Methods and apparatus for facilitating scell activation delay reduction with on-demand ssb

By initiating on-demand SSB transmission before the SCell activation command, the method addresses the challenge of prolonged activation delays by facilitating efficient cell detection and synchronization, thereby reducing SCell activation time and enhancing network energy efficiency.

WO2025241041A1PCT designated stage Publication Date: 2025-11-27ALCATEL LUCENT SHANGHAI BELL CO LTD +2
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/094097
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-05-19
Publication Date
2025-11-27

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication technologies face challenges in reducing secondary cell (SCell) activation delay, particularly when on-demand synchronization signal blocks (SSBs) are not available, leading to prolonged activation times due to the need for cell detection and synchronization.

Method used

The proposed solution involves triggering on-demand SSB transmission before sending the SCell activation command, allowing the UE to perform cell detection and synchronization during a predefined time period, followed by SCell activation based on received SSBs, with adjustable periodicities to optimize activation efficiency.

Benefits of technology

This approach significantly reduces SCell activation delay by enabling efficient cell detection and synchronization prior to the activation command, enhancing network energy savings and improving overall activation performance.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024094097_27112025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024094097_27112025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, apparatus and computer-readable medium are disclosed for facilitating reduction of SCell activation delay with on-demand SSB. In an embodiment, there is provided a method performed by a terminal device. The method comprises receiving, from a network node operable to provide a first cell as a primary cell and at least one second cell as a SCell, a first message for configuring a second cell. The method further comprises receiving, based on the first message, a first OD-SSB transmission in the second cell for at least a time period.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS AND APPARATUS FOR FACILITATING SCELL ACTIVATION DELAY REDUCTION WITH ON-DEMAND SSBTECHNICAL FIELD

[0001] Embodiments of the disclosure generally relate to wireless communication technology, and more particularly, to methods and apparatus for facilitating reduction of secondary cell (SCell) activation delay with on-demand synchronization signal block (SSB) .BACKGROUND

[0002] The 3rd Generation Partnership Project (3GPP) has approved the work item (WI) for network energy saving (NES) in Release 19 (Rel-19) . One of the objectives (the 1st objective) is to specify procedures and signaling to support on-demand SSB (OD-SSB) SCell operation.

[0003] In the latest RAN1 meeting, certain scenarios were agreed considering different on-demand SSB cases. In particular, two cases were considered for on-demand SSB SCell operation: Case 1 assumes there is no regular SSB transmission in the SCell and only on-demand SSBs may be triggered from time to time. Case 2 assumes there is always-on SSB transmission in the SCell and on-demand SSBs may be triggered additionally.

[0004] There are potential improved mechanisms for facilitating reduction of SCell activation delay with on-demand SSB in order to enhance the network energy saving.SUMMARY

[0005] This summary is provided to introduce simplified concepts of the present disclosure. This summary is not intended to identify key features or essential features of the claimed subject matter, nor is it intended to be used to limit the scope of the claimed subject matter.

[0006] According to a first aspect of the disclosure, there is provided a terminal device. The terminal device comprises at least one processor, and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the terminal device at least to receive, from a network node operable to provide a first cell as a primary cell (PCell) and at least one second cell as a secondary cell (SCell) , a first message for configuring a second cell; and receive, based on the first message, a first on-demand synchronization signal block (OD-SSB) transmission in the second cell for at least a time period.

[0007] According to some embodiments, the terminal device may be further caused to initiate cell detection or cell identification based on OD-SSBs received in the first OD-SSB transmission.

[0008] According to some embodiments, the time period may be set to a predefined value, or a time for the terminal device to detect the second cell, or a time for the terminal device to identify the second cell.

[0009] According to some embodiments, the time period may be based on a first SSB periodicity of the first on-demand SSB transmission.

[0010] According to some embodiments, the terminal device may be further caused to stop receiving the first OD-SSB transmission, after the time period has passed.

[0011] According to some embodiments, the terminal device may be further caused to receive a second OD-SSB transmission with a second SSB periodicity different from the first SSB periodicity, after the time period has passed. According to some embodiments, the second SSB periodicity may be longer than the first SSB periodicity.

[0012] According to some embodiments, the first message may be a radio resource control (RRC) message.

[0013] According to some embodiments, the terminal device may be further caused to receive a second message for activating the second cell in the first cell from the network node; and perform, in response to the second message, SCell activation.

[0014] According to some embodiments, the terminal device caused to perform, in response to the second message, the SCell activation may be further caused to receive an OD-SSB transmission in the second cell; determine, in response to the second message, whether the second cell has been detected or identified; in response to the determination that the second cell has been identified, perform fine time tracking; and transmit a cell measurement report to the network node; or in response to the determination that the second cell has been detected but not identified, perform the cell measurements and fine time tracking on the second cell; and transmit a cell measurement report to the network node;  or in response to the determination that the second cell has not been detected, perform the cell detection; perform the cell measurements and fine time tracking on the second cell; and transmit a cell measurement report to the network node.

[0015] According to some embodiments, the terminal device may be further caused to determine a time period within which the terminal device is able to transmit the cell measurement report upon reception of the second message, based on whether the second cell has been detected or identified.

[0016] According to some embodiments, the second message may be one of: a RRC message, or a media access control (MAC) control element (CE) message.

[0017] According to some embodiments, the first message and the second message may be of a same message.

[0018] According to a second aspect of the disclosure, there is provided a network node. The network node comprises at least one processor, at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the network node at least to transmit, to a terminal device, a first message for configuring a second cell; and transmit a first OD-SSB transmission in the second cell for at least a time period, based on the first message.

[0019] According to some embodiments, the time period may be set to a predefined value, or a time for the terminal device to detect the second cell, or a time for the terminal device to identify the second cell.

[0020] According to some embodiments, the time period may be based on a first SSB periodicity of the first on-demand SSB transmission.

[0021] According to some embodiments, the network node may be further caused to stop transmitting the first on-demand SSB transmission, after the time period has passed.

[0022] According to some embodiments, the network node may be further caused to transmit a second OD-SSB transmission with a second SSB periodicity different from the first SSB periodicity, after the time period has passed. According to some embodiments, the second SSB periodicity may be longer than the first SSB periodicity.

[0023] According to some embodiments, the first message may be a RRC message.

[0024] According to some embodiments, the network node may be further caused to transmit a second message for activating the second cell in the first cell to the terminal device; and receive, in response to the second message, a cell measurement report from the terminal device.

[0025] According to some embodiments, the second message may be one of: a RRC message, or a MAC CE message.

[0026] According to some embodiments, the first message and the second message may be of a same message.

[0027] According to a third aspect of the disclosure, there is provided a method performed by a terminal device. The method comprises receiving, from a network node operable to provide a first cell as a primary cell and at least one second cell as a SCell, a first message for configuring a second cell. The method further comprises receiving, based on the first message, a first OD-SSB transmission in the second cell for at least a time period.

[0028] According to some embodiments, the method may further comprise initiating cell detection or cell identification based on OD-SSBs received in the first OD-SSB transmission.

[0029] According to some embodiments, the time period may be set to a predefined value, or a time for the terminal device to detect the second cell, or a time for the terminal device to identify the second cell.

[0030] According to some embodiments, the time period may be based on a first SSB periodicity of the first on-demand SSB transmission.

[0031] According to some embodiments, the method may further comprise stopping receiving the first OD-SSB transmission, after the time period has passed.

[0032] According to some embodiments, the method may further comprise receiving a second OD-SSB transmission with a second SSB periodicity different from the first SSB periodicity, after the time period has passed. According to some embodiments, the second SSB periodicity may be longer than the first SSB periodicity.

[0033] According to some embodiments, the first message may be a RRC message.

[0034] According to some embodiments, the method may further comprise receiving a second message for activating the second cell in the first cell from the network node; and perform, in response to the second message, SCell activation.

[0035] According to some embodiments, performing, in response to the second message, the SCell activation may further comprise receiving an OD-SSB transmission in the second cell; determining, in response to the second message, whether the second cell has been detected or identified; in response to the determination that the second cell has been identified, performing fine time tracking; and transmitting a cell measurement report to the network node; or in response to the determination that  the second cell has been detected but not identified, performing the cell measurements and fine time tracking on the second cell; and transmitting a cell measurement report to the network node; or in response to the determination that the second cell has not been detected, performing the cell detection; performing the cell measurements and fine time tracking on the second cell; and transmitting a cell measurement report to the network node.

[0036] According to some embodiments, the method may further comprise determining a time period within which the terminal device is able to transmit the cell measurement report upon reception of the second message, based on whether the second cell has been detected or identified.

[0037] According to some embodiments, the second message may be one of: a RRC message, or a MAC CE message.

[0038] According to some embodiments, the first message and the second message may be of a same message.

[0039] According to a fourth aspect of the disclosure, there is provided a method performed by a network node. The method comprises transmitting, to a terminal device, a first message for configuring a second cell. The method further comprises transmitting a first OD-SSB transmission in the second cell for at least a time period, based on the first message.

[0040] According to some embodiments, the time period may be set to a predefined value, or a time for the terminal device to detect the second cell, or a time for the terminal device to identify the second cell.

[0041] According to some embodiments, the time period may be based on a first SSB periodicity of the first on-demand SSB transmission.

[0042] According to some embodiments, the method may further comprise stopping transmitting the first on-demand SSB transmission, after the time period has passed.

[0043] According to some embodiments, the method may further comprise transmitting a second OD-SSB transmission with a second SSB periodicity different from the first SSB periodicity, after the time period has passed. According to some embodiments, the second SSB periodicity may be longer than the first SSB periodicity.

[0044] According to some embodiments, the first message may be a RRC message.

[0045] According to some embodiments, the method may further comprise transmitting a second message for activating the second cell in the first cell to the terminal device; and receiving, in response to the second message, a cell measurement report from the terminal device.

[0046] According to some embodiments, the second message may be one of: a RRC message, or a MAC CE message.

[0047] According to some embodiments, the first message and the second message may be of a same message.

[0048] According to a fifth aspect of the disclosure, there is provided a terminal device. The terminal device comprises means for receiving, from a network node operable to provide a first cell as a primary cell and at least one second cell as a SCell, a first message for configuring a second cell; and means for receiving, based on the first message, a first OD-SSB transmission in the second cell for at least a time period.

[0049] According to some embodiments, the terminal device may further comprise means for initiating cell detection or cell identification based on OD-SSBs received in the first OD-SSB transmission.

[0050] According to some embodiments, the time period may be set to a predefined value, or a time for the terminal device to detect the second cell, or a time for the terminal device to identify the second cell.

[0051] According to some embodiments, the time period may be based on a first SSB periodicity of the first on-demand SSB transmission.

[0052] According to some embodiments, the terminal device may further comprise means for stopping receiving the first OD-SSB transmission, after the time period has passed.

[0053] According to some embodiments, the terminal device may further comprise means for receiving a second OD-SSB transmission with a second SSB periodicity different from the first SSB periodicity, after the time period has passed. According to some embodiments, the second SSB periodicity may be longer than the first SSB periodicity.

[0054] According to some embodiments, the first message may be a RRC message.

[0055] According to some embodiments, the terminal device may further comprise means for receiving a second message for activating the second cell in the first cell from the network node; and means for perform, in response to the second message, SCell activation.

[0056] According to some embodiments, means for performing, in response to the second message, the SCell activation may further comprise means for receiving an OD-SSB transmission in the second cell; means for determining, in response to the second message, whether the second cell has been detected or identified; means for in response to the determination that the second cell has been identified, performing fine time tracking; and transmitting a cell measurement report to the network  node; or means for in response to the determination that the second cell has been detected but not identified, performing the cell measurements and fine time tracking on the second cell; and transmitting a cell measurement report to the network node; or means for in response to the determination that the second cell has not been detected, performing the cell detection; performing the cell measurements and fine time tracking on the second cell; and transmitting a cell measurement report to the network node.

[0057] According to some embodiments, the terminal device may further comprise means for determining a time period within which the terminal device is able to transmit the cell measurement report upon reception of the second message, based on whether the second cell has been detected or identified.

[0058] According to some embodiments, the second message may be one of: a RRC message, or a MAC CE message.

[0059] According to some embodiments, the first message and the second message may be of a same message.

[0060] According to a sixth aspect of the disclosure, there is provided a network node. The network node comprises means for transmitting, to a terminal device, a first message for configuring a second cell; and means for transmitting a first OD-SSB transmission in the second cell for at least a time period, based on the first message.

[0061] According to some embodiments, the time period may be set to a predefined value, or a time for the terminal device to detect the second cell, or a time for the terminal device to identify the second cell.

[0062] According to some embodiments, the time period may be based on a first SSB periodicity of the first on-demand SSB transmission.

[0063] According to some embodiments, the network node may further comprise means for stopping transmitting the first on-demand SSB transmission, after the time period has passed.

[0064] According to some embodiments, the network node may further comprise means for transmitting a second OD-SSB transmission with a second SSB periodicity different from the first SSB periodicity, after the time period has passed. According to some embodiments, the second SSB periodicity may be longer than the first SSB periodicity.

[0065] According to some embodiments, the first message may be a RRC message.

[0066] According to some embodiments, the network node may further comprise transmitting a second message for activating the second cell in the first cell to the terminal device; and receiving, in response to the second message, a cell measurement report from the terminal device.

[0067] According to some embodiments, the second message may be one of: a RRC message, or a MAC CE message.

[0068] According to some embodiments, the first message and the second message may be of a same message.

[0069] According to a seventh aspect of the disclosure, there is provided a computer readable storage medium, on which computer program codes or instructions are stored. When executed by at least one processor, the instructions cause the at least one processor to perform any method according to the third or fourth aspect.

[0070] According to an eighth aspect of the disclosure, there is provided a computer program comprising computer program codes or instructions which when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform any method according to the third or fourth aspect.

[0071] According to a ninth aspect of the disclosure, there is provided a computer program product comprising a computer program which when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform any method according to the third or fourth aspect.

[0072] It is to be understood that the summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0073] Some example embodiments will now be described with reference to the accompanying drawings in which:

[0074] FIG. 1 illustrates an example identified case (Case 1) being considered for OD-SSB operation;

[0075] FIG. 2 illustrates an example identified case (Case 2) being considered for OD-SSB operation;

[0076] FIG. 3 is a flow chart depicting a method performed by a terminal device according to some example embodiments of the present disclosure;

[0077] FIG. 4A-4C illustrates three cases for SCell activation based on the OD-SSBs in relation to the method of FIG. 3 according to some example embodiments of the present disclosure;

[0078] FIG. 5 is a flow chart depicting a method performed by a network node according to some example embodiments of the present disclosure;

[0079] FIG. 6 is a signaling diagram for SCell activation based on the OD-SSBs according to some example embodiments of the present disclosure; and

[0080] FIG. 7 shows a simplified block diagram of an apparatus that may be embodied in / as a terminal device or a network node according to some example embodiments of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0081] Some example embodiments will now be described in more detail hereinafter with reference to the accompanying drawings, in which some, but not all embodiments are shown. Indeed, the example embodiments may take many different forms and should not be construed as fixed to the embodiments set forth herein; rather, these embodiments are provided so that this disclosure will satisfy applicable legal requirements. Like reference numerals refer to like elements throughout.

[0082] References in the present disclosure to “one embodiment” , “an embodiment” , “an example embodiment” , and the like indicate that the embodiment described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases are not necessarily referring to the same embodiment. Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an example embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0083] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0084] As used herein, the terms “data, ” “content, ” “information, ” and similar terms may be used interchangeably to refer to data capable of being transmitted, received and / or stored in accordance with embodiments of the present invention. Thus, use of any such terms should not be taken to limit the spirit and scope of embodiments of the present invention.

[0085] As used in this application, the term “circuitry” may refer to one or more or all of the following:

[0086] (a) hardware-only circuit implementations (such as implementations in only analog and / or digital circuitry) and

[0087] (b) combinations of hardware circuits and software, such as (as applicable) :

[0088] (i) a combination of analog and / or digital hardware circuit (s) with software / firmware and

[0089] (ii) any portions of hardware processor (s) with software (including digital signal processor (s) ) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a mobile phone or server, to perform various functions) and

[0090] (c) hardware circuit (s) and or processor (s) , such as a microprocessor (s) or a portion of a microprocessor (s) , that requires software (e.g., firmware) for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation.

[0091] This definition of “circuitry” applies to all uses of this term in this application, including in any claims. As a further example, as used in this application, the term “circuitry” also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (or multiple processors) or portion of a hardware circuit or processor and its (or their) accompanying software and / or firmware. The term “circuitry” also covers, for example and if applicable to the particular claim element, a baseband integrated circuit or processor integrated circuit for a mobile device or a similar integrated circuit in server, a cellular network device, or other computing or network device.

[0092] As defined herein, a “computer-readable storage medium, ” which refers to a non-transitory physical storage medium (e.g., volatile or non-volatile memory device) , can be differentiated from a “computer-readable transmission medium, ” which refers to an electromagnetic signal. Such a medium may take many forms, including, but not limited to a non-transitory computer-readable storage medium (e.g., non-volatile media, volatile media) , and transmission media. Transmission media include, for example, coaxial cables, copper wire, fiber optic cables, and carrier waves that travel through space without wires or cables, such as acoustic waves and electromagnetic waves, including radio, optical and infrared waves. Signals include man-made transient variations in amplitude, frequency, phase, polarization or other physical properties transmitted through the transmission media. Examples of non-transitory computer-readable media include a magnetic computer readable medium (e.g., a floppy disk, hard disk, magnetic tape, any other magnetic medium) , an optical computer readable medium (e.g., a compact disc read only memory (CD-ROM) , a digital versatile disc (DVD) , a Blu-Ray disc, or the like) , a random access memory (RAM) , a programmable read only memory (PROM) , an erasable programmable read only memory (EPROM) , a FLASH-EPROM, or any other non-transitory medium from which a computer can read. The term computer-readable storage medium is used herein to refer to any computer-readable medium except transmission media. However, it will be appreciated that  where embodiments are described to use a computer-readable storage medium, other types of computer-readable mediums may be substituted for or used in addition to the computer-readable storage medium in alternative embodiments.

[0093] In the following, certain embodiments are explained with reference to cellular communication terminals (or user equipment (UE) or terminal device) capable of cellular communication on a radio access, via cells, base stations, WiFi access point or similar wireless transmitter and / or receiver nodes, providing access points for a radio access system. The radio access system can be arranged to allow mobile communication network connections established between a UE and a core network or a network entity of the core network. The radio access system may be a 3GPP access system, or a non-3GPP access system.

[0094] The cellular communication terminal or UE or terminal device may comprise any suitable device capable of at least receiving cellular communication of data. For example, the cellular communication terminal or UE can be handheld data processing device equipped with radio receiver, data processing and user interface apparatus. Non-limiting examples include a mobile station (MS) such as a mobile phone or what is known as a “smart phone” , a portable computer such as a laptop or a tablet computer provided with a wireless interface card or other wireless interface facility, personal data assistant (PDA) provided with wireless communication capabilities, or any combinations of these or the like. Further examples include wearable wireless devices such as those integrated with watches or smart watches, eyewear, helmets, hats, clothing, ear pieces with cellular connectivity, jewelry and so on, universal serial bus (USB) sticks with cellular capabilities, modem data cards, machine type devices or any combinations of these or the like.

[0095] As described above, certain scenarios were agreed considering different on-demand SSB cases. Those identified scenarios and cases are as follows. In particular, two cases were considered for on-demand SSB SCell operation: Case 1 assumes there is no regular SSB transmission in the SCell and only on-demand SSBs may be triggered from time to time. Case 2 assumes there is always-on SSB transmission in the SCell and on-demand SSBs may be triggered additionally. FIG. 1 illustrates Case 1: No SSB is transmitted on the SCell except on-demand SSBs and FIG. 2 illustrates Case 2: there is always-on SSBs being transmitted on the SCell in addition to on-demand SSBs.

[0096] Some solutions have been proposed for example for network energy saving and for either of the Cases as above. One example is to trigger the on-demand SSB transmission after SCell activation command. Those solutions target enhancing the network energy saving in a more effective way, however it may take the UE a long time period to activate the SCell as the UE does not have a valid cell measurement result to report due to absence of SSB before receiving the SCell activation command.

[0097] Referring to FIG. 1, in prior art, the on-demand SSB transmission can be triggered e.g. when sending SCell activation command. The network may start transmitting on-demand SSB immediately after sending SCell activation command and the UE may execute SCell activation procedure based on the on-demand SSBs. As the SCell has not been measured (i.e., unknown) before SCell activation, the UE would need first detect the cell and then measure the on-demand SSB to acquire time / frequency synchronization and the beam information. The legacy SCell activation delay for unknown SCell would apply which is much longer than activating a known SCell. Even when the L3 report based solution was introduced in 3GPP Rel-18, this cannot be used as the UE does not have a valid measurement result to report due to absence of SSB before receiving SCell activation command.

[0098] The example embodiments of the present disclosure propose improved solutions / mechanisms for facilitating reduction of SCell activation delay with on-demand SSB by triggering the on-demand SSB transmission before sending SCell activation command so as to enhance the network energy saving.

[0099] More specifically, in order to reduce the SCell activation delay, a method or means is proposed to trigger the on-demand SSB transmission before sending SCell activation command. Such method or means may need to consider when to trigger the on-demand SSB, how long time it needs being present and how often the on-demand SSB shall be transmitted (periodicity) and how the UE shall  proceed with the SCell activation. Moreover, the SCell activation delay requirements need to be defined accordingly.

[0100] Considering Case 1 as shown in FIG. 1 as an example, there is no regular SSB transmission on the SCell. The on-demand SSBs need to be triggered in advance at least to help UE with time / frequency synchronization, AGC etc., when activating the SCell. Thereby, according to the solution of the present disclosure, on the network side, the present disclosure proposes a simpler method to enable the network to trigger the on-demand SSB transmission (using only one type (periodicity) of on-demand SSB) before sending SCell activation command. Accordingly, on the UE side, the present disclosure proposes a new and efficient scheme for the UE to proceed with the SCell activation based on the on-demand SSB received from the network, and define the SCell activation delay requirements accordingly for example.

[0101] Hereinafter, the example embodiments of the present disclosure will be described in detail with reference to FIGs. 3-7.

[0102] The operations of the methods and associated apparatuses according to the example embodiments of the present disclosure can be realized in 5G New Radio (NR) system, or beyond 5G such as 6G system, as well as other existing and future communication systems.

[0103] FIG. 3 is a flow chart depicting a method performed by a terminal device according to some example embodiments of the present disclosure. The process of the method may involve a terminal device such as a UE and a network node such as a base station (e.g. a gNB) or a cell. The steps of the method may be performed by a terminal device. The network node may be operable to provide a first cell as a primary cell, which for example may specifically comprise a primary cell (PCell) or a primary secondary cell (PSCell) ; and at least one second cell as a SCell, which may accordingly comprise e.g. a SCell or a PSCell. The terminal device is being served by the first cell, e.g., a PCell or a PSCell.

[0104] In the description hereafter, discussions are made taking an example of a to-be-activated SCell.

[0105] As shown in FIG. 3, at block 302, the terminal device receives a first message for configuring / adding a second cell (i.e., a SCell to-be-activated) from the network node.

[0106] In some embodiments, the first message may be a RRC message. For example, in an embodiment, the first message may be a RRCReconfiguration message. As an exemplary embodiment, it may be RRCReconfiguration with “Addition / Configuration” for a SCell or a SCell group.

[0107] Then at block 304, the terminal device receives a first OD-SSB transmission in the second cell for at least a time period, based on the first message. That is, the OD-SSB transmission in the second  cell can be firstly triggered by the first message prior to receiving a message for activating the second cell.

[0108] In some embodiments, the time period may be set to a predefined value. For example, in an example, the time period can be set to an appropriate pre-determined value, e.g., a time for cell detection and measurements.

[0109] Alternatively, in some embodiments, the time period may be set to a time for the terminal device to detect the second cell, that is, a time duration with which the terminal device can be expected to detect the second cell. As an exemplary embodiment, it may be set to TPSS / SSS_sync_intra.

[0110] Alternatively, in some embodiments, the time period may be set to a time for the terminal device to identify the second cell, that is, a time duration with which the terminal device can be expected to identify the second cell. As an exemplary embodiment, it may be set to Tidentify_intra_with_index or Tidentify_intra_without_index.

[0111] Additionally or alternatively, in some embodiments, the time period may be based on a first SSB periodicity of the first on-demand SSB transmission. The first SSB periodicity may be a pre-determined periodicity for the OD-SSB transmission. For example, in an embodiment, the time period may be set to be proportional to first SSB periodicity, e.g., it may be an integer multiple of the first periodicity.

[0112] In some embodiments, the terminal device may stop receiving the first OD-SSB transmission, after the time period has passed (which is not shown in the figures) . In other words, the terminal device may fully stop the reception of the first OD-SSB transmission after the pre-determined / pre-predefined time, e.g., after a suitable default time, or a time of TPSS / SSS_sync_intra or Tidentify_intra_with_index as described above.

[0113] Alternatively, in some embodiments, the terminal device may receive a second OD-SSB transmission with a second SSB periodicity different from the first SSB periodicity, after the time period has passed (which is also not shown in the figures) . In some embodiments, the second SSB periodicity may be also a pre-determined periodicity for the OD-SSB transmission and may be longer than the first SSB periodicity for the OD-SSB transmission. For example, the on-demand SSBs may be transmitted with different periodicity (e.g. a longer periodicity) in order to allow the terminal device to keep the cell detected with an infrequent SSBs and enable the cell measurements after the cell is detected or identified for example. In other embodiments, the second SSB periodicity may be also set to be equal to or shorter than the first SSB periodicity for the OD-SSB transmission.

[0114] In some embodiments, the terminal device may initiate cell detection or cell identification based on OD-SSBs received in the first OD-SSB transmission (which is not shown in the figures) . The  cell identification can include cell detection and cell measurements. That is, cell detection or cell identification can be firstly initiated prior to receiving a message for activating the second cell. Then the terminal device may perform the cell detection or cell identification based on the received OD-SSBs.

[0115] Also referring to FIG. 3, additionally, in some embodiments, at block 306, the terminal device may further receive a second message for activating the second cell in the first cell from the network node.

[0116] In some embodiments, the second message may be one of: a RRC message, or a MAC CE message. For example, the second message may be a SCell activation command. Alternatively, the second message may be also a RRC message. As an example, if a RRCReconfiguration message includes Scellstate = “active” , it can also serve as activation message.

[0117] Then, as show in FIG. 3 by 308, the terminal device may perform SCell activation accordingly in response to the second message.

[0118] In order to activate the cell, in some embodiments, the terminal device may firstly receive an OD-SSB transmission in the second cell. For example, the terminal device may receive the same OD-SSBs as in the first OD-SSB transmission with the same periodicity. Alternatively, the terminal device may also receive different OD-SSBs from that in the first OD-SSB transmission with different periodicity, e.g., a longer periodicity.

[0119] Then, the terminal device may determine whether the second cell has been detected or identified, and then perform SCell activation accordingly as described below in details in relation to FIG. 4A-4C.

[0120] FIG. 4A-4C illustrates three cases for SCell activation based on the OD-SSBs. Referring to FIG. 4A-4C, further details for the example embodiments according to the present disclosure will be provided with respect to the process in FIG. 3.

[0121] Case 1 -the second message (e.g., a SCell activation command) received between T0 and T1 as shown in FIG. 4A:

[0122] - If the cell has not been detected when the terminal device receives the SCell activation command (i.e. between T0 and T1) , the terminal device may continue with the cell detection and then proceed with fine time tracking and cell measurements (e.g., L1-reference signal receiving power (RSRP) measurements) during the SCell activation procedure. This can leverage the cell detection procedure partially done before the SCell activation procedure hence reduces the SCell activation delay comparing with the legacy unknown SCell activation.

[0123] Case 2 -the second message (e.g., a SCell activation command) received between T1 and T2 as shown in FIG. 4B:

[0124] - If the cell has been detected but not identified (that is, the terminal device does not have a valid measurement result based on the OD-SSBs when terminal device receives the SCell activation command (i.e. between T1 and T2) , the terminal device may proceed with fine time tracking and cell measurements (e.g., L1-RSRP measurements) by skipping the measurements during the SCell activation procedure. Therefore, the SCell activation delay can be reduced.

[0125] Case 3 -the second message (e.g., a SCell activation command) received after T2 as shown in FIG. 4C:

[0126] - If the cell has been detected and identified (that is, the terminal device has a valid measurement result (e.g. a L3 measurement result) based on the OD-SSBs when the terminal device receives the SCell activation command (i.e. after T2) , the terminal device may send the measurement result to the network node before receiving the SCell activation command if there is UL grant on PCell, or send the measurement result directly after receiving the SCell activation command, and the cell can be activated with fast fine time tracking as if the cell is known.

[0127] Returning back to FIG. 3, then at block 308 in FIG. 3, as the result of the SCell activation procedure, the terminal device may transmit a cell measurement report (e.g. a channel status information (CSI) report) to the network node.

[0128] Additionally, in some embodiments, the terminal device may then determine a time period within which the terminal device is able to transmit the cell measurement report upon reception of the second message, based on whether the second cell has been detected or identified. The time period for the SCell activation may be determined as a time from the reception of the second message to the transmission of the cell measurement report, which may be also called as “SCell activation delay” as already mentioned above in the present disclosure. For example, the terminal device can determine the time period i.e., the SCell activation delay based on the status of the cell, i.e., whether the second cell has been detected or identified, or the time when the SCell activation command is received.

[0129] For the three cases as above, the time period i.e., the SCell activation delay can be determined or defined as three different values as follow:

[0130] Tdelay_Case1 = TSCell_Actived –TSCell acti. command for Case 1 (wherein the cell has not been detected at TSCell acti. command for Case 1) ;

[0131] Tdelay_Case2 = TSCell_Actived –TSCell acti. command for Case 2 (wherein the cell has been detected but not identified at TSCell acti. command for Case 2) ; and

[0132] Tdelay_Case3 = TSCell_Actived –TSCell acti. command for Case 3 (wherein the cell has been detected and identified at TSCell acti. command for Case 3) .

[0133] Wherein TSCell_Actived is the time instance when the terminal device sends the cell measurement report (e.g. a CSI report) , and it can also indicate the completion of the SCell activation procedure; and TSCell acti. Command for Case x is the time instance when the terminal device receives e.g. the SCell activation command.

[0134] These Tdelay_Casex includes the time for the terminal device to operate those corresponding cell activation steps as elaborated in Case 1 , 2 , 3 as above.

[0135] Based on those solutions as described above, the network side can trigger the on-demand SSB transmission before sending SCell activation command, and the UE side can perform or proceed with the SCell activation based on the on-demand SSBs received from the network which lasts for at least a time period, thereby facilitating the activation of the second cell, thus significantly reducing at least the SCell activation delay.

[0136] FIG. 5 is a flow chart depicting a method performed by a network node according to some example embodiments of the present disclosure. The configurations of the entities involved in FIG. 5 can correspond to that of FIG. 3, and will not be repeated here. The specific difference is in that the steps of the method as shown in FIG. 5 may be performed by a network node.

[0137] At block 502, the network node transmits a first message for configuring a second cell to a terminal device. In some embodiments, the first message may be a message such as a RRC message as exemplified above in relation to FIG. 3.

[0138] Then at block 504, the network node transmits a first OD-SSB transmission in the second cell for at least a time period, based on the first message. In some embodiments, the time period can be set as described and exemplified above in relation to FIG. 3, and will not be repeated here.

[0139] In some embodiments, the network node may stop transmitting the first OD-SSB transmission, after the time period has passed (which is not shown in the figures) . In other words, the OD-SSB transmission can be fully stopped by the network node after a pre-determined / pre-predefined time, e.g., after a suitable default time, or a time of TPSS / SSS_sync_intra or Tidentify_intra_with_index or Tidentify_intra_without_index as described above.

[0140] Alternatively, in some embodiments, the network node may transmit a second OD-SSB transmission with a second SSB periodicity different from the first SSB periodicity, after the time period has passed (which is also not shown in the figures) . Similarly, in some embodiments, the second SSB periodicity may be also a pre-determined periodicity for the OD-SSB transmission and may be  longer than the first SSB periodicity for the OD-SSB transmission. For example, the on-demand SSBs may be transmitted with different periodicity (e.g. a longer periodicity) as described above. In other embodiments, the second SSB periodicity may be also set to be equal to or shorter than the first SSB periodicity for the OD-SSB transmission.

[0141] Additionally, the network node may transmit a second message for activating the second cell in the first cell to the terminal device at block 506, and then receive a cell measurement report from the terminal device in response to the second message at block 508.

[0142] In some embodiments, the second message may be a message such as a RRC message or a MAC CE message, which may be same as or different from the first message used, and the cell measurement report may be a CSI report, as described and exemplified above in relation to FIG. 3, and will not be repeated here.

[0143] FIG. 6 is an example signaling diagram for SCell activation based on the OD-SSBs according to some example embodiments of the present disclosure. FIG. 6 specifically shows an example of SCell activation based on on-demand SSBs being triggered by RRCReconfiguration (SCell addition) .

[0144] Following is one example description of how the method according to some example embodiments of the present disclosure can be realized using NR as an example system. In other embodiments, the method can be applied also in other systems such as 6G.

[0145] Step 1: UE may be assumed to be in connected mode.

[0146] Step 2: The UE may indicate to the network that the UE is capable of supporting on-demand SSB transmissions for example in an SCell.

[0147] Step 3: The network may configure the UE with an SCell. The SCell configuration may include information that on-demand SSB is used in the SCell and it is triggered at least by SCell configuration. Additionally, other necessary parameters needed by the UE to use and operate in the on-demand SCell may be included e.g. the transmission pattern of the OD-SSBs.

[0148] Steps 4, 5 and 6: based on the configuration (in this example the SCell configuration) the UE will start performing necessary measurements on the configured SCell once configured. Hence, the UE will initiate cell detection and necessary measurements based on the OD-SSB configuration.

[0149] Box 7: Case 1 where the SCell activation command is received by the UE before the SCell has been detected:

[0150] Step 8: UE may receive the SCell activation command from the network.

[0151] Steps 9, 10 and 11: the UE may continue the cell detection.

[0152] Step 12: Cell is detected on UE side.

[0153] Step 13: Once the cell is detected the UE may perform L1 measurements and fine time tracking.

[0154] Step 25: After the activation delay time the network may send a transmission configuration indicator (TCI) activation command the UE.

[0155] Step 26: The network may inform or configure the UE with the necessary CSI configuration.

[0156] Step 27: The UE may report a valid CSI report based on the CSI configuration and performed measurements.

[0157] Box 14: Case 2 where the SCell activation command is received by the UE after the SCell has been detected but before the UE has performed measurements:

[0158] Step 18: The UE may receive the SCell activation command from the network.

[0159] Step 19: The UE may perform L1 measurements and fine time tracking.

[0160] Step 25: After the activation delay time the network may send a TCI activation command the UE.

[0161] Step 26: The network may inform or configure the UE with the necessary CSI configuration.

[0162] Step 27: The UE may report a valid CSI report based on the CSI configuration and performed measurements.

[0163] Box 20: Case 3 where the SCell activation command is received by the UE after the SCell has been detected and the UE has performed measurements:

[0164] Step 21: The UE may receive the SCell activation command from the network.

[0165] Step 24: The UE may perform L1 measurements and fine time tracking.

[0166] Step 25: After the activation delay time the network may send a TCI activation command the UE.

[0167] Step 26: The network may inform or configure the UE with the necessary CSI configuration.

[0168] Step 27: The UE may report a valid CSI report based on the CSI configuration and performed measurements.

[0169] In summary, as described above, this invention proposes the solutions on reduction of SCell activation delay with on-demand SSB, thus to decrease signaling overhead and UE power consumption as well as improve the resource efficiency of the network.

[0170] Although discussions have been made with respect to a SCell to-be-activated and the usage of a SCell activation command in the previous description, there may be situations where a PSCell is to be activated in other example embodiments for example, and the mechanisms disclosed herein with appropriate configuration and activation messages can still be applicable.

[0171] Now reference is made to FIG. 7 illustrating a simplified block diagram of an apparatus 700 that may be embodied in / as the network node such as a base station, or the terminal device. The apparatus 700 may comprise at least one processor 701, such as a data processor (DP) and at least one memory 702 coupled to the at least one processor 701. The apparatus 700 may further comprise one or more transmitters TX, one or more receivers RX 703, or one or more transceivers coupled to the one or more processors 701 to communicate wirelessly and / or through wireline.

[0172] Although not shown, the apparatus 700 may have at least one communication interface, for example, the communicate interface can be at least one antenna, or transceiver as shown in the FIG. 7. The communication interface may represent any interface that is necessary for communication with other network entities.

[0173] The processors 701 may be of any type suitable to the local technical environment, and may include one or more of the following: general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples.

[0174] The memory 702 may be of any type suitable to the local technical environment and may be implemented using any suitable data storage technology, such as semiconductor-based memory devices, magnetic memory devices and systems, optical memory devices and systems, fixed memory and removable memory, as non-limiting examples.

[0175] The memory 702 stores a program 704. The program 704 may include instructions that, when executed on the associated processor 701, enable the apparatus 700 to operate in accordance with the embodiments of the present disclosure. A combination of the at least one processor 701 and the at least one memory 702 may form processing circuitry or means 705 adapted to implement various embodiments of the present disclosure.

[0176] Various embodiments of the present disclosure may be implemented by computer program executable by one or more of the processors 701, software, firmware, hardware or in a combination thereof.

[0177] In general, the various exemplary embodiments may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. For example, some aspects may be implemented in hardware, while other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device, although the invention is not limited thereto. While various aspects of the exemplary embodiments of this disclosure may be illustrated and described as block diagrams, flow charts, or using some other pictorial representation, it is well understood that these blocks, apparatus, systems, techniques or methods described herein may be implemented in, as non-limiting examples, hardware, software, firmware, special purpose circuits or logic, general purpose hardware or controller or other computing devices, or some combination thereof.

[0178] As such, it should be appreciated that at least some aspects of the exemplary embodiments of the disclosures may be practiced in various components such as integrated circuit chips and modules. It should thus be appreciated that the exemplary embodiments of this disclosure may be realized in an apparatus that is embodied as an integrated circuit, where the integrated circuit may comprise circuitry (as well as possibly firmware) for embodying at least one or more of a data processor, a digital signal processor, baseband circuitry and radio frequency circuitry that are configurable so as to operate in accordance with the exemplary embodiments of this disclosure.

[0179] It should be appreciated that at least some aspects of the exemplary embodiments of the disclosures may be embodied in computer-executable instructions, such as in one or more program modules, executed by one or more computers or other devices. Generally, program modules include routines, programs, objects, components, data structures, etc. that perform particular tasks or implement particular abstract data types when executed by a processor in a computer or other device. The computer executable instructions may be stored on a computer readable medium, for example, non-transitory computer readable medium, such as a hard disk, optical disk, removable storage media, solid state memory, RAM, etc. As will be appreciated by one of skills in the art, the function of the program modules may be combined or distributed as desired in various embodiments. In addition, the function may be embodied in whole or in part in firmware or hardware equivalents such as integrated circuits, field programmable gate arrays (FPGA) , and the like.

[0180] Further, while operations are depicted in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Likewise, while several specific implementation details are contained in the above discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the present disclosure, but rather as descriptions of features that may be  specific to particular embodiments. Certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0181] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0182] As used herein, the phrase “at least one of A and B” or “at least one of A or B” should be understood to mean “only A, only B, or both A and B. ” The phrase “A and / or B” should be understood to mean “only A, only B, or both A and B” .

[0183] The present disclosure includes any novel feature or combination of features disclosed herein either explicitly or any generalization thereof. Various modifications and adaptations to the foregoing exemplary embodiments of this disclosure may become apparent to those skilled in the relevant arts in view of the foregoing description, when read in conjunction with the accompanying drawings. However, any and all modifications will still fall within the scope of the non-limiting and exemplary embodiments of this disclosure.

Claims

1.A terminal device, comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the terminal device at least to:receive, from a network node operable to provide a first cell as a primary cell and at least one second cell as a secondary cell, SCell, a first message for configuring a second cell; andreceive, based on the first message, a first on-demand synchronization signal block, OD-SSB, transmission in the second cell for at least a time period.2.The terminal device according to claim 1, wherein the terminal device is further caused to:initiate cell detection or cell identification based on OD-SSBs received in the first OD-SSB transmission.3.The terminal device according to claim 1 or 2, wherein the time period is set to a predefined value, or a time for the terminal device to detect the second cell, or a time for the terminal device to identify the second cell.4.The terminal device according to any of claims 1 to 3, wherein the time period is based on a first SSB periodicity of the first on-demand SSB transmission.5.The terminal device according to any of claims 1 to 4, wherein the terminal device is further caused to:stop receiving the first OD-SSB transmission, after the time period has passed.6.The terminal device according to any of claims 1 to 4, wherein the terminal device is further caused to:receive a second OD-SSB transmission with a second SSB periodicity different from the first SSB periodicity, after the time period has passed.7.The terminal device according to claim 6, wherein the second SSB periodicity is longer than the first SSB periodicity.8.The terminal device according to any of claims 1 to 7, wherein the first message is a radio resource control, RRC, message.9.The terminal device according to any of claims 1 to 8, wherein the terminal device is further caused to:receive a second message for activating the second cell in the first cell from the network node; andperform, in response to the second message, SCell activation.10.The terminal device according to claim 9, wherein the terminal device caused to perform, in response to the second message, the SCell activation is further caused to:receive an OD-SSB transmission in the second cell;determine, in response to the second message, whether the second cell has been detected or identified;in response to the determination that the second cell has been identified,perform fine time tracking; andtransmit a cell measurement report to the network node; orin response to the determination that the second cell has been detected but not identified,perform the cell measurements and fine time tracking on the second cell; andtransmit a cell measurement report to the network node; orin response to the determination that the second cell has not been detected,perform the cell detection;perform the cell measurements and fine time tracking on the second cell; andtransmit a cell measurement report to the network node.11.The terminal device according to claim 10, wherein the terminal device is further caused to: determine a time period within which the terminal device is able to transmit the cell measurement report upon reception of the second message, based on whether the second cell has been detected or identified.12.The terminal device according to any of claims 9 to 11, wherein the second message is one of: a radio resource control, RRC, message, or a media access control, MAC, control element, CE, message.13.The terminal device according to claim 12, wherein the first message and the second message are of a same message.14.A network node operable to provide a first cell as a primary cell, and at least one second cell as a secondary cell, SCell, and comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the network node at least to:transmit, to a terminal device, a first message for configuring a second cell; andtransmit a first on-demand synchronization signal block, OD-SSB, transmission in the second cell for at least a time period, based on the first message.15.The network node according to claim 14, wherein the time period is set to a predefined value, or a time for the terminal device to detect the second cell, or a time for the terminal device to identify the second cell.16.The network node according to claim 14 or 15, wherein the time period is based on a first SSB periodicity of the first on-demand SSB transmission.17.The network node according to any of claim 14 to 16, wherein the network node is further caused to:stop transmitting the first on-demand SSB transmission, after the time period has passed.18.The network node according to any of claim 14 to 16, wherein the network node is further caused to:transmit a second OD-SSB transmission with a second SSB periodicity different from the first SSB periodicity, after the time period has passed.19.The network node according to claim 18, wherein the second SSB periodicity is longer than the first SSB periodicity.20.The network node according to any of claims 14 to 19, wherein the first message is a radio resource control, RRC, message.21.The network node according to any of claims 14 to 20, wherein the network node is further caused to:transmit a second message for activating the second cell in the first cell to the terminal device; andreceive, in response to the second message, a cell measurement report from the terminal device.22.The network node according to claim 21, wherein the second message is one of: a radio resource control, RRC, message, or a media access control, MAC, control element, CE, message.23.The network node according to claim 22, wherein the first message and the second message are of a same message.24.A method performed by a terminal device, the method comprising:receiving, from a network node operable to provide a first cell as a primary cell, and at least one second cell as a secondary cell, SCell, a first message for configuring a second cell; andreceiving, based on the first message, a first on-demand synchronization signal block, OD-SSB, transmission in the second cell for at least a time period.25.The method according to claim 24, further comprising:initiating cell detection or cell identification based on OD-SSBs received in the first OD-SSB transmission.26.The method according to claim 24 or 25, wherein the time period is set to a predefined value, or a time for the terminal device to detect the second cell, or a time for the terminal device to identify the second cell.27.The method according to any of claims 24 to 26, wherein the time period is based on a first SSB periodicity of the first on-demand SSB transmission.28.The method according to any of claims 24 to 27, further comprising:stopping receiving the first OD-SSB transmission, after the time period has passed.29.The method according to any of claims 24 to 27, further comprising:receiving a second OD-SSB transmission with a second SSB periodicity different from the first SSB periodicity, after the time period has passed.30.The method according to claim 29, wherein the second SSB periodicity is longer than the first SSB periodicity.31.The method according to any of claims 24 to 30, wherein the first message is a radio resource control, RRC, message.32.The method according to any of claims 24 to 31, further comprising:receiving a second message for activating the second cell in the first cell from the network node; andperforming, in response to the second message, SCell activation.33.The method according to claim 32, wherein performing, in response to the second message, the SCell activation further comprises:receiving an OD-SSB transmission in the second cell;determining, in response to the second message, whether the second cell has been detected or identified;in response to the determination that the second cell has been identified,performing fine time tracking; andtransmitting a cell measurement report to the network node; orin response to the determination that the second cell has been detected but not identified,performing the cell measurements and fine time tracking on the second cell; andtransmitting a cell measurement report to the network node; orin response to the determination that the second cell has not been detected,performing the cell detection;performing the cell measurements and fine time tracking on the second cell; andtransmitting a cell measurement report to the network node.34.The method according to claim 33, further comprising:determining a time period within which the terminal device is able to transmit the cell measurement report upon reception of the second message, based on whether the second cell has been detected or identified.35.The method according to any of claims 32 to 34, wherein the second message is one of: a radio resource control, RRC, message, or a media access control, MAC, control element, CE, message.36.The method according to claim 35, wherein the first message and the second message are of a same message.37.A method performed by a network node operable to provide a first cell as a primary cell, and at least one second cell as a secondary cell, SCell, the method comprising:transmitting, to a terminal device, a first message for configuring a second cell; andtransmitting a first on-demand synchronization signal block, OD-SSB, transmission in the second cell for at least a time period, based on the first message.38.The method according to claim 37, wherein the time period is set to a predefined value, or a time for the terminal device to detect the second cell, or a time for the terminal device to identify the second cell.39.The method according to claim 37 or 38, wherein the time period is based on a first SSB periodicity of the first on-demand SSB transmission.40.The method according to any of claim 37 to 39, further comprising:stopping transmitting the first on-demand SSB transmission, after the time period has passed.41.The method according to any of claim 37 to 39, further comprising:transmitting a second OD-SSB transmission with a second SSB periodicity different from the first SSB periodicity, after the time period has passed.42.The method according to claim 41, wherein the second SSB periodicity is longer than the first SSB periodicity.43.The method according to any of claims 37 to 42, wherein the first message is a radio resource control, RRC, message.44.The method according to any of claims 37 to 43, further comprising:transmitting a second message for activating the second cell in the first cell to the terminal device; andreceiving, in response to the second message, a cell measurement report from the terminal device.45.The method according to claim 44, wherein the second message is one of: a radio resource control, RRC, message.46.The method according to claim 45, wherein the first message and the second message are of  a same message.47.A terminal device, comprising:means for receiving, from a network node operable to provide a first cell as a primary cell, and at least one second cell as a secondary cell, SCell, a first message for configuring a second cell; andmeans for receiving, based on the first message, a first on-demand synchronization signal block, OD-SSB, transmission in the second cell for at least a time period.48.A network node operable to provide a first cell as a primary cell, and at least one second cell as a secondary cell, SCell, and comprising:means for transmitting, to a terminal device, a first message for configuring a second cell; andmeans for transmitting a first on-demand synchronization signal block, OD-SSB, transmission in the second cell for at least a time period, based on the first message.49.A computer-readable medium having computer program codes embodied thereon which, when executed on a computer, cause the computer to perform the method according to any of claims 24 to 36 or any of claims 37 to 46.50.A computer program comprising computer program codes which, when executed on a computer, cause the computer to perform the method according to any of claims 24 to 36 or any of claims 37 to 46.51.A computer program product comprising a computer program which, when executed on a computer, cause the computer to perform the method according to any of claims 24 to 36 or any of claims 37 to 46.

Citation Information

Patent Citations

  • Request sending method and device, request receiving method and device, terminal, network equipment and storage medium

    CN117981445A

  • Methods and apparatus for secondary cell (SCELL) activation and deactivation

    US20240063991A1

  • Systems and methods for a user equipment to receive or request on-demand information via other cells

    WO2024068972A1