Devices and methods of communication

The implementation of on-demand SSB transmission methods and devices in 5G networks addresses NES challenges by optimizing energy usage and reducing costs through efficient measurement reporting and filtering, thereby enhancing network efficiency.

WO2026007041A1PCT designated stage Publication Date: 2026-01-08NEC CORP +1
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/103448
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-07-03
Publication Date
2026-01-08

AI Technical Summary

Technical Problem

Current 5G communication networks face challenges in network energy savings (NES) due to the environmental impact and operational costs associated with dense antenna deployments and high bandwidth usage, necessitating improved on-demand synchronization signal and physical broadcast channel block (SSB) transmission solutions.

Method used

Implementing methods and devices for on-demand SSB transmission in terminal devices, including measurement report triggering, L3 beam filtering, and excluding un-transmitted SSB measurement results to optimize energy usage and reduce signaling overhead.

Benefits of technology

Enhances network energy savings by optimizing SSB transmission, reducing environmental impact, and lowering operational costs through efficient resource utilization and reduced signaling overhead.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024103448_08012026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024103448_08012026_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 may receive a measurement report triggering configuration related to an on-demand SSB transmission for a measurement object or measurement identity. Upon determination that a condition related to the on-demand SSB transmission is fulfilled, the terminal device may initiate a measurement reporting procedure. In this way, a measurement report may be initiated after an on-demand SSB transmission.
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 SSB 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 measurement report triggering configuration related to an on-demand SSB transmission for a measurement object or measurement identity; and in accordance with a determination that a condition related to the on-demand SSB transmission is fulfilled, initiate a measurement reporting procedure.

[0005] In a second aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises a processor configured to cause the terminal device to: determine that a received measurement result from a physical layer is a first measurement result received from the physical layer after an activation of an on-demand SSB transmission for a secondary cell  (SCell) ; and filter the received measurement result by one of the following: setting an old filtered measurement result as the received measurement result; or considering the received measurement result as a first received measurement result and an updated filtered measurement result as a first updated filtered measurement result.

[0006] In a third aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises a processor configured to cause the terminal device to: determine that a SSB is an on-demand SSB, and the SSB is deactivated or a measurement result provided by a physical layer for the SSB is unavailable; and perform an operation comprising at least one of the following: deriving no layer 3 (L3) filtered measurement results for the SSB while performing a measurement; or excluding the measurement result for the SSB during a measurement result setting of a measurement reporting.

[0007] In a fourth aspect, there is provided a method of communication. The method comprises: receiving, at a terminal device, a measurement report triggering configuration related to an on-demand SSB transmission for a measurement object or measurement identity; and in accordance with a determination that a condition related to the on-demand SSB transmission is fulfilled, initiating a measurement reporting procedure.

[0008] In a fifth aspect, there is provided a method of communication. The method comprises: determining, at a terminal device, that a received measurement result from a physical layer is a first measurement result received from the physical layer after an activation of an on-demand SSB transmission for a SCell; and filtering the received measurement result by one of the following: setting an old filtered measurement result as the received measurement result; or considering the received measurement result as a first received measurement result and an updated filtered measurement result as a first updated filtered measurement result.

[0009] In a sixth aspect, there is provided a method of communication. The method comprises: determining, at a terminal device, that a SSB is an on-demand SSB, and the SSB is deactivated or a measurement result provided by a physical layer for the SSB is unavailable; and performing an operation comprising at least one of the following: deriving no L3 filtered measurement results for the SSB while performing a measurement; or excluding the measurement result for the SSB during a measurement result setting of a measurement reporting.

[0010] In a seventh 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 fourth to sixth aspects of the present disclosure.

[0011] Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0012] 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:

[0013] FIG. 1A illustrates an example communication network in which some embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0014] FIG. 1B illustrates example scenarios of an on-demand SSB operation on a secondary cell (SCell) in which some embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0015] FIG. 1C illustrates an example SSB transmission scheme on a SCell in which some embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0016] FIG. 1D illustrates another example SSB transmission scheme on a SCell in which some embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0017] FIG. 2 illustrates a signaling chart illustrating a process of communication according to embodiments of the present disclosure;

[0018] FIG. 3 illustrates a signaling chart illustrating another process of communication according to embodiments of the present disclosure;

[0019] FIG. 4 illustrates a signaling chart illustrating another process of communication according to embodiments of the present disclosure;

[0020] FIG. 5 illustrates a flowchart of an example method of communication implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0021] FIG. 6 illustrates a flowchart of another example method of communication implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0022] FIG. 7 illustrates a flowchart of another example method of communication implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure; and

[0023] FIG. 8 is a simplified block diagram of a device that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure.

[0024] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0025] 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.

[0026] 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.

[0027] 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.

[0028] 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.

[0029] 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.

[0030] 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.

[0031] 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, or channel emulator.

[0032] 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.

[0033] 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.

[0034] 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.

[0035] 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’ .

[0036] In the context of the present disclosure, the term ‘NES cell’ may refer to a cell supporting NES, e.g., a cell supporting on-demand SSB. The term ‘on-demand SSB’ may mean that a SSB is not always transmitted or is not always transmitted with the same periodicity. The term ‘on-demand SSB transmission’ may be interchangeably used with ‘on-demand SSB’ .

[0037] In some embodiments, an on-demand SSB transmission may be activated. This means that the on-demand SSB is or is to be transmitted, or is or is to be transmitted with a first periodicity.

[0038] In some embodiments, an on-demand SSB transmission may be deactivated. This means that the on-demand SSB is not or is not to be transmitted, or is not or is not to be transmitted with the first periodicity, but is transmitted or is to be transmitted with a second periodicity.

[0039] In the context of the present disclosure, the term ‘always-on SSB’ may mean that a SSB which is always transmitted on a SCell. The always-on SSB may be the same as or different from the on-demand SSB (i.e., have same or different identity (ID) as the on-demand SSB) . The always-on SSB may have a longer periodicity than the on-demand SSB. The always-on SSB may also be referred to as the on-demand SSB which is deactivated.

[0040] Principles and implementations of the present disclosure will be described in detail below with reference to the figures.

[0041] EXAMPLE OF COMMUNICATION NETWORK

[0042] FIG. 1A illustrates a schematic diagram of an example communication network 100A in which some embodiments of the present disclosure can be implemented. As shown in FIG. 1A, the communication network 100A may comprise a terminal device 110 and a network device 120. The network device 120 may provide one or more cells to serve the terminal device 110. In this example, the network device 120 may provide a special cell (SpCell) 121 and a SCell 122. The SpCell 121 may refer to a primary cell (PCell) of a master cell group (MCG) or primary secondary cell group Cell (PSCell) of a secondary cell group (SCG) that is not shown.

[0043] In some embodiments, the network device 120 may serve the terminal device 110 via the SpCell 121 and the SCell 122 through carrier aggregation (CA) . In some embodiments, the SCell 122 may be activated or deactivated. In this example, the SCell 122 is a NES cell supporting on-demand SSB.

[0044] It is to be understood that the number of devices or cells in FIG. 1A is given for the purpose of illustration without suggesting any limitations to the present disclosure. The communication network 100A may include any suitable number of network devices and / or terminal devices and / or SCells adapted for implementing implementations of the present disclosure.

[0045] The communications in the communication network 100A 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.

[0046] FIG. 1B illustrates a schematic diagram 100B illustrating example scenarios of an on-demand SSB operation on a SCell in which some embodiments of the present disclosure can be implemented. As shown in FIG. 1B, a command for SCell activation is received at a timing T1, and the SCell activation is completed at a timing T2.

[0047] As shown in FIG. 1B, in scenario 2, an on-demand SSB transmission for SCell is activated before SCell activation (i.e., before T1) . In scenario 2A, an on-demand SSB transmission for SCell is activated upon SCell activation (i.e., at T1) . In scenario 3A, an on-demand SSB transmission for SCell is activated during SCell activation (i.e., between T1 and T2) . In scenario 3B, an on-demand SSB transmission for SCell is activated after SCell activation (i.e., after T2) .

[0048] FIG. 1C illustrates an example SSB transmission scheme 100C on a SCell in which some embodiments of the present disclosure can be implemented. As shown in FIG. 1C, a SCell configuration is received at a timing T3, and an on-demand SSB transmission is activated at a timing T4. In the scheme 100C, there is no SSB transmission before the activation of the on-demand SSB transmission (i.e., before T4) . SSB transmissions with a periodicity are triggered after T4.

[0049] FIG. 1D illustrates another example SSB transmission scheme 100D on a SCell in which some embodiments of the present disclosure can be implemented. As shown in FIG. 1D, a SCell configuration is received at a timing T5, and an on-demand SSB transmission is activated at a timing T6. In the scheme 100D, always-on SSB transmissions with a first periodicity are triggered upon reception of the SCell configuration (i.e., after T5) . On-demand SSB transmissions with a second periodicity are triggered upon activation of the on-demand SSB transmission (i.e., after T6) .

[0050] It is to be understood that the present disclosure may also apply to any other suitable on-demand SSB operation scenarios and schemes, and not limited to the above scenarios and schemes as described in FIGs. 1B to 1D.

[0051] Embodiments of the present disclosure provide solutions of communication for an on-demand SSB transmission so as to enhance NES. Detailed description will be given in connection with FIGs. 2 to 4 below.

[0052] EXAMPLE IMPLEMENTATION OF MEASUREMENT REPORT TRIGGERING

[0053] As known, an on-demand SSB transmission can be used for measurement reporting before, during or after SCell activation. However, during an on-demand SSB SCell transmission period, a terminal device may not report a measurement result as a triggering condition for measurement reporting is not satisfied.

[0054] Thus, embodiments of the present disclosure provide a solution of triggering a measurement report. The solution will be detailed in connection with FIG. 2 below.

[0055] 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. 1A. The process 200 may involve the terminal device 110 and the network device 120 as illustrated in FIG. 1A. 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.

[0056] As shown in FIG. 2, the terminal device 110 may receive 210 a measurement report triggering configuration related to on-demand SSB transmission for a measurement object or a measurement identity (e.g., denoted as measId) . The measurement identity may be associated with the measurement object. In other words, an on-demand SSB transmission specific measurement report configuration is introduced.

[0057] In some embodiments, the measurement report triggering configuration may be a report type configuration related to the on-demand SSB transmission. In some embodiments, the report type configuration related to on-demand SSB transmission may comprise at least one of the following: a report quantity; a report interval; or a report amount. In some embodiments, the report quantity may comprise at least one of the following: reference signal received power (RSRP) , reference signal received quality (RSRQ) or signal to interference plus noise ratio (SINR) .

[0058] In some embodiments, in accordance with a determination that the report type configuration is received (i.e., upon reception of the report type configuration) , the terminal device 110 may indicate, from the RRC layer to lower layers, to enable the measurement reporting procedure for a SCell with on-demand SSB.

[0059] With reference to FIG. 2, the terminal device 110 may determine 220 whether a condition related to the on-demand SSB transmission is fulfilled. If the condition related to the on-demand SSB transmission is fulfilled, the terminal device 110 may initiate 230 a measurement reporting procedure. In some embodiments, the terminal device 110 may immediately initiate the measurement reporting procedure upon the condition is fulfilled.

[0060] In some embodiments, the condition may comprise that information (for convenience, also referred to as activation information herein) indicating an activation of the at least one on-demand SSB transmission for a set of SCells is received. In some embodiments, the set of SCells may comprise only one SCell. In some embodiments, upon or after the reception of the information of the on-demand SSB transmission activation for the set of SCells, the terminal device 110 may initiate the measurement reporting procedure. In some embodiments, the set of SCells may be associated with the measurement object or measurement identity.

[0061] In some embodiments, the activation information may comprise an indication indicating that the measurement reporting procedure needs to be triggered / initiated or should be triggered / initiated.

[0062] In some embodiments, the activation information may be carried in a RRC signaling. In some embodiments, the activation information may be carried in a lower layer signaling such as a medium access control (MAC) control element (CE) or downlink control information (DCI) , and a lower layer (e.g., MAC layer or physical layer) of the terminal device 110 may indicate to an upper layer (e.g., RRC layer) the reception of the activation  information.

[0063] In some embodiments, the RRC layer or MAC layer may indicate to the lower layer (e.g., physical layer) the transmission of on-demand SSB, such that the lower layer starts performing a measurement for the on-demand SSB of the set of SCells. In some embodiments, the terminal device 110 may measure the on-demand SSB for the set of SCells with a specific requirement, e.g., a smaller measurement cycle.

[0064] In some embodiments, the terminal device 110 may receive, from the network device 120, a measurement timing configuration dedicated for the on-demand SSB transmission, and perform a measurement for the on-demand SSB of which the transmission is activated based on a timing occasion indicated by the measurement timing configuration. For example, the terminal device 110 may receive a SSB-based measurement timing configuration (SMTC) configuration dedicated for the on-demand SSB, and perform a measurement for the on-demand based on the timing occasion defined by the SMTC configuration dedicated for on-demand SSB, of which the transmission is activated. Additionally, the terminal device 110 may also receive, from the network device 120, a SMTC configuration for always-on SSB.

[0065] In some embodiments, the condition may comprise that the on-demand SSB transmission for a SCell is monitored. In some embodiments, upon or after monitoring the transmission of on-demand SSB for the SCell, the terminal device 110 may initiate the measurement reporting procedure. In some embodiments, the SCell may be associated with the measurement object or measurement identity.

[0066] In some embodiments, the condition may comprise that a first measurement result associated with the on-demand SSB transmission for a SCell is provided from lower layers (e.g., physical layer) or is calculated for L3 filtering. In some embodiments, upon or after the first measurement result associated with the on-demand SSB transmission for the SCell is provided from the lower layers, the terminal device 110 may initiate the measurement reporting procedure. In other words, upon or after the first measurement result associated with the on-demand SSB, of which the transmission is activated, for the SCell is provided from the lower layers, the terminal device 110 may initiate the measurement reporting procedure. In some embodiments, after activation of on-demand SSB transmission for the SCell, upon or after a calculation of the first filtered measurement result associated with the on-demand SSB transmission, the terminal device 110 may initiate the measurement  reporting procedure.

[0067] It is to be noted that the condition related to the on-demand SSB transmission may comprise any combinations of the above conditions.

[0068] In some embodiments, initiating the measurement reporting procedure may comprise: including a measurement reporting entry within a UE variable for measurement report (e.g., denoted as VarMeasReportList) for the measurement identity; and setting the number of reports sent within the UE variable for measurement report for the measurement identity to 0.

[0069] In some embodiments, in accordance with a determination that the measurement reporting procedure is initiated (i.e., upon initiating the measurement report procedure) , the terminal device 110 may start a timer. In accordance with a determination that the timer expires (i.e., upon expiry of the timer) , the terminal device 110 may initiate a further measurement reporting procedure and restart the timer. In accordance with a determination that the on-demand SSB transmission is deactivated (i.e., if the on-demand SSB transmission is deactivated) , the terminal device 110 may stop the timer.

[0070] With the process 200, a measurement report may be initiated after an on-demand SSB transmission. 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.

[0071] EXAMPLE IMPLEMENTATION OF L3 BEAM FILTERING

[0072] Currently, L3 beam filtering is based on an assumption that a beam (e.g., SSB or channel status information reference signal (CSI-RS) ) is always transmitted. However, for the case of on-demand SSB, since a SSB transmission may be stopped sometimes, how to perform L3 beam filtering becomes an issue.

[0073] Thus, embodiments of the present disclosure provide a solution of filtering a measurement result. The solution will be detailed in connection with FIG. 3 below.

[0074] 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. 1A. The process 300 may involve the terminal device 110 and the network device 120 as illustrated in FIG. 1A. 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.

[0075] It is assumed that an on-demand SSB transmission for a SCell of the terminal device 110 is initially deactivated. As shown in FIG. 3, the network device 120 may transmit 310, to the terminal device 110, an indication for activating an on-demand SSB transmission for the SCell. Upon reception of this indication, the terminal device 110 may receive and measure an on-demand SSB.

[0076] As shown in FIG. 3, the terminal device 110 may determine 320 whether a received measurement result from a physical layer of the terminal device 110 (e.g., a latest measurement result from the physical layer) is the first measurement result received from the physical layer after the activation of the on-demand SSB transmission for a SCell (i.e., after the reception of indication for activation the on-demand SSB transmission) . If the received measurement result is the first measurement result received from the physical layer after the activation of the on-demand SSB transmission for the SCell, the terminal device 110 may filter 330 the received measurement result to obtain a filtered measurement result (may be also referred to as updated filtered measurement result herein) by redefining one or more parameters in a criterion for measurement reporting.

[0077] In some embodiments, the terminal device 110 may filter the received measurement result by setting an old filtered measurement result as the received measurement result from physical layer. For example, for beam measurement quantity of on-demand SSB, of which the transmission is activated, and of which the physical layer provides the measurement result, the terminal device 110 may filter the measurement result for evaluation of reporting criteria, for measurement reporting, by a formula (1) below. Fn = (1 –a) ×Fn-1 + a×Mn           (1)

[0078] where Mn denotes the latest received measurement result from the physical layer; Fn denotes the updated filtered measurement result; Fn-1 denotes the old filtered measurement result, where F0 is set to M1 when the first measurement result from the physical layer is received; Fn-1 is set to Mn when the first measurement result from physical layer is received after the activation of the on-demand SSB transmission; and a = 1 / 2 (ki / 4) , where ki denotes a filter coefficient configured by the network device 120.

[0079] In other words, if the latest received measurement result from the physical layer (i.e., Mn) is the first measurement result received from physical layer after activation of on-demand  SSB transmission for the SCell, the terminal device 110 may set the old filtered measurement result (i.e., Fn-1) as the latest received measurement result from the physical layer (i.e., Mn) .

[0080] In some alternative embodiments, the terminal device 110 may filter the received measurement result by considering the received measurement result as a first received measurement result and the filtered measurement result as a first updated filtered measurement result. For example, for beam measurement quantity of on-demand SSB, of which the transmission is activated, and of which the physical layer provides a measurement result, the terminal device 110 may filter the measurement result for evaluation of reporting criteria, for measurement reporting, by a formula (2) below. Fn = (1 –a) ×Fn-1 + a×Mn             (2)

[0081] where Mn denotes the latest received measurement result from the physical layer, and the first measurement results received from the physical layer after activation of on-demand SSB transmission is considered as M1; Fn denotes an updated filtered measurement result, for measurement reporting, and the first updated filtered measurement result after activation of on-demand SSB transmission is considered as F1; Fn-1 denotes an old filtered measurement result, where F0 is set to M1 when the first measurement result from the physical layer is received; and a = 1 / 2 (ki / 4) , where ki denotes a filter coefficient configured by the network device 120.

[0082] In other words, if the received measurement result from the physical layer is the first measurement result received from physical layer after activation of on-demand SSB transmission for the SCell, the terminal device 110 may consider the received measurement result from the physical layer as the first received measurement results (i.e., M1, n for Mn is 1) and consider the filtered measurement as the first updated filtered measurement result (i.e., F1, n for Fn is 1) . And the n of Mn and Fn increases by 1 for each subsequent received measurement results from physical layer and each subsequent updated filtered measurement result.

[0083] With the process 300, L3 beam filtering for on-demand SSB may be well performed. 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.

[0084] EXAMPLE IMPLEMENTATION OF EXCLUDING OF UN-TRANSMITTED ON-DEMAND SSB

[0085] Currently, if a terminal device is configured to report beam measurement results, the  terminal device shall report measurement results for each SSBs. However, if an on-demand SSB transmission is not activated, it does not make sense to report the measurement results for the un-transmitted on-demand SSB.

[0086] Thus, embodiments of the present disclosure provide a solution of determining a measurement result. The solution will be detailed in connection with FIG. 4 below.

[0087] 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. 1A. The process 400 may involve the terminal device 110 and the network device 120 as illustrated in FIG. 1A. 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.

[0088] As shown in FIG. 4, the terminal device 110 may receive 410, from the network device 120, a configuration of a measurement object. Based on the configuration, the terminal device 110 may receive a SSB and perform a measurement on the SSB.

[0089] With reference to FIG. 4, the terminal device 110 may determine 420 whether one SSB is an on-demand SSB, and the SSB is deactivated or the measurement results provided by the physical layer for the SSB is not available. If the SSB is the on-demand SSB, and the SSB is deactivated or the measurement results provided by the physical layer for the SSB is not available, the terminal device 110 may perform 430 an operation of measurement result setting.

[0090] In some embodiments, if the SSB is the on-demand SSB, and the SSB is deactivated or the measurement results provided by the physical layer for the SSB is not available, the terminal device 110 may not derive L3 filtered measurement results (e.g., L3 filtered RSRP and RSRQ) for the SSB while performing a measurement.

[0091] In other words, when performing measurements, the terminal device may derive L3 filtered RSRP and RSRQ per beam, except for the on-demand SSB which is deactivated or the measurement results provided by the physical layer is not available, for the serving cell / SCell.

[0092] Additionally, the terminal device 110 may not derive serving cell / SCell measurement results based on the on-demand SSB which is deactivated or the measurement results provided by the physical layer is not available. In other words, the terminal device  110 may derive serving cell measurement results based on SSBs except the on-demand SSB which is deactivated or the measurement results provided by the physical layer is not available.

[0093] In some embodiments, if the SSB is the on-demand SSB, and the SSB is deactivated or the measurement results provided by the physical layer for the SSB is not available, the terminal device 110 may exclude the measurement result for the SSB during a measurement result setting of a measurement reporting. That is, during beam measurement result setting of measurement reporting, the terminal device 110 does not include the SSB based measurement results for the on-demand SSB of which the transmission is not activated, or of which the measurement result is not available.

[0094] In other words, during beam measurement result setting of measurement reporting, if the SSB is configured to report, and the SSB is not on-demand SSB, or the SSB is on-demand SSB and its transmission is activated or the beam measurement results is available, the terminal device 110 shall include the synchronization signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) based measurement result for the SSB.

[0095] In other words, during beam measurement result setting of measurement report, if the terminal device 110 is configured to include beam measurement, it shall include the SS / PBCH based measurement results for the quantities each SSB that is configured to report, except for the deactivated on-demand SSB, or the on-demand SSB of which the measurement results is not available.

[0096] With the process 400, there is no need to report beam measurement results for the un-transmitted on-demand SSB, and 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 400 may be carried out separately or in any suitable combinations.

[0097] It is also to be understood that any operations in the above processes 200 to 400 may be carried out separately or in any suitable combinations.

[0098] EXAMPLE IMPLEMENTATION OF METHODS

[0099] 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. 5 to 7.

[0100] FIG. 5 illustrates an example method 500 of communication implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For example, the method 500 may be performed at the terminal device 110 as shown in FIG. 1A. For the purpose of discussion, in the following, the method 500 will be described with reference to FIG. 1A. It is to be understood that the method 500 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.

[0101] At block 510, the terminal device 110 may receive a measurement report triggering configuration related to an on-demand SSB transmission for a measurement object or measurement identity.

[0102] In some embodiments, the measurement report triggering configuration may be a report type configuration related to the on-demand SSB transmission. In some embodiments, the measurement report triggering configuration may comprise at least one of the following: a report quantity; a report interval; or a report amount.

[0103] In some embodiments, in accordance with a determination that the report type configuration is received, the terminal device 110 may indicate, from a RRC layer to lower layers, to enable the measurement reporting procedure for a SCell with on-demand SSB.

[0104] At block 520, the terminal device 110 may determine that a condition related to the on-demand SSB transmission is fulfilled.

[0105] In some embodiments, the condition may comprise at least one of the following: information indicating an activation of the on-demand SSB transmission for a SCell associated with the measurement object or measurement identity is received; the on-demand SSB transmission for a SCell associated with the measurement object or measurement identity is monitored; or a first measurement result associated with the on-demand SSB transmission is provided from lower layers or is calculated for L3 filtering. In some embodiments, the information may comprise an indication indicating that the measurement reporting procedure needs to be initiated.

[0106] In some embodiments, the terminal device 110 may receive a measurement timing configuration dedicated for the on-demand SSB transmission, and perform a measurement for the on-demand SSB transmission based on a timing occasion indicated by the measurement timing configuration.

[0107] At block 530, in accordance with a determination that the condition related to the  on-demand SSB transmission is fulfilled, the terminal device 110 may initiate a measurement reporting procedure.

[0108] In some embodiments, in accordance with a determination that the measurement reporting procedure is initiated, the terminal device 110 may start a timer. In accordance with a determination that the timer expires, the terminal device 110 may initiate a further measurement reporting procedure and restart the timer. In accordance with a determination that the on-demand SSB transmission is deactivated, the terminal device 110 may stop the timer.

[0109] With the method 500, a measurement report may be initiated after an on-demand SSB transmission.

[0110] FIG. 6 illustrates another example method 600 of communication implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For example, the method 600 may be performed at the terminal device 110 as shown in FIG. 1A. For the purpose of discussion, in the following, the method 600 will be described with reference to FIG. 1A. It is to be understood that the method 600 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.

[0111] At block 610, the terminal device 110 may determine that a received measurement result from a physical layer is a first measurement result received from the physical layer after an activation of an on-demand SSB transmission for a SCell.

[0112] At block 620, the terminal device 110 may filter the received measurement result by one of the following: setting an old filtered measurement result as the received measurement result; or considering the received measurement result as a first received measurement result and an updated filtered measurement result as a first updated filtered measurement result.

[0113] With the method 600, L3 beam filtering for on-demand SSB may be well performed.

[0114] FIG. 7 illustrates another 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. 1A. For the purpose of discussion, in the following, the method 700 will be described with reference to FIG. 1A. 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.

[0115] At block 710, the terminal device 110 may determine that a SSB is an on-demand SSB, and the SSB is deactivated or a measurement result provided by a physical layer for the SSB is unavailable.

[0116] At block 720, the terminal device 110 may perform an operation comprising at least one of the following: deriving no L3 filtered measurement results for the SSB while performing a measurement; or excluding the measurement result for the SSB during a measurement result setting of a measurement reporting.

[0117] In some embodiments, the terminal device 110 may derive serving cell measurement results based on a set of SSBs except the SSB.

[0118] In some embodiments, in accordance with a determination that the SSB is the on-demand SSB, and is activated or the measurement result provided by the physical layer for the SSB is available, the terminal device 110 may include the measurement result for the SSB during the measurement result setting of the measurement reporting.

[0119] With the method 700, there is no need to report beam measurement results for the un-transmitted on-demand SSB, and signaling overhead may be saved.

[0120] It is to be understood that operations of the methods 500 to 700 correspond to the processes described in connection with FIGs. 2 to 4, and thus other details are omitted here for conciseness.

[0121] EXAMPLE IMPLEMENTATION OF DEVICES

[0122] FIG. 8 is a simplified block diagram of a device 800 that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure. The device 800 can be considered as a further example implementation of the terminal device 110 or the network device 120 as shown in FIG. 1A. Accordingly, the device 800 can be implemented at or as at least a part of the terminal device 110 or the network device 120.

[0123] As shown, the device 800 includes a processor 810, a memory 820 coupled to the processor 810, a suitable transceiver 840 coupled to the processor 810, and a communication interface coupled to the transceiver 840. The memory 810 stores at least a part of a program 830. The transceiver 840 may be for bidirectional communications or a unidirectional communication based on requirements. The transceiver 840 may include at least one of a transmitter 842 or a receiver 844. The transmitter 842 and the receiver 844 may be functional modules or physical entities. The transceiver 840 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.

[0124] The program 830 is assumed to include program instructions that, when executed by the associated processor 810, enable the device 800 to operate in accordance with the embodiments of the present disclosure, as discussed herein with reference to FIGs. 1A to 7. The embodiments herein may be implemented by computer software executable by the processor 810 of the device 800, or by hardware, or by a combination of software and hardware. The processor 810 may be configured to implement various embodiments of the present disclosure. Furthermore, a combination of the processor 810 and memory 820 may form processing means 850 adapted to implement various embodiments of the present disclosure.

[0125] The memory 820 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 820 is shown in the device 800, there may be several physically distinct memory modules in the device 800. The processor 810 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 800 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.

[0126] In some embodiments, a terminal device comprises a circuitry configured to: receive a measurement report triggering configuration related to an on-demand SSB transmission for a measurement object or measurement identity; and in accordance with a determination that a condition related to the on-demand SSB transmission is fulfilled, initiate a measurement  reporting procedure.

[0127] In some embodiments, a terminal device comprises a circuitry configured to: determine that a received measurement result from a physical layer is a first measurement result received from the physical layer after an activation of an on-demand SSB transmission for a SCell; and filter the received measurement result by one of the following: setting an old filtered measurement result as the received measurement result; or considering the received measurement result as a first received measurement result and an updated filtered measurement result as a first updated filtered measurement result.

[0128] In some embodiments, a terminal device comprises a circuitry configured to: determine that a SSB is an on-demand SSB, and the SSB is deactivated or a measurement result provided by a physical layer for the SSB is unavailable; and perform an operation comprising at least one of the following: deriving no L3 filtered measurement results for the SSB while performing a measurement; or excluding the measurement result for the SSB during a measurement result setting of a measurement reporting.

[0129] 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.

[0130] 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.

[0131] 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. 1A to 7. 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.

[0132] 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.

[0133] 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.

[0134] 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.

[0135] 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

1.A terminal device, comprising:a processor configured to cause the terminal device to:receive a measurement report triggering configuration related to an on-demand synchronization signal and physical broadcast channel block (SSB) transmission for a measurement object or measurement identity; andin accordance with a determination that a condition related to the on-demand SSB transmission is fulfilled, initiate a measurement reporting procedure.2.The terminal device of claim 1, wherein the condition comprises at least one of the following:information indicating an activation of the on-demand SSB transmission for a secondary cell (SCell) associated with the measurement object or measurement identity is received;the on-demand SSB transmission for a SCell associated with the measurement object or measurement identity is monitored; ora first measurement result associated with the on-demand SSB transmission is provided from lower layers or is calculated for layer 3 filtering.3.The terminal device of claim 2, wherein the information comprises an indication indicating that the measurement reporting procedure needs to be initiated.4.The terminal device of claim 1, wherein the terminal device is further caused to:receive a measurement timing configuration dedicated for the on-demand SSB transmission; andperform a measurement for the on-demand SSB transmission based on a timing occasion indicated by the measurement timing configuration.5.The terminal device of claim 1, wherein the measurement report triggering configuration is a report type configuration related to the on-demand SSB transmission.6.The terminal device of claim 5, wherein the terminal device is further caused to:in accordance with a determination that the report type configuration is received, indicate, from a radio resource control (RRC) layer to lower layers, to enable the measurement reporting procedure for a secondary cell (SCell) with on-demand SSB.7.The terminal device of claim 5, wherein the measurement report triggering configuration comprises at least one of the following:a report quantity;a report interval; ora report amount.8.The terminal device of claim 1, wherein the terminal device is further caused to:in accordance with a determination that the measurement reporting procedure is initiated, start a timer;in accordance with a determination that the timer expires, initiate a further measurement reporting procedure and restart the timer; andin accordance with a determination that the on-demand SSB transmission is deactivated, stop the timer.9.A terminal device, comprising:a processor configured to cause the terminal device to:determine that a received measurement result from a physical layer is a first measurement result received from the physical layer after an activation of an on-demand synchronization signal and physical broadcast channel block (SSB) transmission for a secondary cell (SCell) ; andfilter the received measurement result by one of the following:setting an old filtered measurement result as the received measurement result; orconsidering the received measurement result as a first received measurement result and an filtered measurement result as a first updated filtered measurement result.10.A terminal device, comprising:a processor configured to cause the terminal device to:determine that a synchronization signal and physical broadcast channel block (SSB) is an on-demand SSB, and the SSB is deactivated or a measurement result provided by a physical layer for the SSB is unavailable; andperform an operation comprising at least one of the following:deriving no layer 3 (L3) filtered measurement results for the SSB while performing a measurement; orexcluding the measurement result for the SSB during a measurement result setting of a measurement reporting.11.The terminal device of claim 10, wherein the terminal device is further caused to:derive serving cell measurement results based on a set of SSBs except the SSB.12.The terminal device of claim 10, wherein the terminal device is further caused to:in accordance with a determination that the SSB is the on-demand SSB, and is activated or the measurement result provided by the physical layer for the SSB is available, including the measurement result for the SSB during the measurement result setting of the measurement reporting.13.A method of communication, comprising:receiving, at a terminal device, a measurement report triggering configuration related to an on-demand synchronization signal and physical broadcast channel block (SSB) transmission for a measurement object or measurement identity; andin accordance with a determination that a condition related to the on-demand SSB transmission is fulfilled, initiating a measurement reporting procedure.14.A method of communication, comprising:determining, at a terminal device, that a received measurement result from a physical layer is a first measurement result received from the physical layer after an activation of an on-demand synchronization signal and physical broadcast channel block (SSB) transmission for a secondary cell (SCell) ; andfiltering the received measurement result by one of the following:setting an old filtered measurement result as the received measurement result; orconsidering the received measurement result as a first received measurement result and an updated filtered measurement result as a first updated filtered measurement result.15.A method of communication, comprising:determining, at a terminal device, that a synchronization signal and physical broadcast channel block (SSB) is an on-demand SSB, and the SSB is deactivated or a measurement result provided by a physical layer for the SSB is unavailable; andperforming an operation comprising at least one of the following:deriving no layer 3 (L3) filtered measurement results for the SSB while performing a measurement; orexcluding the measurement result for the SSB during a measurement result setting of a measurement reporting.

Citation Information

Patent Citations

  • Apparatus and Methods for Secondary Cell (SCell) Enhancements in Wireless Communications

    US20230239126A1

  • Communication method, access network node, user equipment

    WO2024004804A1

  • Measurement reporting for activation of network energy saving

    WO2024115466A1

  • NW assistance for measurement and mobility enhancement

    WO2024118141A1