Devices and methods of communication

By configuring terminal devices for on-demand SIB1 transmission with specific parameters and validating SIB1 validity, the challenges of inefficient energy consumption in 5G networks are addressed, leading to reduced environmental impact and operational costs.

WO2025260245A1PCT designated stage Publication Date: 2025-12-26NEC CORP +1
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/099902
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-06-18
Publication Date
2025-12-26

AI Technical Summary

Technical Problem

Current 5G communication networks face challenges in network energy savings (NES) due to unclear configurations for on-demand synchronization signal and physical broadcast channel block (SSB) transmissions, leading to increased energy consumption and environmental impact.

Method used

Implementing methods and devices for on-demand System Information Block 1 (SIB1) transmission by configuring terminal devices to request SIB1 based on specific parameters such as timing advance, subcarrier spacing, and bandwidth part configurations, and validating SIB1 validity to optimize network operations.

Benefits of technology

Enhances network energy savings by reducing unnecessary transmissions and signaling overhead, thereby minimizing environmental impact and operational costs.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024099902_26122025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024099902_26122025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Embodiments of the present disclosure relate to devices and methods of communication. In one aspect, a terminal device receives a first configuration related to a request for a SIB1 from a first cell. The first configuration comprises at least one of the following: a value of a TA offset to be applied for a set of uplink transmissions on the first cell, a SCS of a PRACH to request for the SIB1, an uplink or downlink TDD configuration, or a BWP configuration. Based on the first configuration, the terminal device transmits the request to a first network device providing the first cell. In this way, an on-demand SIB1 request procedure may be carried out.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

DEVICES AND METHODS OF COMMUNICATIONTECHNICAL FIELD

[0001] Embodiments of the present disclosure generally relate to the field of telecommunication, and in particular, to methods, devices and computer storage media of communication for network energy savings (NES) .BACKGROUND

[0002] NES is of great importance for environmental sustainability, to reduce environmental impact (e.g., greenhouse gas emissions) , and for operational cost savings. As the fifth generation (5G) communication technology is becoming pervasive across industries and geographical areas, and handling more advanced services and applications requiring very high data rates (e.g., extended reality (XR) ) , networks are being denser, and use more antennas, larger bandwidths and more frequency bands. The environmental impact of 5G needs to stay under control, and novel solutions to improve NES need to be developed. Currently, it is proposed to specify further NES technologies, including on-demand synchronization signal and physical broadcast channel block (SSB) and on-demand system information block 1 (SIB1) transmissions, as well as adaptation of common signal / channel transmissions.SUMMARY

[0003] In general, embodiments of the present disclosure provide methods, devices and computer storage media of communication for an on-demand SIB1 transmission.

[0004] In a first aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises a processor configured to cause the terminal device to: receive a first configuration related to a request for a SIB1 from a first cell, the first configuration comprising at least one of the following: a value of a timing advance (TA) offset to be applied for a set of uplink transmissions on the first cell, a subcarrier spacing (SCS) of a physical random access channel (PRACH) to request for the SIB1, an uplink or downlink time-division duplexing (TDD) configuration, or a bandwidth part (BWP) configuration; and transmit, based on the first configuration, the request to a first network device providing the first cell.

[0005] In a second aspect, there is provided a terminal device. The terminal device  comprises a processor configured to cause the terminal device to: receive, from a second network device providing a serving cell of the terminal device, first information of validity of a SIB1 of a first cell; determine validity of a stored SIB1 based on the first information; and in accordance with a determination that the stored SIB1 is invalid, transmit, to a first network device providing the first cell, a request for the SIB1 of the first cell.

[0006] In a third aspect, there is provided a second network device. The second network device comprises a processor configured to cause the second network device to: receive, from a first network device providing a first cell, third information comprising at least one of the following: a first configuration related to a request for a SIB1 from the first cell, first information of validity of the SIB1 of the first cell, or a second configuration related to validity of the first configuration; and transmit the third information to a terminal device served by the second network device.

[0007] In a fourth aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises a processor configured to cause the terminal device to: receive a third configuration indicating that the terminal device is allowed to transmit a request for a SIB1 from a first cell via a radio resource control (RRC) message or a lower layer signaling; and transmit, based on the third configuration and to a first network device providing the first cell, the RRC message or the lower layer signaling to request for the SIB1 of the first cell.

[0008] In a fifth aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises a processor configured to cause the terminal device to: determine that a first cell supports an on-demand SIB1; and deprioritize the first cell for a cell selection or reselection.

[0009] In a sixth aspect, there is provided a method of communication. The method comprises: receiving, at a terminal device, a first configuration related to a request for a SIB1 from a first cell, the first configuration comprising at least one of the following: a value of a TA offset to be applied for a set of uplink transmissions on the first cell, a SCS of a PRACH to request for the SIB1, an uplink or downlink TDD configuration, or a BWP configuration; and transmitting, based on the first configuration, the request to a first network device providing the first cell.

[0010] In a seventh aspect, there is provided a method of communication. The method comprises: receiving, at a terminal device and from a serving cell of the terminal device, first information of validity of a SIB1 of a first cell; determining validity of a stored SIB1 based on the first information; and in accordance with a determination that the stored SIB1 is invalid,  transmitting, to a first network device providing the first cell, a request for the SIB1 of the first cell.

[0011] In an eighth aspect, there is provided a method of communication. The method comprises: receiving, at a second network device and from a first network device providing a first cell, third information comprising at least one of the following: a first configuration related to a request for a SIB1 from the first cell, first information of validity of the SIB1 of the first cell, or a second configuration related to validity of the first configuration; and transmitting the third information to a terminal device served by the second network device.

[0012] In a ninth aspect, there is provided a method of communication. The method comprises: receiving, at a terminal device, a third configuration indicating that the terminal device is allowed to transmit a request for a SIB1 from a first cell via a RRC message or a lower layer signaling; and transmitting, based on the third configuration and to a first network device providing the first cell, the RRC message or the lower layer signaling to request for the SIB1 of the first cell.

[0013] In a tenth aspect, there is provided a method of communication. The method comprises: determining, at a terminal device, that a first cell supports an on-demand SIB1; and deprioritizing the first cell for a cell selection or reselection.

[0014] In an eleventh aspect, there is provided a computer readable medium having instructions stored thereon. The instructions, when executed on at least one processor, cause the at least one processor to perform the method according to any of the sixth to tenth aspects of the present disclosure.

[0015] Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0016] Through the more detailed description of some embodiments of the present disclosure in the accompanying drawings, the above and other objects, features and advantages of the present disclosure will become more apparent, wherein:

[0017] FIG. 1 illustrates an example communication network in which some embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0018] FIG. 2 illustrates a signaling chart illustrating a process of communication according  to embodiments of the present disclosure;

[0019] FIG. 3 illustrates a signaling chart illustrating another process of communication according to embodiments of the present disclosure;

[0020] FIG. 4 illustrates a signaling chart illustrating another process of communication according to embodiments of the present disclosure;

[0021] FIG. 5 illustrates a signaling chart illustrating another process of communication according to embodiments of the present disclosure;

[0022] FIG. 6 illustrates a signaling chart illustrating another process of communication according to embodiments of the present disclosure;

[0023] FIG. 7 illustrates a flowchart of an example method of communication implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0024] FIG. 8 illustrates a flowchart of another example method of communication implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0025] FIG. 9 illustrates a flowchart of another example method of communication implemented at a second network device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0026] FIG. 10 illustrates a flowchart of an example method of communication implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0027] FIG. 11 illustrates a flowchart of another example method of communication implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure; and

[0028] FIG. 12 is a simplified block diagram of a device that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure.

[0029] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0030] Principle of the present disclosure will now be described with reference to some  embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitations as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein can be implemented in various manners other than the ones described below.

[0031] 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.

[0032] As used herein, the term ‘terminal device’ refers to any device having wireless or wired communication capabilities. Examples of the terminal device include, but not limited to, user equipment (UE) , personal computers, desktops, mobile phones, cellular phones, smart phones, personal digital assistants (PDAs) , portable computers, tablets, wearable devices, internet of things (IoT) devices, ultra-reliable and low latency communications (URLLC) devices, Internet of Everything (IoE) devices, machine type communication (MTC) devices, device on vehicle for V2X communication where X means pedestrian, vehicle, or infrastructure / network, devices for integrated access and backhaul (IAB) , Space borne vehicles or Air borne vehicles in Non-terrestrial networks (NTN) including satellites and high altitude platforms (HAPs) encompassing unmanned aircraft systems (UAS) , extended reality (XR) devices including different types of realities such as augmented reality (AR) , mixed reality (MR) and virtual reality (VR) , the unmanned aerial vehicle (UAV) commonly known as a drone which is an aircraft without any human pilot, devices on high speed train (HST) , or image capture devices such as digital cameras, sensors, gaming devices, music storage and playback appliances, or Internet appliances enabling wireless or wired Internet access and browsing and the like. The ‘terminal device’ can further has ‘multicast / broadcast’ feature, to support public safety and mission critical, V2X applications, transparent IPv4 / IPv6 multicast delivery, IPTV, smart TV, radio services, software delivery over wireless, group communications and IoT applications. It may also incorporate one or multiple subscriber identity module (SIM) as known as multi-SIM. The term ‘terminal device’ can be used interchangeably with a UE, a mobile station, a subscriber station, a mobile terminal, a user terminal or a wireless device.

[0033] As used herein, the term ‘network device’ refers to a device which is capable of providing or hosting a cell or coverage where terminal devices can communicate. Examples of a network device include, but not limited to, a Node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB  (eNodeB or eNB) , a next generation NodeB (gNB) , a transmission reception point (TRP) , a remote radio unit (RRU) , a radio head (RH) , a remote radio head (RRH) , an IAB node, a low power node such as a femto node, a pico node, a reconfigurable intelligent surface (RIS) , and the like.

[0034] The terminal device or the network device may have artificial intelligence (AI) or machine learning capability. It generally includes a model which has been trained from numerous collected data for a specific function, and can be used to predict some information.

[0035] The terminal or the network device may work on several frequency ranges, e.g. FR1 (410 MHz to 7125 MHz) , FR2 (24.25GHz to 71GHz) , frequency band larger than 100GHz as well as Tera Hertz (THz) . It can further work on licensed / unlicensed / shared spectrum. The terminal device may have more than one connection with the network devices under multi-radio dual connectivity (MR-DC) application scenario. The terminal device or the network device can work on full duplex, flexible duplex and cross division duplex modes.

[0036] The embodiments of the present disclosure may be performed in test equipment, e.g. signal generator, signal analyzer, spectrum analyzer, network analyzer, test terminal device, test network device, channel emulator.

[0037] In one embodiment, the terminal device may be connected with a first network device and a second network device. One of the first network device and the second network device may be a master node and the other one may be a secondary node. The first network device and the second network device may use different radio access technologies (RATs) . In one embodiment, the first network device may be a first RAT device and the second network device may be a second RAT device. In one embodiment, the first RAT device is eNB and the second RAT device is gNB. Information related with different RATs may be transmitted to the terminal device from at least one of the first network device or the second network device. In one embodiment, information A may be transmitted to the terminal device from the first network device and information B may be transmitted to the terminal device from the second network device directly or via the first network device. In one embodiment, information related with configuration for the terminal device configured by the second network device may be transmitted from the second network device via the first network device. Information related with reconfiguration for the terminal device configured by the second network device may be transmitted to the terminal device from the second network device directly or via the first network device.

[0038] 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. The term ‘includes’ and its variants are to be read as open terms that mean ‘includes, but is not limited to. ’ The term ‘based on’ is to be read as ‘at least in part based on. ’ The term ‘one embodiment’ and ‘an embodiment’ are to be read as ‘at least one embodiment. ’ The term ‘another embodiment’ is to be read as ‘at least one other embodiment. ’ The terms ‘first, ’ ‘second, ’ and the like may refer to different or same objects. The term ‘and / or’ indicates that there may be three relationships. For example, A and / or B may indicate cases includes ‘only A’ , ‘both A and B’ , and ‘only B’ . The term ‘at least one of the following items’ or a similar expression thereof refers to any combination of these items, including any combination of a single item or a plurality of items. For example, ‘at least one of A, B, or C’ may represent A, B, C, ‘A and B’ , ‘A and C’ , ‘B and C’ , or ‘A, B and C’ . Other definitions, explicit and implicit, may be included below.

[0039] In some examples, values, procedures, or apparatus are referred to as ‘best, ’ ‘lowest, ’ ‘highest, ’ ‘minimum, ’ ‘maximum, ’ or the like. It will be appreciated that such descriptions are intended to indicate that a selection among many used functional alternatives can be made, and such selections need not be better, smaller, higher, or otherwise preferable to other selections.

[0040] In the context of the present disclosure, the term ‘a connected state’ may be interchangeably used with ‘an RRC_CONNECTED state’ , the term ‘an idle state’ may be interchangeably used with ‘an RRC_IDLE state’ , and the term ‘an inactive state’ may be interchangeably used with ‘an RRC_INACTIVE state’ .

[0041] In the context of the present disclosure, the term ‘NES cell’ may refer to a cell supporting NES, e.g., a cell supporting an on-demand SIB1 transmission. The term ‘on-demand SIB1 transmission’ may refer to that a SIB1 transmission is triggered only if a request for the SIB1 transmission is received. The term ‘on-demand SIB1 transmission’ may be interchangeably used with ‘on-demand SIB1’ .

[0042] Principles and implementations of the present disclosure will be described in detail below with reference to the figures.

[0043] EXAMPLE OF COMMUNICATION NETWORK

[0044] FIG. 1 illustrates a schematic diagram of an example communication network 100 in which some embodiments of the present disclosure can be implemented. As shown in  FIG. 1, the communication network 100 may comprise a terminal device 110 and network devices 120 and 130. The network device 120 may provide a serving cell (also referred to as a cell herein) 121 to serve one or more terminal devices. The network device 130 may also provide a serving cell 131 to serve one or more terminal devices.

[0045] In this example, the terminal device 110 is shown as being located in the cell 121 and served by the network device 120. Thus, the cell 121 serves as a serving cell of the terminal device 110. In this example, the cell 131 is a NES cell. The cell 131 may transmit a SIB1 upon reception of a request for the SIB1 from a terminal device (e.g., the terminal device 110) .

[0046] The network devices 120 and 130 may communicate with each other via an Xn interface. The terminal device 110 may communicate with any of the network device 120 and 130 via a Uu interface. The terminal device 110 and any of the network device 120 and 130 may communicate with each other via a channel such as a wireless communication channel.

[0047] In some embodiments, any one or more of the network devices 120 and 130 may be implemented in a central unit (CU) -distributed unit (DU) architecture. That is, the network device 120 and / or 130 may comprise a CU and one or more DUs. The CU may communicate with the one or more DUs. A DU may provide one or more cells to serve one or more terminal devices. The one or more terminal devices may communicate with the CU via the DU. Alternatively, any one or more of the network devices 120 and 130 may not be implemented in the CU-DU architecture, and may be implemented in an integrated architecture.

[0048] A CU may be responsible for accomplishing functionalities of RRC, service data application protocol (SDAP) and packet data convergence protocol (PDCP) entities, and a DU may be responsible for accomplishing functionalities of radio link control (RLC) , medium access control (MAC) and physical (PHY) entities. In some embodiments, a CU and a DU may be implemented in separate devices. In some embodiments, a CU and a DU may be implemented in the same device. In some embodiments, different DUs may be implemented in separate devices. In some embodiments, different CUs are implemented in separate devices.

[0049] In the context of the present disclosure, a CU (also referred to as a gNB-CU herein) is a logic node hosting RRC, SDAP and PDCP protocols of a gNB or RRC and PDCP  protocols of an en-gNB that controls an operation of one or more DUs (also referred to as gNB-DUs herein) . The gNB-CU terminates an F1 interface connected with the gNB-DU. A DU is a logical node hosting RLC, MAC and PHY layers of the gNB or en-gNB, and its operation is partly controlled by gNB-CU. One gNB-DU supports one or multiple cells. One cell is supported by only one gNB-DU. The gNB-DU terminates an F1 interface connected with the gNB-CU.

[0050] The communications in the communication network 100 may conform to any suitable standards including, but not limited to, global system for mobile communications (GSM) , long term evolution (LTE) , LTE-evolution, LTE-advanced (LTE-A) , new radio (NR) , wideband code division multiple access (WCDMA) , code division multiple access (CDMA) , GSM EDGE radio access network (GERAN) , machine type communication (MTC) and the like. The embodiments of the present disclosure may be performed according to any generation communication protocols either currently known or to be developed in the future. Examples of the communication protocols include, but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) communication protocols, 5.5G, 5G-advanced networks, or the sixth generation (6G) networks.

[0051] It is to be understood that the number of devices or cells in FIG. 1 is given for the purpose of illustration without suggesting any limitations to the present disclosure. The communication network 100 may include any suitable number of network devices and / or terminal devices and / cells adapted for implementing implementations of the present disclosure.

[0052] Embodiments of the present disclosure provide solutions of communication for an on-demand SIB1 transmission so as to enhance NES. Detailed description will be given in connection with FIGs. 2 to 6 below.

[0053] EXAMPLE IMPLEMENTATION OF CONFIGURATION AND TRIGGER OF ON-DEMAND SIB1

[0054] Currently, a configuration for an on-demand SIB1 and a triggering of on-demand SIB1 request procedure towards a NES cell are still unclear.

[0055] Embodiments of the present disclosure provide a solution of requesting an on-demand SIB1 transmission. The solution will be detailed in connection with FIG. 2 below.

[0056] FIG. 2 illustrates a signaling chart illustrating a process 200 of communication according to embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the  process 200 will be described with reference to FIG. 1. The process 200 may involve the terminal device 110 and the network devices 120 and 130 as illustrated in FIG. 1. It is to be understood that the steps and the order of the steps in FIG. 2 are merely for illustration, and not for limitation. For example, the order of the steps may be changed. Some of the steps may be omitted or any other suitable additional steps may be added. It is assumed that the terminal device 110 is located in the cell 121 and served by the network device 120, and the cell 131 provided by the network device 130 is a NES cell.

[0057] As shown in FIG. 2, the terminal device 110 may receive 210 a configuration (for convenience, also referred to as a first configuration herein) related to a request for a SIB1 from a cell (for convenience, also referred to as a first cell herein) . That is, the first configuration is an on-demand SIB1 request related configuration associated with the first cell. In some embodiments, the first cell may support NES such as on-demand SIB1, e.g., the cell 131.

[0058] With reference to FIG. 2, in some embodiments, the terminal device 110 may receive 211 the first configuration in a RRC message (also referred to as a first RRC message herein) or system information (also referred to as first system information herein) from the network device 130. In some embodiments, the first RRC message may be a RRC release message. In some embodiments, the first RRC message may be a RRC reconfiguration message. It is to be understood that any other suitable RRC messages may also be feasible.

[0059] With reference to FIG. 2, in some embodiments, the terminal device 110 may receive 212 the first configuration in a RRC message (also referred to as a second RRC message herein) or system information (also referred to as second system information herein) from the network device 120. In some embodiments, the second RRC message may be a RRC release message. In some embodiments, the second RRC message may be a RRC reconfiguration message. It is to be understood that any other suitable RRC messages may also be feasible.

[0060] In some embodiments, the first configuration may comprise a value of a TA offset to be applied for a set of uplink transmissions on the first cell. For example, the first configuration may comprise a value of a TA offset to be applied for all uplink transmissions (including a preamble transmission) on the first cell. In some embodiments, the first configuration may comprise a SCS of a PRACH to request for the SIB1. In some embodiments, the first configuration may comprise an uplink or downlink TDD configuration.  In some embodiments, the first configuration may comprise a BWP configuration. In some embodiments, the BWP configuration may further comprise an uplink BWP configuration and a downlink BWP configuration.

[0061] In some embodiments, the first configuration may further comprise a physical cell identity (PCI) and a carrier frequency of the first cell. In some embodiments, the first configuration may further comprise a set of random access channel (RACH) parameters for performing a random access procedure on the first cell for the SIB1. In some embodiments, the first configuration may further comprise number of SSBs in an RACH occasion. In some embodiments, the first configuration may further comprise periodicity of the first configuration. In some embodiments, the first configuration may further comprise a preamble index used for the request of the SIB1. In some embodiments, the first configuration may further comprise an index of a period in which the terminal device 110 transmits the request of the SIB1. In some embodiments, the first configuration may further comprise an explicitly signaled PRACH mask index for a random access (RA) resource selection. In some embodiments, the first configuration may further comprise a PRACH root sequence index. In some embodiments, the first configuration may further comprise a configuration of an unrestricted set or one of two types of restricted sets for a cyclic shift. In some embodiments, the first configuration may further comprise time domain positions of the transmitted Synchronization Signal (SS) blocks in an SS burst. In some embodiments, the first configuration may further comprise the SSB periodicity, which is in ms for the rate matching purpose.

[0062] For illustration, an example procedure may be described as below.

[0063] UE receives, from gNB of a serving cell or a NES cell, an on-demand SIB1 request related configuration for at least one NES cell. The on-demand SIB1 request related configuration associated with a NES cell comprises at least one of the following: a PCI and carrier frequency of the NES cell; a value of a TA offset to be applied for all uplink transmissions on the NES cell; a SCS of a PRACH for on-demand SIB1; uplink / downlink TDD configuration; a BWP configuration, which may further comprise an uplink BWP configuration and a downlink BWP configuration; RACH parameters for performing a random access procedure on the NES Cell for on-demand SIB1; number of SSBs per RACH occasion; periodicity of the on-demand SIB1 request related configuration in number of association periods; a preamble index used for on- demand SIB1 request; an index of an association period in which the UE can send the SIB1 request; an explicitly signaled PRACH mask index for RA resource selection; a PRACH root sequence index; a configuration of an unrestricted set or one of two types of restricted sets for a cyclic shift; a time domain positions of the transmitted synchronization signal (SS) blocks in an SS burst; or the SSB periodicity, which is in ms for the rate matching purpose.

[0064] It is to be understood that the first configuration may comprise any combinations of the above configuration information.

[0065] Continuing to refer to FIG. 2, based on the first configuration, the terminal device 110 may transmit 220 the request for the SIB1 to the network device 130. In other words, the terminal device 110 may trigger an on-demand SIB1 request procedure based on the received on-demand SIB1 request related configuration. For example, the terminal device 110 may initiate a RA procedure towards the NES cell (i.e., the first cell) . In some embodiments, if a condition (for convenience, also referred to as a first condition herein) is fulfilled, the terminal device 110 may transmit the request.

[0066] In some embodiments, the first condition may comprise that the first cell is a potential cell for cell selection and the SIB1 of the first cell is not transmitted. In other words, the NES cell is a potential suitable cell for cell selection, and the SIB1 of the NES cell is not transmitted.

[0067] In some embodiments, the first condition may comprise that only the first cell fulfills inter-frequency cell reselection criteria and the SIB1 of the first cell is not transmitted. In other words, the terminal device 110 is in an idle or inactive state, and the NES cell is the only cell fulfilling the inter-frequency cell reselection criteria, and the SIB1 of the NES cell is not transmitted.

[0068] In some embodiments, the first condition may comprise that the SIB1 of the first cell is not transmitted, a measurement parameter of the first cell fulfill a second condition, and a third condition is fulfilled. In this case, the terminal device 110 is in an idle or inactive state.

[0069] In some embodiments, the third condition may comprise that a plurality of cells fulfill the inter-frequency cell reselection criteria. That is, there are more than one cells (including the NES cell) meeting the inter-frequency cell reselection criteria. In some embodiments, the third condition may comprise that the first cell corresponds to a frequency  of a serving cell (e.g., the cell 121) of the terminal device 110. In some embodiments, the third condition may comprise that a frequency of the first cell has a same priority as a priority of the frequency of the serving cell.

[0070] In some embodiments, the measurement parameter may comprise: a cell selection quality value (e.g., Squal) , a cell selection receiving level value (e.g., Srxlev) , a reference signal received power (RSRP) measurement quantity (e.g., Qmeas) used in cell reselection, or cell ranking criteria (e.g., Rn) for a neighboring cell. In some embodiments, the measurement parameter may be calculated based on a configuration of the serving cell (i.e., the cell 121) in system information.

[0071] In some embodiments, the second condition may comprise that a value of the measurement parameter of the first cell is greater than or equal to a threshold value. In some embodiments, the threshold value may be configured or included in the on-demand SIB1 request related configuration transmitted by the serving cell. In some embodiments, the second condition may comprise that the value of the measurement parameter of the first cell is the largest among the plurality of cells.

[0072] In this case, the terminal device 110 may perform ranking of all cells that have available SIB1 and fulfil a cell selection criterion (e.g., S criterion) .

[0073] In some embodiments, the first condition may comprise that the SIB1 of the first cell is not transmitted, and the terminal device 110 has not stored a valid version of a SIB or positioning SIB (posSIB) of one or more required SIBs or posSIBs. In this case, the terminal device 110 is in a connected state or in an idle state or in an inactive state.

[0074] In some embodiments, the first condition may comprise that the terminal device 110 is in a connected state and a timer (e.g., T311) for cell selection during RRC reestablishment is running. In some embodiments, the first condition may further comprise that the first cell is selected during the RRC reestablishment procedure.

[0075] It is to be understood that the first condition may comprise any combinations of the above conditions or any other suitable conditions.

[0076] With reference to FIG. 2, in some embodiments, the terminal device 110 may transmit the on-demand SIB1 request by initiating 221 a RA procedure. In some embodiments, during the RA procedure, the terminal device 110 may transmit a preamble towards the first cell (i.e., the NES cell) . In some embodiments, the terminal device 110 may receive a random access response (RAR) after a preamble transmission for a Msg1- based on-demand SIB1 procedure.

[0077] In some embodiments, after the transmission of the preamble, upon reception of a RAR including a MAC sub-protocol data unit (sub-PDU) with a random access preamble identity (RAPID) only, or reception of a physical downlink control channel (PDCCH) transmission addressed to system information-radio network temporary identity (SI-RNTI) and indicating the SIB1, or reception of the SIB1, the terminal device 110 may consider that the RA procedure is successfully completed, stop the RA procedure , consider the SIB1 request procedure is successful completed, or cancel / stop the SIB1 request procedure.

[0078] In some embodiments, if the RA procedure fails (i.e., the RA procedure is unsuccessfully completed or a RA problem happens) , the terminal device 110 may consider that the SIB1 is unavailable to be acquired in the first cell and consider the first cell as barred. That is, the terminal device 110 may regard the SIB1 cannot be acquired in the NES cell and consider the NES cell as barred. In some embodiments, if the terminal device 110 is in a connected state and is performing a RRC reestablishment procedure, the terminal device 110 may go to an idle state.

[0079] With reference to FIG. 2, in some embodiments, the terminal device 110 may transmit the on-demand SIB1 request by transmitting 222 a RRC message using signaling radio bearer 0 (SRB0) to the network device 130. In some embodiments, the RRC message may be transmitted in Msg3 or MsgA of the RA procedure. In some embodiments, the RRC message may comprise an indication indicating that the SIB1 is requested. For example, the RRC message may be a RRC system information request message (e.g., RRCSystemInfoRequest) with one bit indicating that the SIB1 is requested. It is to be understood that any other suitable messages may also be feasible.

[0080] With the process 200, an on-demand SIB1 request procedure may be carried out. It is to be understood that the above process is merely for illustration and are not intended for limitation. It is also to be understood that one or more operations in the process 200 may be carried out separately or in any suitable combinations.

[0081] EXAMPLE IMPLEMENTATION OF SIB1 VALIDITY

[0082] In case that a terminal device moves frequently out and into a NES cell, if the terminal device triggers an on-demand SIB1 request procedure every time upon cell re-selection to the NES cell, increased network transmission power may be caused.

[0083] Embodiments of the present disclosure provide a solution of configuring SIB1  validity. The solution will be detailed in connection with FIG. 3 below.

[0084] FIG. 3 illustrates a signaling chart illustrating another process 300 of communication according to embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the process 300 will be described with reference to FIG. 1. The process 300 may involve the terminal device 110 and the network devices 120 and 130 as illustrated in FIG. 1. It is to be understood that the steps and the order of the steps in FIG. 3 are merely for illustration, and not for limitation. For example, the order of the steps may be changed. Some of the steps may be omitted or any other suitable additional steps may be added. It is assumed that the terminal device 110 is located in the cell 121 and served by the network device 120, and the cell 131 provided by the network device 130 is a NES cell.

[0085] As shown in FIG. 3, the network device 130 may transmit 310, to the network device 120, information (for convenience, also referred to as first information herein) of validity of a SIB1 of the NES cell (also referred to as a first cell herein) . In some embodiments, the network device 130 (i.e., gNB of the NES cell) may transmit a message including the first information to the network device 120 (i.e., gNB of a serving cell) . For example, the message may be a NG-RAN node configuration update message. In another example, the message may be an Xn interface setup message. It is to be understood that any other suitable messages may also be feasible.

[0086] With reference to FIG. 3, upon reception of the first information, the network device 120 may transmit 320 the first information to the terminal device 110. In some embodiments, gNB-CU of the network device 120 may transmit, to gNB-DU of the network device 120, a message including the first information. The gNB-DU of the network device 120 may transmit the first information to the terminal device 110.

[0087] In some embodiments, the first information may be included in system information of the serving cell, e.g., in an on-demand SIB1 request related configuration in the system information of the serving cell. In some embodiments, the first information may be included in a RRC message sent to the terminal device 110, e.g., in a RRC release message. It is to be understood that the first information may be transmitted to the terminal device 110 in any other suitable ways.

[0088] As shown in FIG. 3, the terminal device 110 may acquire 330 the SIB1 from the NES cell or another cell, and store the SIB1. The SIB1 may be associated with second information of validity of the SIB1. In some embodiments, the second information may be  included in the SIB1 of the NES cell. That is, the terminal device 110 may determine, in the received or stored SIB1, the second information of the validity of the stored SIB1.

[0089] In some embodiments, the first information and the second information may be a tag, and a value of the tag may be an integer. It is to be understood that any other suitable forms may also be feasible.

[0090] With reference to FIG. 3, the terminal device 110 may determine 340 validity of the stored SIB1 based on the first information. In some embodiments, if the second information is identical to the first information, the terminal device 110 may determine that the stored SIB1 is valid. If the second information is different from the first information (i.e., the second information is not identical to the first information) , the terminal device 110 may determine that the stored SIB1 is invalid. In some embodiments, if the terminal device 110 determines that the stored SIB1 is invalid, the terminal device 110 may discard or release the stored SIB1, and consider the SIB1 for the NES cell is not available.

[0091] With reference to FIG. 3, if the stored SIB1 is invalid, the terminal device 110 may transmit 350, to the network device 130 providing the NES cell, a request for SIB1 of the NES cell. In other words, if the stored SIB1 is not valid, the terminal device 110 may trigger an on-demand SIB1 request procedure to the NES cell. The NES cell may transmit a further SIB1 after reception of the request for SIB1. In some embodiments, upon reception of the further SIB1 from the NES cell, the terminal device 110 may store the further SIB1 and associate the further SIB1 with the first information. If the stored SIB1 is valid, the terminal device 110 may not trigger the on-demand SIB1 request procedure to the NES cell.

[0092] In some embodiments, a change of the first information in the system information of the cell 121 may not result in a system information change notification. In other words, if the first information in the system information of the cell 121 changes, the cell 121 may not transmit a system information change notification.

[0093] With the process 300, validity information of SIB1 is introduced, and it is unnecessary to request for SIB1 every time upon re-selection to a NES cell. Thus, signaling overhead may be saved. It is to be understood that the above process is merely for illustration and are not intended for limitation. It is also to be understood that one or more operations in the process 300 may be carried out separately or in any suitable combinations.

[0094] EXAMPLE IMPLEMENTATION OF VALIDITY OF ON-DEMAND SIB1 REQUEST CONFIGURATION

[0095] In case that the on-demand SIB1 request related configuration is included in a RRC  release message, how to ensure that the on-demand SIB1 request related configuration is valid becomes an issue.

[0096] Embodiments of the present disclosure provide a solution of configuring validity of an on-demand SIB1 request related configuration. The solution will be detailed in connection with FIG. 4 below.

[0097] FIG. 4 illustrates a signaling chart illustrating another process 400 of communication according to embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the process 400 will be described with reference to FIG. 1. The process 400 may involve the terminal device 110 and the network devices 120 and 130 as illustrated in FIG. 1. It is to be understood that the steps and the order of the steps in FIG. 4 are merely for illustration, and not for limitation. For example, the order of the steps may be changed. Some of the steps may be omitted or any other suitable additional steps may be added. It is assumed that the terminal device 110 is located in the cell 121 and served by the network device 120, and the cell 131 provided by the network device 130 is a NES cell.

[0098] As shown in FIG. 4, the terminal device 110 may receive 410 a configuration (for convenience, also referred to as a first configuration herein) related to a request for a SIB1 from the NES cell (also referred to as a first cell herein) and a configuration (for convenience, also referred to as a second configuration herein) related to validity of the first configuration.

[0099] In some embodiments, the terminal device 110 may receive 411 the first and second configurations from the network device 130 directly. In other words, the network device 130 may generate the first and second configurations and transmit the first and second configurations to the terminal device 110.

[0100] In some embodiments, the terminal device 110 may receive 412 the first and second configurations from the network device 130 via the network device 120. In some embodiments, the network device 130 may transmit the first and second configurations to the network device 120. Then the network device 120 may transmit the first and second configurations to the terminal device 110. In some embodiments, gNB-DU of the network device 130 may transmit, to gNB-CU of the network device 130, a message including the first configuration and the second configuration. In some embodiments, the message may be an F1 setup request message or gNB-DU configuration update message. The gNB-CU of the NES cell (i.e., network device 130) may transmit, to the network device 120, a further message including the first configuration and second configuration. In some embodiments,  the further message may be a NG-RAN node configuration update message. In another example, the further message may be an Xn interface setup message. It is to be understood that any other suitable messages may also be feasible.

[0101] In some embodiments, the terminal device 110 may receive the first and second configurations in system information from the network device 120 or 130. In some embodiments, the terminal device 110 may receive the first and second configurations in a RRC message from the network device 120 or 130, e.g., in a RRC release message or a RRC reconfiguration message or any other suitable messages.

[0102] In some embodiments, the second configuration may be transmitted together with the first configuration. In some embodiments, the second configuration may be transmitted separately from the first configuration.

[0103] With reference to FIG. 4, the terminal device 110 may store 420 the first configuration, i.e., the on-demand SIB1 request related configuration. For example, the terminal device 110 may store the first configuration in a UE variable.

[0104] With reference to FIG. 4, if an on-demand SIB1 request is to be transmitted, the terminal device 110 may determine 430 validity of the stored first configuration based on the second configuration.

[0105] In some embodiments, the second configuration may indicate a value of a timer. In some embodiments, the terminal device 110 may start or restart the timer upon reception of the first configuration (i.e., the on-demand SIB1 request related configuration) . In some embodiments, the terminal device 110 may start or restart the timer upon reception of the second configuration. If the timer is running, the terminal device 110 may determine that the stored first configuration is valid. If the timer is running, the terminal device 110 may consider that the first configuration is available. If the timer expires, the terminal device 110 may determine that the stored first configuration is invalid.

[0106] In some embodiments, if the timer expires, the terminal device 110 may discard or remove or release the stored first configuration. If the timer expires, the terminal device 110 may consider the first configuration is not available. In this way, local storage management may be optimized.

[0107] In some embodiments, if the first configuration is available, the terminal device 110 may determine that the first configuration is valid. In other words, if the on-demand SIB1 request related configuration is available, the terminal device 110 may determine that there  is a valid on-demand SIB1 request related configuration.

[0108] In some embodiments, if the first configuration is invalid, the terminal device 110 may consider the NES cell as barred. In other words, if there is no valid on-demand SIB1 request related configuration and on-demand SIB1 is not transmitted in the NES cell, the terminal device 110 may consider the NES cell as barred.

[0109] With reference to FIG. 4, if the first configuration is valid, the terminal device 110 may transmit 440 the request based on the first configuration. In some scenarios, there may be both on-demand SIB1 request related configurations received from a RRC release message and system information. In this case, the terminal device 110 may use the on-demand SIB1 request related configuration in the system information. Alternatively, the terminal device 110 may use the on-demand SIB1 request related configuration in the RRC release message. In some embodiments, it is up to UE implementation which one to use.

[0110] With the process 400, validity information for an on-demand SIB1 request related configuration may be introduced, and a terminal device may determine whether an on-demand SIB1 request related configuration stored is to be used. It is to be understood that the above process is merely for illustration and are not intended for limitation. It is also to be understood that one or more operations in the process 400 may be carried out separately or in any suitable combinations.

[0111] EXAMPLE IMPLEMENTATION OF CONNECTED STATE HANDLING

[0112] Embodiments of the present disclosure provide a solution of an on-demand SIB1 request in a connected state. The solution will be detailed in connection with FIG. 5 below.

[0113] FIG. 5 illustrates a signaling chart illustrating another process 500 of communication according to embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the process 500 will be described with reference to FIG. 1. The process 500 may involve the terminal device 110 and the network device 130 as illustrated in FIG. 1. It is to be understood that the steps and the order of the steps in FIG. 5 are merely for illustration, and not for limitation. For example, the order of the steps may be changed. Some of the steps may be omitted or any other suitable additional steps may be added. It is assumed that the terminal device 110 is located in the cell 131 and served by the network device 130, and the cell 131 is a NES cell.

[0114] As shown in FIG. 5, the terminal device 110 may receive 510, from the network device 130, a configuration (for convenience, also referred to as a third configuration herein)  indicating that the terminal device 110 is allowed to transmit a request for a SIB1 from the NES cell (also referred to as a first cell herein) via a RRC message or a lower layer signaling. In some embodiments, the terminal device 110 may receive, from the network device 130, a RRC reconfiguration message including an indication indicating that the terminal device 110 can send a RRC message or a lower layer signaling to request for SIB1 transmission.

[0115] With reference to FIG. 5, based on the third configuration, the terminal device 110 may transmit 520, to the network device 130, the RRC message or the lower layer signaling to request for the SIB1 of the NES cell. In some embodiments, the terminal device 110 may transmit the RRC message or the lower layer signaling upon a condition (for convenience, also referred to as a fourth condition herein) is fulfilled.

[0116] In some embodiments, the fourth condition may comprise that the terminal device 110 is configured, in the connected state, with an active bandwidth part (BWP) having a common search space, the terminal device 110 has not stored a valid version of a SIB or positioning SIB (posSIB) of one or more required SIBs or posSIBs, and the terminal device 110 has not acquired the SIB1 in a modification period (e.g., in a current modification period) .

[0117] In some embodiments, the fourth condition may comprise that the terminal device 110 is configured, in the connected state, with the active BWP having the common search space, the terminal device 110 has not stored the valid version of the SIB or posSIB of the one or more required SIBs or posSIBs, and the one or more required SIBs or posSIBs are not broadcasted (e.g., as indicated in the acquired SIB1 in a current modification period) .

[0118] In some embodiments, the fourth condition may comprise that the SIB1 of the NES cell is not transmitted. It is to be understood that the fourth condition may comprise any combinations of the above conditions.

[0119] In some embodiments, the RRC message may be a dedicated SIB request message with an indication indicating that the SIB1 is requested or any other suitable messages. In some embodiments, the lower layer signaling may be a medium access control (MAC) control element (CE) or uplink control information (UCI) . In some embodiments, the MAC CE may trigger a status report.

[0120] With the process 500, an on-demand SIB1 transmission may also be carried out. It is to be understood that the above process is merely for illustration and are not intended for limitation. It is also to be understood that one or more operations in the process 500 may be carried out separately or in any suitable combinations.

[0121] EXAMPLE IMPLEMENTATION OF CELL SELECTION OR RESELECTION

[0122] Embodiments of the present disclosure provide a solution of a cell selection or reselection considering a NES cell. The solution will be detailed in connection with FIG. 6 below.

[0123] FIG. 6 illustrates a signaling chart illustrating another process 600 of communication according to embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the process 600 will be described with reference to FIG. 1. The process 600 may involve the terminal device 110 and the network device 120 as illustrated in FIG. 1. It is to be understood that the steps and the order of the steps in FIG. 6 are merely for illustration, and not for limitation. For example, the order of the steps may be changed. Some of the steps may be omitted or any other suitable additional steps may be added. It is assumed that the terminal device 110 is located in the cell 121 and served by the network device 120, and the cell 131 provided by the network device 130 is a NES cell.

[0124] As shown in FIG. 6, the terminal device 110 may receive 610, from the network device 120, a configuration for a cell selection or reselection. In some embodiments, the configuration may indicate cell selection or reselection criteria. In some embodiments, the configuration may indicate deprioritization of a NES cell for cell selection or reselection. It is to be understood that the configuration may comprise any other suitable information.

[0125] With reference to FIG. 6, during a cell selection or reselection, the terminal device 110 may determine 620 that a cell (also referred to as a first cell herein) supports an on-demand SIB1. That is, the first cell is a NES cell.

[0126] As shown in FIG. 6, if the first cell is the NES cell, the terminal device 110 may deprioritize 630 the first cell for the cell selection or reselection. In some embodiments, if the first cell is the NES cell, and SIB1 is not transmitted by the NES cell, the terminal device 110 may deprioritize the first cell for cell selection or reselection.

[0127] With reference to FIG. 6, in some embodiments, the terminal device 110 may perform 631 no evaluation of cell selection criteria for the first cell. For example, the terminal device 110 may not evaluate cell selection criteria S for the NES cell for cell selection. In other words, the terminal device 110 may not consider the NES cell as a potential suitable cell to select, or the terminal device 110 may consider the NES cell as barred for cell selection. In some embodiments, if the terminal device 110 does not have valid stored SIB1 of the NES cell, and the NES cell is not broadcasting the SIB1 (i.e., the  terminal device 110 cannot acquire the SIB1 of the NES cell) , the terminal device 110 does not evaluate cell selection criteria S for the NES cell. In this way, the NES cell may be excluded for cell selection.

[0128] With reference to FIG. 6, in some embodiments, the terminal device 110 may prioritize 620 a cell (also referred to as a second cell herein) supporting no on-demand SIB1 for cell reselection. The second cell may also be called as a non-NES cell. In this way, the NES cell may be deprioritized for cell reselection.

[0129] In some embodiments, if a plurality of cells comprising the NES cell fulfill inter-frequency cell reselection criteria, the NES cell corresponds to a frequency of a serving cell of the terminal device 110, or a frequency of the NES cell has the same priority as a priority of the frequency of the serving cell, the terminal device 110 may prioritize the non-NES cell for cell reselection.

[0130] In some embodiments, the terminal device 110 may be configured with a first priority for the NES cell and a second priority for the non-NES cell. The first priority may be lower than the second priority.

[0131] In some embodiments, the terminal device 110 may be configured with a first offset applied to the NES cell and a second offset applied to the non-NES cell for cell-ranking. The first offset may be higher than the second offset.

[0132] With the process 600, the NES cell may be deprioritized for cell selection or reselection. It is to be understood that one or more operations in the process 600 may be carried out separately or in any suitable combinations.

[0133] It is also to be understood that any operations in the above processes 200 to 600 may be carried out separately or in any suitable combinations.

[0134] EXAMPLE IMPLEMENTATION OF METHODS

[0135] Corresponding to the above processes, embodiments of the present disclosure provide methods of communication implemented at a terminal device. These methods will be described below with reference to FIGs. 7 to 11.

[0136] FIG. 7 illustrates an example method 700 of communication implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For example, the method 700 may be performed at the terminal device 110 as shown in FIG. 1. For the purpose of discussion, in the following, the method 700 will be described with  reference to FIG. 1. It is to be understood that the method 700 may include additional blocks not shown and / or may omit some blocks as shown, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard.

[0137] At block 710, the terminal device 110 may receive a first configuration. The configuration is related to a request for a SIB1 from a first cell. The first configuration may comprise at least one of the following: a value of a TA offset to be applied for a set of uplink transmissions on the first cell, a SCS of a PRACH to request for the SIB1, an uplink or downlink TDD configuration, or a BWP configuration.

[0138] In some embodiments, the first configuration may further comprise at least one of the following: a PCI and a carrier frequency of the first cell, a set of RACH parameters for performing a random access procedure on the first cell for the SIB1, number of SSBs in an RACH occasion, periodicity of the first configuration, a preamble index used for the request of the SIB1, an index of a period in which the terminal device transmits the request of the SIB1, an explicitly signaled PRACH mask index for a RA resource selection, a PRACH root sequence index, or a configuration of an unrestricted set or one of two types of restricted sets for a cyclic shift.

[0139] In some embodiments, the terminal device 110 may receive the first configuration by:receiving the first configuration in a first RRC message or first system information from a first network device (e.g., the network device 130) providing the first cell; or receiving the first configuration in a second RRC message or second system information from a second network device (e.g., the network device 120) providing a serving cell of the terminal device 110.

[0140] At block 720, the terminal device 110 may transmit, based on the first configuration, the request to the first network device providing the first cell.

[0141] In some embodiments, in accordance with a determination that a first condition is fulfilled, the terminal device 110 may transmit the request. In some embodiments, the first condition may comprise at least one of the following: the first cell is a potential cell for cell selection and the SIB1 of the first cell is not transmitted; only the first cell fulfills inter-frequency cell reselection criteria and the SIB1 of the first cell is not transmitted; the SIB1 of the first cell is not transmitted, a measurement parameter of the first cell fulfill a second condition, and a third condition is fulfilled; the SIB1 of the first cell is not transmitted, and the terminal device has not stored a valid version of a SIB or posSIB of one or more required  SIBs or posSIBs; or the terminal device 110 is in a connected state and a timer for cell selection during RRC reestablishment is running.

[0142] In some embodiments, the measurement parameter may comprise: a cell selection quality value, a cell selection receiving level value, a RSRP measurement quantity used in cell reselection, or cell ranking criteria for a neighboring cell.

[0143] In some embodiments, the second condition may comprise: a value of the measurement parameter of the first cell is greater than or equal to a threshold value; or the value of the measurement parameter of the first cell is the largest among the plurality of cells.

[0144] In some embodiments, the third condition may comprise a plurality of cells fulfill the inter-frequency cell reselection criteria, or the first cell corresponds to a frequency of a serving cell of the terminal device, or a frequency of the first cell has a same priority as a priority of the frequency of the serving cell.

[0145] In some embodiments, the terminal device 110 may transmit the request by: initiating a RA procedure for the request by transmitting a preamble towards the first cell.

[0146] In some embodiments, in accordance with a determination that a RAR including a MAC sub-PDU with a RAPID only is received, or a PDCCH transmission addressed to SI-RNTI and indicating the SIB1 is received, or the SIB1 is received, the terminal device 110 may perform an operation comprising at least one of the following: considering that the RA procedure is successfully completed; or stopping the RA procedure.

[0147] In some embodiments, in accordance with a determination that the RA procedure fails, the terminal device 110 may perform an operation comprising at least one of the following: considering that the SIB1 is unavailable to be acquired in the first cell and considering the first cell as barred; or in accordance with a determination that the terminal device 110 is in a connected state and is performing a RRC reestablishment procedure, the terminal device 110 may go to an idle state.

[0148] In some embodiments, in accordance with a determination that the first configuration is valid, the terminal device 110 may transmit the request based on the first configuration.

[0149] In some embodiments, the terminal device 110 may receive a second configuration related to validity of the first configuration; and determine the validity of the first configuration based on the second configuration. In some embodiments, the second  configuration indicates a value of a timer, and the terminal device may determine the validity of the first configuration by: in accordance with a determination that the first configuration is received, starting or restarting the timer; in accordance with a determination that the timer is running, determining that the first configuration is valid; and in accordance with a determination that the timer expires, determining that the first configuration is invalid. In some embodiments, the terminal device 110 may store the first configuration. In accordance with a determination that the timer expires, the terminal device 110 may discard the first configuration stored.

[0150] In some embodiments, in accordance with a determination that the first configuration is available, the terminal device 110 may determine that the first configuration is valid. In some embodiments, in accordance with a determination that the first configuration is invalid, the terminal device 110 may consider the first cell as barred.

[0151] With the method 700, an on-demand SIB1 request procedure may be carried out.

[0152] FIG. 8 illustrates another example method 800 of communication implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For example, the method 800 may be performed at the terminal device 110 as shown in FIG. 1. For the purpose of discussion, in the following, the method 800 will be described with reference to FIG. 1. It is to be understood that the method 800 may include additional blocks not shown and / or may omit some blocks as shown, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard.

[0153] At block 810, the terminal device 110 may receive, from a second network device (e.g., the network device 120) providing a serving cell of the terminal device 110, first information of validity of a SIB1 of a first cell.

[0154] At block 820, the terminal device 110 may determine validity of a stored SIB1 based on the first information.

[0155] In some embodiments, the terminal device 110 may determine the validity of the stored SIB1 by: determining, in the stored SIB1, second information of the validity of the stored SIB1; in accordance with a determination that the second information is identical to the first information, determining that the stored SIB1 is valid; and in accordance with a determination that the second information is different from the first information, determining that the stored SIB1 is invalid.

[0156] At block 830, in accordance with a determination that the stored SIB1 is invalid, the  terminal device 110 may transmit, to a first network device (e.g., the network device 130) providing the first cell, a request for the SIB1 of the first cell.

[0157] With the method 800, validity information of SIB1 is introduced, and it is unnecessary to request for SIB1 every time upon re-selection to a NES cell. Thus, signaling overhead may be saved.

[0158] FIG. 9 illustrates an example method 900 of communication implemented at a second network device in accordance with some embodiments of the present disclosure. The second network device provides a serving cell of a terminal device. For example, the method 900 may be performed at the terminal device 110 as shown in FIG. 1. For the purpose of discussion, in the following, the method 900 will be described with reference to FIG. 1. It is to be understood that the method 900 may include additional blocks not shown and / or may omit some blocks as shown, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard.

[0159] At block 910, the second network device (e.g., the network device 120) may receive third information from a first network device (e.g., the network device 130) providing a first cell. The third information may comprise at least one of the following: a first configuration related to a request for a SIB1 from the first cell, first information of validity of the SIB1 of the first cell, or a second configuration related to validity of the first configuration.

[0160] At block 920, the second network device (e.g., the network device 120) may transmit the third information to a terminal device (e.g., the terminal device 110) served by the second network device.

[0161] With the method 900, on-demand SIB1 related configurations may be provided to a terminal device.

[0162] FIG. 10 illustrates another example method 1000 of communication implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For example, the method 1000 may be performed at the terminal device 110 as shown in FIG. 1. For the purpose of discussion, in the following, the method 1000 will be described with reference to FIG. 1. It is to be understood that the method 1000 may include additional blocks not shown and / or may omit some blocks as shown, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard.

[0163] At block 1010, the terminal device 110 may receive a third configuration indicating that the terminal device is allowed to transmit a request for a SIB1 from a first cell via a RRC  message or a lower layer signaling.

[0164] At block 1020, the terminal device 110 may transmit, based on the third configuration and to a first network device providing the first cell, the RRC message or the lower layer signaling to request for the SIB1 of the first cell.

[0165] In some embodiments, the terminal device 110 may transmit the RRC message or the lower layer signaling by: in accordance with a fourth condition is fulfilled, transmitting the RRC message or the lower layer signaling. In some embodiments, the fourth condition may comprise at least one of the following: the terminal device 110 is configured, in a connected state, with an active BWP having a common search space, the terminal device has not stored a valid version of a SIB or posSIB of one or more required SIBs or posSIBs, and the terminal device 110 has not acquired the SIB1 in a modification period; the terminal device 110 is configured, in the connected state, with the active BWP having the common search space, the terminal device 110 has not stored the valid version of the SIB or posSIB of the one or more required SIBs or posSIBs, and the one or more required SIBs or posSIBs are not broadcasted; or the SIB1 of the first cell is not transmitted.

[0166] With the method 1000, an on-demand SIB1 may be obtained in a connected state.

[0167] FIG. 11 illustrates another example method 1100 of communication implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For example, the method 1100 may be performed at the terminal device 110 as shown in FIG. 1. For the purpose of discussion, in the following, the method 1100 will be described with reference to FIG. 1. It is to be understood that the method 1100 may include additional blocks not shown and / or may omit some blocks as shown, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard.

[0168] At block 1110, the terminal device 110 may determine that a first cell supports an on-demand SIB1.

[0169] At block 1120, the terminal device 110 may deprioritize the first cell for a cell selection or reselection.

[0170] In some embodiments, the terminal device 110 may deprioritize the first cell by: performing no evaluation of cell selection criteria for the first cell; or prioritizing a second cell supporting no on-demand SIB1 for cell reselection.

[0171] In some embodiments, the terminal device 110 may prioritize the second cell based  on one of the following: a plurality of cells comprising the first cell fulfill inter-frequency cell reselection criteria; the first cell corresponds to a frequency of a serving cell of the terminal device; or a frequency of the first cell has the same priority as a priority of the frequency of the serving cell.

[0172] In some embodiments, the terminal device 110 may be configured with a first priority for the first cell and a second priority for the second cell. The first priority is lower than the second priority. In some embodiments, the terminal device 110 may be configured with a first offset applied to the first cell and a second offset applied to the second cell for cell-ranking. The first offset is higher than the second offset.

[0173] With the method 1100, a cell selection or reselection considering a NES cell may be carried out.

[0174] It is to be understood that operations of the methods 700 to 1100 correspond to the processes described in connection with FIGs. 2 to 6, and thus other details are omitted here for conciseness.

[0175] EXAMPLE IMPLEMENTATION OF DEVICES

[0176] FIG. 12 is a simplified block diagram of a device 1200 that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure. The device 1200 can be considered as a further example implementation of the terminal device 110 or the network device 120 or 130 as shown in FIG. 1. Accordingly, the device 1200 can be implemented at or as at least a part of the terminal device 110 or the network device 120 or 130.

[0177] As shown, the device 1200 includes a processor 1210, a memory 1220 coupled to the processor 1210, a suitable transceiver 1240 coupled to the processor 1210, and a communication interface coupled to the transceiver 1240. The memory 1210 stores at least a part of a program 1230. The transceiver 1240 may be for bidirectional communications or a unidirectional communication based on requirements. The transceiver 1240 may include at least one of a transmitter 1242 or a receiver 1244. The transmitter 1242 and the receiver 1244 may be functional modules or physical entities. The transceiver 1240 has at least one antenna to facilitate communication, though in practice an Access Node mentioned in this application may have several ones. The communication interface may represent any interface that is necessary for communication with other network elements, such as X2 / Xn interface for bidirectional communications between eNBs / gNBs, S1 / NG interface for communication between a Mobility Management Entity (MME)  / Access and Mobility  Management Function (AMF)  / SGW / UPF and the eNB / gNB, Un interface for communication between the eNB / gNB and a relay node (RN) , or Uu interface for communication between the eNB / gNB and a terminal device.

[0178] The program 1230 is assumed to include program instructions that, when executed by the associated processor 1210, enable the device 1200 to operate in accordance with the embodiments of the present disclosure, as discussed herein with reference to FIGs. 1 to 11. The embodiments herein may be implemented by computer software executable by the processor 1210 of the device 1200, or by hardware, or by a combination of software and hardware. The processor 1210 may be configured to implement various embodiments of the present disclosure. Furthermore, a combination of the processor 1210 and memory 1220 may form processing means 1250 adapted to implement various embodiments of the present disclosure.

[0179] The memory 1220 may be of any type suitable to the local technical network and may be implemented using any suitable data storage technology, such as a non-transitory computer readable storage medium, semiconductor based memory devices, magnetic memory devices and systems, optical memory devices and systems, fixed memory and removable memory, as non-limiting examples. While only one memory 1220 is shown in the device 1200, there may be several physically distinct memory modules in the device 1200. The processor 1210 may be of any type suitable to the local technical network, and may include one or more of general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples. The device 1200 may have multiple processors, such as an application specific integrated circuit chip that is slaved in time to a clock which synchronizes the main processor.

[0180] In some embodiments, a terminal device comprises a circuitry configured to: receive a first configuration related to a request for a SIB1 from a first cell, the first configuration comprising at least one of the following: a value of a TA offset to be applied for a set of uplink transmissions on the first cell, a SCS of a PRACH to request for the SIB1, an uplink or downlink TDD configuration, or a BWP configuration; and transmit, based on the first configuration, the request to a first network device providing the first cell.

[0181] In some embodiments, a terminal device comprises a circuitry configured to: receive, from a second network device providing a serving cell of the terminal device, first  information of validity of a SIB1 of a first cell; determine validity of a stored SIB1 based on the first information; and in accordance with a determination that the stored SIB1 is invalid, transmit, to a first network device providing the first cell, a request for the SIB1 of the first cell.

[0182] In some embodiments, a second network device comprises a circuitry configured to: receive, from a first network device providing a first cell, third information comprising at least one of the following: a first configuration related to a request for a SIB1 from the first cell, first information of validity of the SIB1 of the first cell, or a second configuration related to validity of the first configuration; and transmit the third information to a terminal device served by the second network device.

[0183] In some embodiments, a terminal device comprises a circuitry configured to: receive a third configuration indicating that the terminal device is allowed to transmit a request for a SIB1 from a first cell via a RRC message or a lower layer signaling; and transmit, based on the third configuration and to a first network device providing the first cell, the RRC message or the lower layer signaling to request for the SIB1 of the first cell.

[0184] In some embodiments, a terminal device comprises a circuitry configured to: determine that a first cell supports an on-demand SIB1; and deprioritize the first cell for a cell selection or reselection.

[0185] The term ‘circuitry’ used herein may refer to hardware circuits and / or combinations of hardware circuits and software. For example, the circuitry may be a combination of analog and / or digital hardware circuits with software / firmware. As a further example, the circuitry may be any portions of hardware processors with software including digital signal processor (s) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a terminal device or a network device, to perform various functions. In a still further example, the circuitry may be hardware circuits and or processors, such as a microprocessor or a portion of a microprocessor, that requires software / firmware for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation. As used herein, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (s) or a portion of a hardware circuit or processor (s) and its (or their) accompanying software and / or firmware.

[0186] Generally, various embodiments of the present disclosure may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. 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. While various aspects of embodiments of the present disclosure are illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representation, it will be appreciated that the 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.

[0187] The present disclosure also provides at least one computer program product tangibly stored on a non-transitory computer readable storage medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target real or virtual processor, to carry out the process or method as described above with reference to FIGs. 1 to 11. Generally, program modules include routines, programs, libraries, objects, classes, components, data structures, or the like that perform particular tasks or implement particular abstract data types. The functionality of the program modules may be combined or split between program modules as desired in various embodiments. Machine-executable instructions for program modules may be executed within a local or distributed device. In a distributed device, program modules may be located in both local and remote storage media.

[0188] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. These program codes may be provided to a processor or controller of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus, such that the program codes, when executed by the processor or controller, cause the functions / operations specified in the flowcharts and / or block diagrams to be implemented. The program code may execute entirely on a machine, partly on the machine, as a stand-alone software package, partly on the machine and partly on a remote machine or entirely on the remote machine or server.

[0189] The above program code may be embodied on a machine readable medium, which may be any tangible medium that may contain, or store a program for use by or in connection with an instruction execution system, apparatus, or device. The machine readable medium may be a machine readable signal medium or a machine readable storage medium. A machine readable medium may include but not limited to an electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any suitable combination of the foregoing. More specific examples of the machine readable storage  medium would include an electrical connection having one or more wires, a portable computer diskette, a hard disk, a random access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an erasable programmable read-only memory (EPROM or Flash memory) , an optical fiber, a portable compact disc read-only memory (CD-ROM) , an optical storage device, a magnetic storage device, or any suitable combination of the foregoing.

[0190] 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.

[0191] Although the present disclosure has been described in language specific to structural features and / or methodological acts, it is to be understood that the present disclosure defined in the appended claims is not necessarily limited to the specific features or acts described above. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing the claims.

Claims

A terminal device, comprising:a processor configured to cause the terminal device to:receive a first configuration related to a request for a system information block 1 (SIB1) from a first cell, the first configuration comprising at least one of the following:a value of a timing advance (TA) offset to be applied for a set of uplink transmissions on the first cell,a subcarrier spacing (SCS) of a physical random access channel (PRACH) to request for the SIB1,an uplink or downlink time-division duplexing (TDD) configuration, ora bandwidth part (BWP) configuration; andtransmit, based on the first configuration, the request to a first network device providing the first cell.The terminal device of claim 1, wherein the first configuration further comprises at least one of the following:a physical cell identity (PCI) and a carrier frequency of the first cell,a set of random access channel (RACH) parameters for performing a random access procedure on the first cell for the SIB1,number of synchronization signal and physical broadcast channel blocks (SSBs) in an RACH occasion,periodicity of the first configuration,a preamble index used for the request of the SIB1,an index of a period in which the terminal device transmits the request of the SIB1,an explicitly signaled PRACH mask index for a random access (RA) resource selection,a PRACH root sequence index, ora configuration of an unrestricted set or one of two types of restricted sets for a cyclic shift.The terminal device of claim 1, wherein the terminal device is caused to receive the first configuration by:receiving the first configuration in a first radio resource control (RRC) message or first system information from the first network device; orreceiving the first configuration in a second RRC message or second system information from a second network device providing a serving cell of the terminal device.The terminal device of claim 1, wherein the terminal device is caused to transmit the request by:in accordance with a determination that a first condition is fulfilled, transmitting the request, the first condition comprising at least one of the following:the first cell is a potential cell for cell selection and the SIB1 of the first cell is not transmitted;only the first cell fulfills inter-frequency cell reselection criteria and the SIB1 of the first cell is not transmitted;the SIB1 of the first cell is not transmitted, a measurement parameter of the first cell fulfill a second condition, and a third condition is fulfilled, the third condition comprising a plurality of cells fulfill the inter-frequency cell reselection criteria, or the first cell corresponds to a frequency of a serving cell of the terminal device, or a frequency of the first cell has a same priority as a priority of the frequency of the serving cell;the SIB1 of the first cell is not transmitted, and the terminal device has not stored a valid version of a SIB or positioning SIB (posSIB) of one or more required SIBs or posSIBs; orthe terminal device is in a connected state and a timer for cell selection during RRC reestablishment is running.The terminal device of claim 4, wherein the measurement parameter comprises:a cell selection quality value,a cell selection receiving level value,a reference signal received power (RSRP) measurement quantity used in cell reselection, orcell ranking criteria for a neighboring cell.The terminal device of claim 4, wherein the second condition comprises:a value of the measurement parameter of the first cell is greater than or equal to a threshold value; orthe value of the measurement parameter of the first cell is the largest among the plurality of cells.The terminal device of claim 1, wherein the terminal device is caused to transmit the request by:initiating a random access (RA) procedure for the request by transmitting a preamble towards the first cell.The terminal device of claim 7, wherein the terminal device is further caused to:in accordance with a determination that a random access response (RAR) including a medium access control (MAC) sub-protocol data unit (sub-PDU) with a random access preamble identity (RAPID) only is received, or a physical downlink control channel (PDCCH) transmission addressed to system information-radio network temporary identity (SI-RNTI) and indicating the SIB1 is received, or the SIB1 is received, perform an operation comprising at least one of the following:considering that the RA procedure is successfully completed; orstopping the RA procedure.The terminal device of claim 7, wherein the terminal device is further caused to:in accordance with a determination that the RA procedure fails, perform an operation comprising at least one of the following:considering that the SIB1 is unavailable to be acquired in the first cell and considering the first cell as barred; orin accordance with a determination that the terminal device is in a connected state and is performing a RRC reestablishment procedure, going to an idle state.The terminal device of claim 1, wherein the terminal device is caused to transmit the request by:in accordance with a determination that the first configuration is valid, transmitting the request based on the first configuration.The terminal device of claim 10, wherein the terminal device is further caused to:receive a second configuration related to validity of the first configuration; anddetermine the validity of the first configuration based on the second configuration.The terminal device of claim 11, wherein the second configuration indicates a value of a timer, and the terminal device is caused to determine the validity of the first configuration by:in accordance with a determination that the first configuration is received, starting or restarting the timer;in accordance with a determination that the timer is running, determining that the first configuration is valid; andin accordance with a determination that the timer expires, determining that the first configuration is invalid.The terminal device of claim 12, wherein the terminal device is further caused to:store the first configuration; andin accordance with a determination that the timer expires, discard the first configuration stored.The terminal device of claim 10, wherein the terminal device is further caused to:in accordance with a determination that the first configuration is available, determine that the first configuration is valid; orin accordance with a determination that the first configuration is invalid, consider the first cell as barred.A terminal device, comprising:a processor configured to cause the terminal device to:receive, from a second network device providing a serving cell of the terminal device, first information of validity of a system information block 1 (SIB1) of a first cell;determine validity of a stored SIB1 based on the first information; andin accordance with a determination that the stored SIB1 is invalid, transmit, to a first network device providing the first cell, a request for the SIB1 of the first cell.The terminal device of claim 15, wherein the terminal device is caused to determine the validity of the stored SIB1 by:determining, in the stored SIB1, second information of the validity of the stored SIB1;in accordance with a determination that the second information is identical to the first information, determining that the stored SIB1 is valid; andin accordance with a determination that the second information is different from the first information, determining that the stored SIB1 is invalid.A second network device, comprising:a processor configured to cause the second network device to:receive, from a first network device providing a first cell, third information comprising at least one of the following:a first configuration related to a request for a system information block 1 (SIB1) from the first cell,first information of validity of the SIB1 of the first cell, ora second configuration related to validity of the first configuration; andtransmit the third information to a terminal device served by the second network device.A terminal device, comprising:a processor configured to cause the terminal device to:receive a third configuration indicating that the terminal device is allowed to transmit a request for a system information block 1 (SIB1) from a first cell via a radio resource control (RRC) message or a lower layer signaling; andtransmit, based on the third configuration and to a first network device providing the first cell, the RRC message or the lower layer signaling to request for the SIB1 of the first cell.The terminal device of claim 18, wherein the terminal device is caused to transmit the RRC message or the lower layer signaling by:in accordance with a fourth condition is fulfilled, transmitting the RRC message or the lower layer signaling, the fourth condition comprising at least one of the following:the terminal device is configured, in a connected state, with an active bandwidth part (BWP) having a common search space, the terminal device has not stored a valid version of a SIB or positioning SIB (posSIB) of one or more required SIBs or posSIBs, and the terminal device has not acquired the SIB1 in a modification period;the terminal device is configured, in the connected state, with the active BWP having the common search space, the terminal device has not stored the valid version of the SIB or posSIB of the one or more required SIBs or posSIBs, and the one or more required SIBs or posSIBs are not broadcasted; orthe SIB1 of the first cell is not transmitted.A terminal device, comprising:a processor configured to cause the terminal device to:determine that a first cell supports an on-demand system information block 1 (SIB1) ; anddeprioritize the first cell for a cell selection or reselection.The terminal device of claim 20, wherein the terminal device is caused to deprioritize the first cell by:performing no evaluation of cell selection criteria for the first cell; orprioritizing a second cell supporting no on-demand SIB1 for cell reselection.The terminal device of claim 21, wherein the terminal device is caused to prioritize the second cell based on one of the following:a plurality of cells comprising the first cell fulfill inter-frequency cell reselection criteria;the first cell corresponds to a frequency of a serving cell of the terminal device; ora frequency of the first cell has the same priority as a priority of the frequency of the serving cell.The terminal device of claim 21, wherein the terminal device is configured with a first priority for the first cell and a second priority for the second cell, the first priority being lower than the second priority, orwherein the terminal device is configured with a first offset applied to the first cell and a second offset applied to the second cell for cell-ranking, the first offset being higher than the second offset.A method of communication, comprising:receiving, at a terminal device, a first configuration related to a request for a system information block 1 (SIB1) from a first cell, the first configuration comprising at least one of the following:a value of a timing advance (TA) offset to be applied for a set of uplink transmissions on the first cell,a subcarrier spacing (SCS) of a physical random access channel (PRACH) to request for the SIB1,an uplink or downlink time-division duplexing (TDD) configuration, ora bandwidth part (BWP) configuration; andtransmitting, based on the first configuration, the request to a first network device providing the first cell.A method of communication, comprising:receiving, at a terminal device and from a serving cell of the terminal device, first information of validity of a system information block 1 (SIB1) of a first cell;determining validity of a stored SIB1 based on the first information; andin accordance with a determination that the stored SIB1 is invalid, transmitting, to a first network device providing the first cell, a request for the SIB1 of the first cell.A method of communication, comprising:receiving, at a second network device and from a first network device providing a first cell, third information comprising at least one of the following:a first configuration related to a request for a system information block 1 (SIB1) from the first cell,first information of validity of the SIB1 of the first cell, ora second configuration related to validity of the first configuration; andtransmitting the third information to a terminal device served by the second network device.A method of communication, comprising:receiving, at a terminal device, a third configuration indicating that the terminal device is allowed to transmit a request for a system information block 1 (SIB1) from a first cell via a radio resource control (RRC) message or a lower layer signaling; andtransmitting, based on the third configuration and to a first network device providing the first cell, the RRC message or the lower layer signaling to request for the SIB1 of the first cell.A method of communication, comprising:determining, at a terminal device, that a first cell supports an on-demand system information block 1 (SIB1) ; anddeprioritizing the first cell for a cell selection or reselection.

Citation Information

Patent Citations

  • Cell reselection method and device, information sending method and device, terminal equipment and network equipment

    CN116017615A

  • Communication method, terminal device, network device and computer readable medium

    CN116965095A

  • Communication method and communication device

    CN117222033A

  • Method and apparatus for reduced capability terminal to determine intra-frequency cell reselection parameter via system information block 1 in mobile wireless communication system

    US20230071260A1