, to the first cell and based at  least in part on the information, a request for the SIB1 of the second cell and receive, from the first cell, a response comprising the SIB1 of the second cell. The baseband processor can be further configured to perform, using the SIB1 of the second cell, a random access channel (RACH) procedure on the second cell and transition, upon successful completion of the RACH procedure, to a RRC connected mode.

[0231] In some embodiments, the information can include at least one of an identity of the first cell, an identity of the second cell, frequency position information associated with the SIB1 of the second cell, or frequency range information associated with the SIB1 of the second cell. Additionally or alternatively, the request can include measurement quality information associated with the one or more measurements of the second cell. According to some embodiments, the request can include, as part of a Msg1-based procedure, a set of physical RACH (PRACH) preambles. According to alternative embodiments, the request can include, as part of a Msg3-based procedure, an uplink message indicating a cell identifier (ID) of the second cell.

[0232] According to further embodiments, the baseband processor is further configured to compare the one or more measurements of the second cell to at least one selection criteria. Additionally, the at least one selection criteria can include a Qoffset value associated with a signal quality offset between the first cell and the second cell. In some embodiments, the first cell is an anchor cell and the second cell is a network energy saving (NES) cell.

[0233] According to other embodiments, a method can include transitioning, based at least in part on being camped on a first cell, to a radio resource control (RRC) idle mode and performing one or more measurements of a second cell. Additionally the method can include receiving, from the second cell, signaling comprising information associated with a system information block –1 (SIB1) of the second cell and transmitting, to the first cell and based at least in part on the information, a request for the SIB1 of the second cell. Additionally the method can include receiving, from the second cell and based at least in part on the information, the SIB1 of the second cell, performing a random access channel (RACH) procedure on the second cell, and transitioning, upon successful completion of the RACH procedure, to a RRC connected mode.

[0234] In some embodiments, the method can include receiving, from the first cell, additional information associated with the SIB1 of the second cell which can include at least one of an indication of a configuration pdcch-ConfigSIB1 or supplemental information associated with the second cell. Furthermore, the information associated with the SIB1 of the second cell can  include at least one of an identity of the first cell, an identity of the second cell, frequency position information associated with the SIB1 of the second cell, or frequency range information associated with the SIB1 of the second cell. Additionally or alternatively, the request can include the identity of the second cell.

[0235] According to some embodiments, the request can include measurement quality information associated with the one or more measurements of the second cell. Additionally, the signaling can include at least one of synchronization signaling (SS) or physical broadcast channel (PBCH) signaling.

[0236] According to other embodiments, a method can include receiving, from a UE, a request associated with a system information block –1 (SIB1) of a network energy saving (NES) cell. Additionally the method can include transmitting, to the UE, a response including at least one of the SIB1 of the NES cell or information associated with the SIB1 of the NES cell. In some instances, the SIB1 is usable by the UE in performing initial access with and / or cell selection / reselection procedure to the NES cell.

[0237] According to some embodiments, the request can include, as part of a Msg1-based procedure, a set of physical RACH (PRACH) preambles. According to alternative embodiments, the request can include, as part of a Msg3-based procedure, an uplink message indicating a cell identifier (ID) of the NES cell.

[0238] In some embodiments, the request can include measurement quality information associated with one or more measurements of the NES cell performed by the UE. Additionally or alternatively, the information associated with the SIB1 of the NES cell is based at least in part on the measurement quality information associated with one or more measurements of the NES cell. According to further embodiments, the response is a RRC release message comprising at least one of a wake-up signal (WUS) configuration to trigger the UE to request an on-demand SIB1 (OD SIB1) , cell information associated with the SIB1, or time validity information.

[0239] According to some embodiments, the information associated with the SIB1 of the NES cell can include at least one of frequency position information associated with the SIB1 of the NES cell or frequency range information associated with the SIB1 of the NES cell. Additionally or alternatively, the frequency position information or frequency range information associated with the SIB1 of the NES cell can indicate where, in a frequency domain, the SIB1 of the NES cell is located in synchronization signaling (SS) or physical broadcast channel (PBCH) signaling transmitted by the NES cell.

[0240] It is well understood that the use of personally identifiable information can follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding industry or governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data can be managed and handled so as to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use can be clearly indicated to users.

[0241] Embodiments of the present disclosure can be realized in any of various forms. For example, some embodiments can be realized as a computer-implemented method, a computer-readable memory medium, or a computer system. Other embodiments can be realized using one or more custom-designed hardware devices such as ASICs. Still other embodiments can be realized using one or more programmable hardware elements such as FPGAs.

[0242] In some embodiments, a non-transitory computer-readable memory medium can be configured so that it stores program instructions and / or data, where the program instructions, if executed by a computer system, cause the computer system to perform a method, e.g., any of the method embodiments described herein, or, any combination of the method embodiments described herein, or, any subset of any of the method embodiments described herein, or, any combination of such subsets.

[0243] In some embodiments, a device (e.g., a UE 106) can be configured to include a processor (or a set of processors) and a memory medium, where the memory medium stores program instructions, where the processor is configured to read and execute the program instructions from the memory medium, where the program instructions are executable to implement any of the various method embodiments described herein (or, any combination of the method embodiments described herein, or, any subset of any of the method embodiments described herein, or, any combination of such subsets) . The device can be realized in any of various forms.

[0244] Any of the methods described herein for operating a user equipment (UE) can be the basis of a corresponding method for operating a base station, by interpreting each message / signal X received by the UE in the downlink as message / signal X transmitted by the base station, and each message / signal Y transmitted in the uplink by the UE as a message / signal Y received by the base station.

[0245] A further example embodiment can include a method, comprising: performing, by a wireless device, any or all parts of the preceding examples.

[0246] Another example embodiment can include a device, comprising: an antenna; a radio coupled to the antenna; and a processor operably coupled to the radio, wherein the device is configured to implement any or all parts of the preceding examples.

[0247] A further example set of embodiments can include a non-transitory computer accessible memory medium comprising program instructions which, when executed at a device, cause the device to implement any or all parts of any of the preceding examples.

[0248] A still further example set of embodiments can include a computer program comprising instructions for performing any or all parts of any of the preceding examples.

[0249] Yet another example set of embodiments can include an apparatus comprising means for performing any or all of the elements of any of the preceding examples.

[0250] Still another example set of embodiments can include an apparatus comprising a processor configured to cause a wireless device to perform any or all of the elements of any of the preceding examples.

[0251] Although the embodiments above have been described in considerable detail, numerous variations and modifications will become apparent to those skilled in the art once the above disclosure is fully appreciated. It is intended that the following claims be interpreted to embrace all such variations and modifications.

Claims

1.A baseband processor configured to:transition, based at least in part on being camped on a first cell, to a radio resource control (RRC) idle mode;perform one or more measurements of a second cell;receive, from the second cell, signaling comprising information associated with a system information block –1 (SIB1) of the second cell;transmit, to the first cell and based at least in part on the information, a request for the SIB1 of the second cell;receive, from the first cell, a response comprising the SIB1 of the second cell;perform, using the SIB1 of the second cell, random access channel (RACH) procedure on the second cell; andtransition, upon successful completion of the RACH procedure, to a RRC connected mode.2.The baseband processor of claim 1, wherein the information comprises at least one of:an identity of the first cell;an identity of the second cell;frequency position information associated with the SIB1 of the second cell; orfrequency range information associated with the SIB1 of the second cell.3.The baseband processor of claim 1, wherein the request comprises measurement quality information associated with the one or more measurements of the second cell.4.The baseband processor of claim 1, wherein:the request comprises, as part of a Msg1-based procedure, a set of physical RACH (PRACH) preambles; orthe request comprises, as part of a Msg3-based procedure, an uplink message indicating a cell identifier (ID) of the second cell.5.The baseband processor of claim 1, wherein the baseband processor is further configured to:compare the one or more measurements of the second cell to at least one selection criteria.6.The baseband processor of claim 5, wherein the at least one selection criteria comprises a Qoffset value associated with a signal quality offset between the first cell and the second cell.7.The baseband processor of claim 1, wherein the first cell is an anchor cell and the second cell is a network energy saving (NES) cell.8.A method, comprising:transitioning, based at least in part on being camped on a first cell, to a radio resource control (RRC) idle mode;performing one or more measurements of a second cell;receiving, from the second cell, signaling comprising information associated with a system information block –1 (SIB1) of the second cell;transmitting, to the first cell and based at least in part on the information, a request for the SIB1 of the second cell;receiving, from the second cell and based at least in part on the information, the SIB1 of the second cell;performing a random access channel (RACH) procedure on the second cell; andtransitioning, upon successful completion of the RACH procedure, to a RRC connected mode.9.The method of claim 8, wherein the method further comprises:receiving, from the first cell, additional information associated with the SIB1 of the second cell, wherein the additional information comprises at least one of an indication of a configuration pdcch-ConfigSIB1 or supplemental information associated with the second cell.10.The method of claim 8, wherein the information associated with the SIB1 of the second cell comprises at least one of:an identity of the first cell;an identity of the second cell;frequency position information associated with the SIB1 of the second cell; orfrequency range information associated with the SIB1 of the second cell.11.The method of claim 10, wherein the request comprises an identity of the second cell.12.The method of claim 8, wherein the request comprises measurement quality information associated with the one or more measurements of the second cell.13.The method of claim 8, wherein the signaling comprises at least one of synchronization signaling (SS) or physical broadcast channel (PBCH) signaling.14.The method of claim 8, wherein the first cell is an anchor cell and the second cell is a network energy saving (NES) cell.15.A method, comprising:receiving, from a user equipment (UE) , a request associated with a system information block –1 (SIB1) of a network energy saving (NES) cell; andtransmitting, to the UE, a response comprising at least one of the SIB1 of the NES cell or information associated with the SIB1 of the NES cell, wherein the SIB1 is usable by the UE in performing a random access channel (RACH) procedure on the NES cell.16.The method of claim 15, wherein:the request comprises, as part of a Msg1-based procedure, a set of physical RACH (PRACH) preambles; orthe request comprises, as part of a Msg3-based procedure, an uplink message indicating a cell identifier (ID) of the NES cell.17.The method of claim 15, wherein the information associated with the SIB1 of the NES cell is based at least in part on measurement quality information associated with one or more measurements of the NES cell.18.The method of claim 15, wherein the response is a RRC release message comprising at least one of:a wake-up signal (WUS) configuration for the UE to request an on-demand SIB1 (OD SIB1) ;cell information associated with the SIB1; ortime validity information.19.The method of claim 15, wherein the information associated with the SIB1 of the NES cell comprises at least one of:frequency position information associated with the SIB1 of the NES cell; orfrequency range information associated with the SIB1 of the NES cell.20.The method of claim 19, wherein the frequency position information or frequency range information associated with the SIB1 of the NES cell indicates where, in a frequency domain, the SIB1 of the NES cell is located in synchronization signaling (SS) or physical broadcast channel (PBCH) signaling transmitted by the NES cell.

Citation Information

Patent Citations

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

    CN116830640A

  • WTRU mobility and cell reselection in energy savings networks

    TW202408274A

  • Method And Apparatus For Cell Reselection For Network Energy Saving In Mobile Communications

    US20240031896A1

  • Method and apparatus for performing random access in wireless communication system

    US20240040632A1