Reselection of an anchor cell based on configuration information received from a NES cell

By providing configuration information from a NES cell to enable anchor cell selection and WUS configuration, the UE efficiently and quickly reselects the anchor cell, addressing the challenge of blind detection in NES scenarios.

WO2026011446A1PCT designated stage Publication Date: 2026-01-15ALCATEL LUCENT SHANGHAI BELL CO LTD +2
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Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/105327
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-07-12
Publication Date
2026-01-15

AI Technical Summary

Technical Problem

In network energy saving (NES) cells operating with on-demand system information block 1 (OD-SIB1) mode, user equipment (UE) faces challenges in selecting an anchor cell due to the lack of direct information about the anchor cell in the NES cell's MIB/PBCH payload, necessitating blind detection and multiple reselection attempts.

Method used

The proposed solution involves providing configuration information from a network apparatus of a first NES cell to a terminal apparatus, enabling it to select an anchor cell based on this information, and receiving wake-up signal (WUS) configuration from the anchor cell, thereby facilitating quicker cell reselection.

Benefits of technology

This approach allows the UE to efficiently and quickly select an anchor cell, reducing the need for blind detection and minimizing the number of reselection attempts, thereby optimizing the cell reselection process in NES scenarios.

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Abstract

Example embodiments of the present disclosure are directed to enabling linkage between anchor cell and non-anchor cell. A method comprises a terminal apparatus receiving, from a network apparatus of a first cell, operating in a network energy saving mode, configuration information comprising information of a second cell; and selecting to camp on the second cell based at least in part on the configuration information; and receiving, from a network apparatus of the second cell, a wake-up signal (WUS) configuration associated with the first cell.
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Description

RESELECTION OF AN ANCHOR CELL BASED ON CONFIGURATION INFORMATION RECEIVED FROM A NES CELL

[0001] FIELDS

[0002] Various example embodiments of the present disclosure generally relate to the field of telecommunication and in particular, to methods, devices, apparatuses and computer readable storage medium of a selection of an anchor cell.BACKGROUND

[0003] On-demand system information block 1 (OD-SIB1) operation for network energy saving (NES) cell has been proposed. Specifically, NES cell operating with OD-SIB1 mode will not periodically broadcast the SIB1. Instead, the SIB1 of the NES cell will be provided on-demand, i.e., based on a request from user equipment (UE) . Specifically, the UE will trigger the transmission by sending a wake-up signal (WUS) , which could e.g., be a physical random access channel (PRACH) , i.e., a preamble. This requires that the UE is configured with resources and information to transmit the WUS.SUMMARY

[0004] In a first aspect of the present disclosure, there is provided a terminal apparatus. The terminal apparatus comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the terminal apparatus at least to: receive, from a network apparatus of a first cell, operating in a network energy saving mode, configuration information comprising information of a second cell; and select to camp on the second cell based at least in part on the configuration information; and receive, from a network apparatus of the second cell, a wake-up signal (WUS) configuration associated with the first cell.

[0005] In a second aspect of the present disclosure, there is provided a network apparatus. The network apparatus comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the network apparatus at least to: transmit, to a terminal apparatus, configuration information comprising information of a second cell, such that the terminal apparatus is enabled to select to camp on the second cell based at least in part on the configuration information, wherein the network apparatus provides a first cell operating in a network energy saving  mode.

[0006] In a third aspect of the present disclosure, there is provided a method. The method comprises: receiving, from a network apparatus of a first cell, operating in a network energy saving mode, configuration information comprising information of a second cell; and selecting to camp on the second cell based at least in part on the configuration information; and receiving, from a network apparatus of the second cell, a wake-up signal (WUS) configuration associated with the first cell.

[0007] In a fourth aspect of the present disclosure, there is provided a method. The method comprises: transmitting, to a terminal apparatus, configuration information comprising information of a second cell, such that the terminal apparatus is enabled to select to camp on the second cell based at least in part on the configuration information, wherein the network apparatus provides a first cell operating in a network energy saving mode.

[0008] In a fifth aspect of the present disclosure, there is provided a terminal apparatus. The terminal apparatus comprises means for receiving, from a network apparatus of a first cell, operating in a network energy saving mode, configuration information comprising information of a second cell; and means for selecting to camp on the second cell based at least in part on the configuration information; and means for receiving, from a network apparatus of the second cell, a wake-up signal (WUS) configuration associated with the first cell.

[0009] In a sixth aspect of the present disclosure, there is provided a network apparatus. The network apparatus comprises means for transmitting, to a terminal apparatus, configuration information comprising information of a second cell, such that the terminal apparatus is enabled to select to camp on the second cell based at least in part on the configuration information, wherein the network apparatus provides a first cell operating in a network energy saving mode.

[0010] In a seventh aspect of the present disclosure, there is provided a computer readable medium. The computer readable medium comprises instructions stored thereon for causing an apparatus to perform at least the method according to the third aspect.

[0011] In an eighth aspect of the present disclosure, there is provided a computer readable medium. The computer readable medium comprises instructions stored thereon  for causing an apparatus to perform at least the method according to the fourth aspect.

[0012] It is to be understood that the Summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0013] Some example embodiments will now be described with reference to the accompanying drawings, where:

[0014] FIG. 1A and FIG. 1B illustrate example communication environments in which example embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0015] FIG. 2 illustrates a signaling flow of communication in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0016] FIG. 3 illustrates an example diagram of comparation of different cell re-selection processes;

[0017] FIG. 4 illustrates another signaling flow of communication in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0018] FIG. 5 illustrates a flowchart of a method implemented at a terminal apparatus according to some example embodiments of the present disclosure;

[0019] FIG. 6 illustrates a flowchart of a method implemented at a network apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0020] FIG. 7 illustrates a simplified block diagram of a device that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure; and

[0021] FIG. 8 illustrates a block diagram of an example computer readable medium in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0022] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0023] Principle of the present disclosure will now be described with reference to some  example 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 limitation as to the scope of the disclosure. Embodiments described herein can be implemented in various manners other than the ones described below.

[0024] 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.

[0025] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an embodiment, ” “an example embodiment, ” and the like indicate that the embodiment described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases are not necessarily referring to the same embodiment. Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0026] It shall be understood that although the terms “first, ” “second” and the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another. For example, a first element could be termed a second element, and similarly, a second element could be termed a first element, without departing from the scope of example embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0027] As used herein, “at least one of the following: <a list of two or more elements>” and “at least one of <a list of two or more elements>” and similar wording, where the list of two or more elements are joined by “and” or “or” , mean at least any one of the elements, or at least any two or more of the elements, or at least all the elements.

[0028] As used herein, unless stated explicitly, performing a step “in response to A” does not indicate that the step is performed immediately after “A” occurs and one or more intervening steps may be included.

[0029] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0030] As used in this application, the term “circuitry” may refer to one or more or all of the following:

[0031] (a) hardware-only circuit implementations (such as implementations in only analog and / or digital circuitry) and

[0032] (b) combinations of hardware circuits and software, such as (as applicable) :

[0033] (i) a combination of analog and / or digital hardware circuit (s) with software / firmware and

[0034] (ii) any portions of hardware processor (s) with software (including digital signal processor (s) ) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a mobile phone or server, to perform various functions) and

[0035] (c) hardware circuit (s) and or processor (s) , such as a microprocessor (s) or a portion of a microprocessor (s) , that requires software (e.g., firmware) for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation.

[0036] This definition of circuitry applies to all uses of this term in this application, including in any claims. As a further example, as used in this application, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (or multiple processors) or portion of a hardware circuit or processor and its (or their) accompanying software and / or firmware. The term circuitry also covers, for example and if applicable to the particular claim element, a baseband integrated circuit or processor integrated circuit for a mobile device or a similar integrated circuit in server, a cellular network device, or other computing or network device.

[0037] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as New Radio (NR) , Long Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced (LTE-A) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , High-Speed Packet Access (HSPA) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) and so on. Furthermore, the communications between a terminal device and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including, 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, the sixth generation (6G) communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will of course also be future type communication technologies and systems with which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned system.

[0038] As used herein, the term “network device” refers to a node in a communication network via which a terminal device accesses the network and receives services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , an NR NB (also referred to as a gNB) , a Remote Radio Unit (RRU) , a radio header (RH) , a remote radio head (RRH) , a relay, an Integrated Access and Backhaul (IAB) node, a low power node such as a femto, a pico, a non-terrestrial network (NTN) or non-ground network device such as a satellite network device, a low earth orbit (LEO) satellite and a geosynchronous earth orbit (GEO) satellite, an aircraft network device, and so forth, depending on the applied terminology and technology. In some example embodiments, radio access network (RAN) split architecture comprises a Centralized Unit (CU) and a Distributed Unit (DU) at an IAB donor node. An IAB node comprises a Mobile Terminal (IAB-MT) part that behaves like a UE toward the parent node, and a DU part of an IAB node behaves like a base station toward the next-hop IAB node.

[0039] The term “terminal device” refers to any end device that may be capable of wireless communication. By way of example rather than limitation, a terminal device may also be referred to as a communication device, user equipment (UE) , a Subscriber Station (SS) , a Portable Subscriber Station, a Mobile Station (MS) , or an Access Terminal  (AT) . The terminal device may include, but not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, voice over IP (VoIP) phones, wireless local loop phones, a tablet, a wearable terminal device, a personal digital assistant (PDA) , portable computers, desktop computer, image capture terminal devices such as digital cameras, gaming terminal devices, music storage and playback appliances, vehicle-mounted wireless terminal devices, wireless endpoints, mobile stations, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , USB dongles, smart devices, wireless customer-premises equipment (CPE) , an Internet of Things (loT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device and applications (e.g., remote surgery) , an industrial device and applications (e.g., a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. The terminal device may also correspond to a Mobile Termination (MT) part of an IAB node (e.g., a relay node) . In the following description, the terms “terminal device” , “communication device” , “terminal” , “user equipment” and “UE” may be used interchangeably.

[0040] As used herein, the term “resource, ” “transmission resource, ” “resource block, ” “physical resource block” (PRB) , “uplink resource, ” or “downlink resource” may refer to any resource for performing a communication, for example, a communication between a terminal device and a network device, such as a resource in time domain, a resource in frequency domain, a resource in space domain, a resource in code domain, or any other resource enabling a communication, and the like.

[0041] As discussed above, OD-SIB1 operation for NES cell has been proposed. The OD-SIB1 feature may be summarized as follows: the cell referred in 3rd generation partnership project (3GPP) as NES cell operating with OD-SIB1 mode will not periodically broadcast the SIB1. Instead, the SIB1 of the cell will be provided on-demand, i.e., based on the UE in radio resource control (RRC) idle or RRC inactive requesting its transmission. As can be seen, the UE will trigger the transmission of OD-SIB1 by sending a wake-up signal (WUS) , which could e.g., be a PRACH i.e. a preamble. This requires that the UE is configured with resources and information to transmit the WUS.

[0042] The master information block (MIB)  / physical broadcast channel (PBCH)  / synchronization signal and PBCH block (SSB) structure and SIB1 operation in new radio (NR) are discussed as below.

[0043] Idle UE detects SSB (primary synchronization signal (PSS)  / secondary synchronization signal (SSS)  / PBCH) as first message signals and channel from a cell. Based on PSS / SSS, UE may be time and frequency synchronized with the cell for downlink (DL) transmission. From PBCH payload (MIB payload + 8 bits related to timing + cyclic redundancy check (CRC) bits) , UE acquires SIB1 based on MIB content, which defines when and where the UE shall monitor for the downlink control information (DCI) that schedules SIB1 periodically.

[0044] An example MIB are illustrated as below.

[0045] MIB field descriptions are further described in below table.

[0046] NR supports the following modes of operation for SIB1:

[0047] ● Periodic SIB1 transmission, e.g. SIB1 is transmitted with a given periodicity.

[0048] ● SIB1-less, e.g., a non-cell defined SSB. This mode is configured based on specific values of ssb-SubcarrierOffset K_SSB parameter.

[0049] In NR, the interpretation of parameter “pdcch-ConfigSIB1” carried by PBCH depends on the value of kSSB.

[0050] Table-FR1

[0051] Table-FR2

[0052] Specifically, as illustrated in above tables, if the value of kSSB is kSSB <=23 for frequency range 1 (FR1) , or kSSB <=11 for frequency range 2 (FR2) , the cell is with periodic SIB1 transmission, and parameter “pdcch-ConfigSIB1” indicates the configuration of PDCCH CoreSetZero and SearchSpaceZero for periodic SIB1 transmission. Otherwise, UE assumes the cell is with SIB1-less operation: if kSSB = 30 for FR1, or kSSB=14 for FR2, the interpretation of “pdcch-ConfigSIB1” is currently reserved.

[0053] For other values of kSSB c>24 for FR1, or kSSB >12 for FR2, “pdcch-ConfigSIB1” indicates assisting information to search for cell-defined SSB (i.e. SSB associated with periodic SIB1 transmission) . The cell is with SIB1-less operation.

[0054] In release 19, a work item contains the following objective on OD-SIB1 operation for the NES scenario. Study procedures and signaling method (s) to support on-demand SIB1 for UEs in idle / inactive mode, including: triggering method by uplink WUS using an existing signal / channel; WUS configuration provisioning to UE; information exchange between gNBs at least for the configuration of wake-up signal, if necessary.

[0055] The present disclosure relates to an enhancement on OD-SIB1 operation for the NES scenario. In particular, example embodiments of the present disclosure are directed to enabling linkage between anchor cell and non-anchor cell, or for enabling quicker selection of an anchor cell. A method comprises a terminal device receiving, from a network apparatus of a first cell, operating in a network energy saving mode, configuration information comprising information of a second cell; and selecting to camp on the second cell based at least in part on the configuration information; and receiving, from a network apparatus of the second cell, a wake-up signal (WUS) configuration associated with the first cell. Such that even the terminal device selects to the NES cell first, the terminal device still may receive the WUS configuration from the anchor cell in time and trigger to receive the OD-SIB 1 if needed.

[0056] In the context the present disclosure, an example scenario of one anchor cell is discussed for describing some specific example embodiments of the present disclosure. It is noted that example embodiments described with regard to such example scenario are  only for the purpose of illustration without suggesting any limitations. In fact, the example embodiments discussed herein may also be applicable to the scenario where more than one anchor cell are involved.

[0057] Example Environment

[0058] FIG. 1A illustrates an example communication environment 100A in which example embodiments of the present disclosure can be implemented. The communication environment 100A includes a terminal apparatus 110, a network apparatus 120, a network apparatus 130-1 and optional network apparatus 130-2. A serving area provided by the network apparatus is called a cell. In the example of FIG. 1A, the network apparatus 120 provides a first cell 140-1 and the network apparatus 130-1 provides a second cell 140-2. For purpose of discussion, the network apparatuses 130-1 and 130-2 are collectively or individually referred to as the network apparatus 130, first cell 140-1 and the second cell 140-2 are collectively or individually referred to as the cell 140.

[0059] In some example embodiments, the terminal apparatus 110 may be comprised in a terminal device and the network apparatus 120 / the network apparatus 130 may be comprised in a network device serving the terminal device.

[0060] In the following, for the purpose of illustration, some example embodiments are described with the terminal apparatus 110 operating as a terminal device and the network apparatus 120 / the network apparatus 130 operating as a network device. However, in some example embodiments, operations described in connection with a terminal apparatus may be implemented at a network device or other device, and operations described in connection with a network apparatus may be implemented at a terminal device or other device.

[0061] In some example embodiments, if the terminal apparatus 110 is a terminal device and the network apparatus120 / network apparatus130 is a network device, a link from the network apparatus120 / network apparatus130 to the terminal apparatus 110 is referred to as a downlink (DL) , while a link from the terminal apparatus 110 to the network apparatus120 / network apparatus130 120 is referred to as an uplink (UL) . In DL, the network apparatus120 / network apparatus130 is a transmitting (TX) apparatus (or a transmitter) and the terminal apparatus 110 is a receiving (RX) apparatus (or a receiver) . In UL, the terminal apparatus 110 is a TX apparatus (or a transmitter) and the network apparatus120 / network apparatus130 120 is a RX apparatus (or a receiver) .

[0062] Reference is now made to FIG. 1B, which illustrates an example communication environment 100B in which example embodiments of the present disclosure can be implemented. In the example of FIG. 1B, four example cases (A) , (B) , (C) and (D) are illustrated, where cases (A) , (B) and (C) are referred to as non-standalone cases and case (D) is referred to as standalone case. It is noted that the example embodiments discussed herein may be at least applicable to cases (A) , (B) and (C) , i.e., non-standalone cases.

[0063] It is to be understood that the numbers of apparatuses and cells are only for the purpose of illustration without suggesting any limitations. The communication environments 100A and 100B may include any suitable apparatuses and cells adapted for implementing embodiments of the present disclosure. Although not shown, it is to be understood that one or more additional second devices may be located in the respective cells. It would also be appreciated that in some examples, only the homogeneous network deployment or only the heterogeneous network deployment may be included in the communication environments 100A and 100B.

[0064] Communications in the communication environments 100A and 100B may be implemented according to any proper communication protocol (s) , comprising, but not limited to, cellular communication protocols of the first generation (1G) , the second generation (2G) , the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , the fifth generation (5G) , the sixth generation (6G) , and the like, wireless local network communication protocols such as Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 and the like, and / or any other protocols currently known or to be developed in the future. Moreover, the communication may utilize any proper wireless communication technology, comprising but not limited to: Code Division Multiple Access (CDMA) , Frequency Division Multiple Access (FDMA) , Time Division Multiple Access (TDMA) , Frequency Division Duplex (FDD) , Time Division Duplex (TDD) , Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) , Orthogonal Frequency Division Multiple (OFDM) , Discrete Fourier Transform spread OFDM (DFT-s-OFDM) and / or any other technologies currently known or to be developed in the future.

[0065] Work Principle and Example Signaling for Communication

[0066] As for NES cell with on-demand SIB1 identification, below options may be performed: Option 1: by WUS configuration; Option 2: by PBCH payload of NES cell. Further, it may use the physical cell identifier (PCI) and frequency of a NES Cell to  associate the UL WUS configuration with a NES Cell.

[0067] In the non-standalone scenario, UE may detect a NES cell first. If so, Option 2 may be applicable to identify the cell as NES cell. As one possible implementation, in accordance with a determination that kSSB=30 for FR1 or kSSB =14 for FR2 (30 and 14 are reserved values) and / or spare bit of MIB for identification of NES cell with OD-SIB1, a NES cell may be identified, where MIB is received via PBCH from NES cell.

[0068] However, in actual communication scenario, there may be a plurality of cells around the UE and thus the UE needs to select among the plurality of cells to determine the target anchor cell. As the association between NES cell and anchor cell cannot be derived at UE, thus UE needs to perform a blind detection of the anchor cell. During the blind detection, UE may have to camp on different cells before finding the target anchor cell to camp on and retrieve WUS configuration.

[0069] According to the example embodiments of the present disclosure, in the non-standalone cases, UE may obtain information on the mapping / linkage / association between the NES cell and anchor cell. Such that even if the terminal apparatus selects to the NES cell first, the terminal device still may receive the WUS configuration from the anchor cell in time and trigger to receive the OD-SIB 1 if needed.

[0070] Reference is made to FIG. 2, which illustrates a signaling flow 200 of communication in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purposes of discussion, the signaling flow 200 will be discussed with reference to FIG. 1A, for example, by using the terminal apparatus 110, the network apparatus 120 and the network apparatus 130-1.

[0071] It is to be understood that the operations at the terminal apparatus 110 and the network apparatus 120 / the network apparatus 130-1 may be coordinated. In other words, the network apparatus 120 / the network apparatus 130-1 and the terminal apparatus 110 should have a common understanding about configurations, parameters and so on. Such a common understanding may be implemented by any suitable interactions between the network apparatus 120 / the network apparatus 130-1 and the terminal apparatus 110 or both the network apparatus 120 / the network apparatus 130-1 and the terminal apparatus 110 applying the same rule, policy, and / or the like.

[0072] In the following, although some operations are described from a perspective of  the terminal apparatus 110, it is to be understood that the corresponding operations should be performed by the network apparatus 120 / the network apparatus 130-1. Similarly, although some operations are described from a perspective of the network apparatus 120 / the network apparatus 130-1, it is to be understood that the corresponding operations should be performed by the terminal apparatus 110. Merely for brevity, some of the same or similar contents are omitted here.

[0073] In the following discussions, the network apparatus 120 is operating in a network energy saving (NES) mode and providing a first cell 140-1 (also referred to as NES cell sometimes) . Further, the network apparatus 130-1 is providing i a second cell 140-2 (also referred to as an anchor cell, or a serving cell sometimes) . The terminal apparatus 110 is located in the coverages of both the first cell 140-1 and the second cell 140-2. In particular, the network apparatuses 120 and 130-1 are associated with each other, where the network apparatus130-1 may provide WUS configuration of the first cell 140-1 provided by the network apparatus 120.

[0074] In operation, the network apparatus 120 transmits (210-1) configuration information to the terminal apparatus 110, where the configuration information comprises information of a second cell 140-2.

[0075] As for the terminal apparatus 110, the terminal apparatus 110 receives (210-2) the configuration information from the network apparatus 120 of a first cell 140-1 accordingly. Based at least in part on the configuration information, the terminal apparatus 110 selects to camp (220) on the second cell 140-2.

[0076] In the following, the network apparatus 130 transmits (230-1) wake-up signal (WUS) configuration associated with the first cell 140-1 to the terminal apparatus 110 and the terminal apparatus 110 receives (230-2) the WUS configuration accordingly.

[0077] As a result, based on the WUS configuration of the first cell 140-1, the terminal apparatus 110 may receive the SIB 1 from the first cell 140-1 accordingly. Specifically, in some example embodiments, the terminal apparatus 110 may transmit (240-1) , based on the WUS configuration, a wake-up signal to the network apparatus 120 of the first cell 140-1. The network apparatus 120 may receive (240-2) the wake-up signal and may transmit (250-1) on-demand system information block 1 (OD-SIB1) to the terminal apparatus 110. The terminal apparatus 110 may receive (250-2) the OD-SIB1 accordingly.

[0078] In some example embodiments, the configuration information may be transmitted on physical broadcast channel (PBCH) .

[0079] It can be seen, by carrying the information of the second / anchor cell 140-2 in the configuration information provided by (NES) network apparatus 120, the terminal apparatus 110 may re-select to the anchor cell quickly. Such that even the terminal apparatus 110 selects to the NES cell first, the terminal apparatus 110 still may receive the WUS configuration from the anchor cell in time and trigger to receive the OD-SIB 1 if needed.

[0080] Reference is now made to FIG. 3, which illustrates an example diagram 300 of comparation between different cell re-selection processes. Example (A) of FIG. 3 illustrates the re-selection procedure without applying the example embodiments of the present disclosure, and the Example (B) of FIG. 3 illustrates the re-selection procedure with applying the example embodiments of the present disclosure. In the Example (A) of FIG. 3, multiple re-selection procedures are performed by UE before reselecting cell A (i.e. the anchor cell, also called the second cell) , that is because the MIB / PBCH payload of NES cell does not contain any information about the anchor cell A. In the Example (B) of FIG. 3, anchor cell may be determined quickly by using the information of the second cell 140-2 provided by MIB / PBCH payload of NES cell.

[0081] In the following, more details about the information of the second cell 140-2 will be discussed.

[0082] In some example embodiments, the information of the second cell 140-2 (comprised in the configuration information) may indicate an operating frequency of the second cell 140-2. Examples of the operating frequency include but are not limited to, an operating band, an operating bandwidth part (BWP) , a component carrier (CC) , an operating CC group, an operating carrier and so on.

[0083] Alternatively, or in addition, in some example embodiments, the information of the second cell 140-2 may indicate a first offset between the operating frequency of the second cell 140-2 and an operating frequency of the first cell 140-1.

[0084] Alternatively, or in addition, in some example embodiments, the information of the second cell 140-2 may indicate an automatic radio frequency carrier number (ARFCN) or an ARFCN range associated with the second cell 140-2.

[0085] Alternatively, or in addition, in some example embodiments, the information of the second cell 140-2 may indicate a second offset between the ARFCN or the ARFCN range of the second cell 140-2 and an ARFCN or an ARFCN range of the first cell 140-1.

[0086] In some example embodiments, the configuration information may further comprise a subcarrier offset parameter with a pre-defined value (such as, kSSB=30 for FR1 or kSSB =14 for FR2) indicating the first cell 140-1 is operating in the network energy saving mode.

[0087] In some example embodiments, the configuration information may comprise a control resource set (CORESET) configuration parameter indicating the information of the second cell 140-2. As one specific example, the information of the second cell may be indicated by the parameter Pdcch-ConfigSIB1. As discussed with reference to “Table-FR1” and “Table-FR2” , the Pdcch-ConfigSIB1 may be 8 bits. If kSSB=30 for FR1 or kSSB =14 for FR2, the interpretation of “pdcch-ConfigSIB1” is currently reserved. Legacy UEs ignore the Pdcch-ConfigSIB1 field for kSSB=30 for FR1, or kSSB=14 for FR2. In view of this, parameter Pdcch-ConfigSIB1 may be used for indicating the information of the second cell 140-2 in a case that the kSSB=30 for FR1 or kSSB =14 for FR2 as discussed below.

[0088] In some example embodiments, if kSSB =30 for FR1 or kSSB =14 for FR2, the cell is determined to be NES cell. Additionally, the 8 bits of Pdcch-ConfigSIB1 may indicate the operating band of Cell A.

[0089] Alternatively, in one example, the 8 bits of Pdcch-ConfigSIB1 may indicate ARFCN / Frequency or a set / range of ARFCN / Frequencies where Cell A belongs. In another example, the 8 bits of Pdcch-ConfigSIB1 may indicate an offset to be applied on top of ARFCN of NES cell to obtain ARFCN of Cell A. In addition, as an optional operation, in some example embodiments, the terminal apparatus 110 may assume the second cell 140-2 is operating at a lower frequency than the first cell 140-1. In other words, the above example embodiments may be performed with a-priori assumption at UE that anchor cell is operating in lower frequencies than NES cell. In this way, the time for re-selecting to the second cell may be further shortened.

[0090] In addition to the information of the second cell 140-2, the configuration information may comprise other information / indicator as discussed below.

[0091] In some example embodiments, the configuration information may further indicate whether the first cell 140-1 is operating in an on-demand system information block 1 (OD-SIB1) mode.

[0092] As one example, if kSSB =30 for FR1 (or kSSB =14 for FR2) , UE may assume a subset of Pdcch-ConfigSIB1 bits is utilized for on-demand SIB1 mode purpose. For example, the first MSB / LSB bit of Pdcch-ConfigSIB1 indicates whether the cell is with OD-SIB1 operation or not. Further, the remaining subset of Pdcch-ConfigSIB1 bits may be used for indicating of the anchor cell information for assisting UE to achieve a fast cell re-selection. For example, the remaining bits may be used as indication about the anchor cell. In one example, the indication about anchor cell may be an offset to anchor cell ARFCN / Frequency or ARFCN range with respect to ARFCN of NES cell.

[0093] Merely for better understanding the above example embodiments, some specific embodiments will be further discussed with reference to FIG. 4, which illustrates another signaling flow 400 of communication in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0094] In the example of FIG. 4, legacy UE does not support OD-SIB1, and thus NES cell does not provide SIB1 for the legacy UEs. As for the UE of the present disclosure, UE receives (410) SSB from the NES cell, via PBCH comprising MIB as discussed above. UE selects (420) the NES cell. Further, UE decodes (430) the received PBCH (to obtain Pdcch-ConfigSIB1) , based on that the kSSB value (where kSSB =30 for FR1 and kSSB =14 for FR2) identifies the cell is a NES cell / OD-SIB1. Further, UE obtains information about anchor cell based on PdcchConfigSIB1. Then, UE uses (440) PdcchConfigSIB1 information to point to anchor cell during re-selection procedure. Next, UE may camp (450) on anchor cell and receive (460) WUS configuration associated with the NES cell.

[0095] In the following, the UE may transmit (460) OD-SIB1 request (such as, RACH, PRACH) to the NES cell for receiving OD-SIB1. NES cell may provide (470) feedback (such as, ACK, for OD-SIB1-request) . As a result, the UE may receive (480) OD-SIB1 from the NES cell.

[0096] Example Methods

[0097] FIG. 5 shows a flowchart of an example method 500 implemented at a terminal apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 500 will be described from the perspective of the  terminal apparatus 110 in FIG. 1A.

[0098] At block 510, the terminal apparatus receives, from a network apparatus of a first cell, operating in a network energy saving mode, configuration information comprising information of a second cell.

[0099] At block 520, the terminal apparatus selects to camp on the second cell based at least in part on the configuration information.

[0100] At block 530, the terminal apparatus receives, from a network apparatus of the second cell, a wake-up signal (WUS) configuration associated with the first cell.

[0101] In some example embodiments, the information of the second cell indicates at least one of the following: an operating frequency of the second cell, or a first offset between the operating frequency of the second cell and an operating frequency of the first cell.

[0102] In some example embodiments, the information of the second cell indicates at least one of the following: an automatic radio frequency carrier number (ARFCN) or an ARFCN range associated with the second cell, or a second offset between the ARFCN or the ARFCN range of the second cell and an ARFCN or an ARFCN range of the first cell.

[0103] In some example embodiments, the configuration information further indicates whether the first cell is operating in an on-demand system information block 1 (OD-SIB1) mode.

[0104] In some example embodiments, the terminal apparatus assumes the second cell is operating at a lower frequency than the first cell.

[0105] In some example embodiments, the configuration information further comprises a subcarrier offset parameter with a pre-defined value indicating the first cell is operating in the network energy saving mode.

[0106] In some example embodiments, the configuration information comprises a control resource set (CORESET) configuration parameter indicating the information of the second cell.

[0107] In some example embodiments, the configuration information is transmitted on physical broadcast channel (PBCH) .

[0108] In some example embodiments, the terminal apparatus transmits, based on the  WUS configuration, a wake-up signal to the network apparatus of the first cell; and receives an on-demand system information block 1 (OD-SIB1) from the first cell in response to the transmitted wake-up signal.

[0109] FIG. 6 shows a flowchart of an example method 600 implemented at a network apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 600 will be described from the perspective of the network apparatus 120 in FIG. 1A.

[0110] At block 610, the network apparatus transmits, to a terminal apparatus, configuration information comprising information of a second cell, such that the terminal apparatus is enabled to select to camp on the second cell based at least in part on the configuration information, where the network apparatus provides a first cell operating in a network energy saving mode.

[0111] In some example embodiments, the information of the second cell indicates at least one of the following: an operating frequency of the second cell, or a first offset between the operating frequency of the second cell and an operating frequency of the first cell.

[0112] In some example embodiments, the information of the second cell indicates at least one of the following: an automatic radio frequency carrier number (ARFCN) or an ARFCN range associated with the second cell, or a second offset between the ARFCN or the ARFCN range of the second cell and an ARFCN or an ARFCN range of the first cell.

[0113] In some example embodiments, the configuration information further indicates whether the first cell is operating in an on-demand system information block 1 (OD-SIB1) mode.

[0114] In some example embodiments, the configuration information further comprises a subcarrier offset parameter with a pre-defined value indicating the first cell is operating in the network energy saving mode.

[0115] In some example embodiments, the configuration information comprises a control resource set (CORESET) configuration parameter indicating the information of the second cell.

[0116] In some example embodiments, the configuration information is transmitted on physical broadcast channel (PBCH) .

[0117] In some example embodiments, the network apparatus receives, from the terminal apparatus, a wake-up signal; and transmitting an on-demand system information block 1 (OD-SIB1) in response to the received wake-up signal.

[0118] Example Apparatuses, Devices and CRMs

[0119] In some example embodiments, a terminal apparatus capable of performing any of the method 500 (for example, the terminal apparatus 110 in FIG. 1A) may comprise means for performing the respective operations of the method 500. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module. The terminal apparatus may be implemented as or included in the terminal apparatus 110 in FIG. 1A.

[0120] In some example embodiments, the terminal apparatus comprises means for receiving, from a network apparatus of a first cell, operating in a network energy saving mode, configuration information comprising information of a second cell; and means for selecting to camp on the second cell based at least in part on the configuration information; and means for receiving, from a network apparatus of the second cell, a wake-up signal (WUS) configuration associated with the first cell.

[0121] In some example embodiments, the information of the second cell indicates at least one of the following: an operating frequency of the second cell, or a first offset between the operating frequency of the second cell and an operating frequency of the first cell.

[0122] In some example embodiments, the information of the second cell indicates at least one of the following: an automatic radio frequency carrier number (ARFCN) or an ARFCN range associated with the second cell, or a second offset between the ARFCN or the ARFCN range of the second cell and an ARFCN or an ARFCN range of the first cell.

[0123] In some example embodiments, the configuration information further indicates whether the first cell is operating in an on-demand system information block 1 (OD-SIB1) mode.

[0124] In some example embodiments, the terminal apparatus further comprises means for assuming the second cell is operating at a lower frequency than the first cell.

[0125] In some example embodiments, the configuration information further comprises a subcarrier offset parameter with a pre-defined value indicating the first cell is operating  in the network energy saving mode.

[0126] In some example embodiments, the configuration information comprises a control resource set (CORESET) configuration parameter indicating the information of the second cell.

[0127] In some example embodiments, the configuration information is transmitted on physical broadcast channel (PBCH) .

[0128] In some example embodiments, the terminal apparatus further comprises: means for transmitting, based on the WUS configuration, a wake-up signal to the network apparatus of the first cell; and means for receiving an on-demand system information block 1 (OD-SIB1) from the first cell in response to the transmitted wake-up signal.

[0129] In some example embodiments, a network apparatus capable of performing any of the method 600 (for example, the network apparatus 120 in FIG. 1A) may comprise means for performing the respective operations of the method 600. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module. The network apparatus may be implemented as or included in the network apparatus 120 in FIG. 1A.

[0130] In some example embodiments, the network apparatus comprises means for transmitting, to a terminal apparatus, configuration information comprising information of a second cell, such that the terminal apparatus is enabled to select to camp on the second cell based at least in part on the configuration information, wherein the network apparatus provides a first cell operating in a network energy saving mode.

[0131] In some example embodiments, the information of the second cell indicates at least one of the following: an operating frequency of the second cell, or a first offset between the operating frequency of the second cell and an operating frequency of the first cell.

[0132] In some example embodiments, the information of the second cell indicates at least one of the following: an automatic radio frequency carrier number (ARFCN) or an ARFCN range associated with the second cell, or a second offset between the ARFCN or the ARFCN range of the second cell and an ARFCN or an ARFCN range of the first cell.

[0133] In some example embodiments, the configuration information further indicates whether the first cell is operating in an on-demand system information block 1 (OD-SIB1)  mode.

[0134] In some example embodiments, the configuration information further comprises a subcarrier offset parameter with a pre-defined value indicating the first cell is operating in the network energy saving mode.

[0135] In some example embodiments, the configuration information comprises a control resource set (CORESET) configuration parameter indicating the information of the second cell.

[0136] In some example embodiments, the configuration information is transmitted on physical broadcast channel (PBCH) .

[0137] In some example embodiments, the network apparatus further comprises: means for receiving, from the terminal apparatus, a wake-up signal; and means for transmitting an on-demand system information block 1 (OD-SIB1) in response to the received wake-up signal.

[0138] FIG. 7 is a simplified block diagram of a device 700 that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure. The device 700 may be provided to implement a communication device, for example, the terminal apparatus 110 or the network apparatus 120 as shown in FIG. 1A. As shown, the device 700 includes one or more processors 710, one or more memories 720 coupled to the processor 710, and one or more communication modules 740 coupled to the processor 710.

[0139] The communication module 740 is for bidirectional communications. The communication module 740 has one or more communication interfaces to facilitate communication with one or more other modules or devices. The communication interfaces may represent any interface that is necessary for communication with other network elements. In some example embodiments, the communication module 740 may include at least one antenna.

[0140] The processor 710 may be of any type suitable to the local technical network and may include one or more of the following: general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples. The device 700 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.

[0141] The memory 720 may include one or more non-volatile memories and one or more volatile memories. Examples of the non-volatile memories include, but are not limited to, a Read Only Memory (ROM) 724, an electrically programmable read only memory (EPROM) , a flash memory, a hard disk, a compact disc (CD) , a digital video disk (DVD) , an optical disk, a laser disk, and other magnetic storage and / or optical storage. Examples of the volatile memories include, but are not limited to, a random-access memory (RAM) 722 and other volatile memories that will not last in the power-down duration.

[0142] A computer program 730 includes computer executable instructions that are executed by the associated processor 710. The instructions of the program 730 may include instructions for performing operations / acts of some example embodiments of the present disclosure. The program 730 may be stored in the memory, e.g., the ROM 724. The processor 710 may perform any suitable actions and processing by loading the program 730 into the RAM 722.

[0143] The example embodiments of the present disclosure may be implemented by means of the program 730 so that the device 700 may perform any process of the disclosure as discussed with reference to FIG. 2 to FIG. 6. The example embodiments of the present disclosure may also be implemented by hardware or by a combination of software and hardware.

[0144] In some example embodiments, the program 730 may be tangibly contained in a computer readable medium which may be included in the device 700 (such as in the memory 720) or other storage devices that are accessible by the device 700. The device 700 may load the program 730 from the computer readable medium to the RAM 722 for execution. In some example embodiments, the computer readable medium may include any types of non-transitory storage medium, such as ROM, EPROM, a flash memory, a hard disk, CD, DVD, and the like. The term “non-transitory, ” as used herein, is a limitation of the medium itself (i.e., tangible, not a signal) as opposed to a limitation on data storage persistency (e.g., RAM vs. ROM) .

[0145] FIG. 8 shows an example of the computer readable medium 800 which may be in form of CD, DVD or other optical storage disk. The computer readable medium 800 has the program 730 stored thereon.

[0146] 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, and other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. Although various aspects of embodiments of the present disclosure are illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representations, it is to be understood that the block, apparatus, system, technique or method 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.

[0147] Some example embodiments of the present disclosure also provide at least one computer program product tangibly stored on a computer readable medium, such as a non-transitory computer readable medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target physical or virtual processor, to carry out any of the methods as described above. 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.

[0148] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. The program code 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 code, 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.

[0149] In the context of the present disclosure, the computer program code or related data may be carried by any suitable carrier to enable the device, apparatus or processor to perform various processes and operations as described above. Examples of the carrier include a signal, computer readable medium, and the like.

[0150] The computer readable medium may be a computer readable signal medium or a computer readable storage medium. A computer 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 computer 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.

[0151] Further, although 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, although 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. Unless explicitly stated, certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, unless explicitly stated, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in a plurality of embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0152] Although the present disclosure has been described in languages 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 apparatus comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the terminal apparatus at least to:receive, from a network apparatus of a first cell, operating in a network energy saving mode, configuration information comprising information of a second cell; andselect to camp on the second cell based at least in part on the configuration information; andreceive, from a network apparatus of the second cell, a wake-up signal (WUS) configuration associated with the first cell.2.The terminal apparatus of claim 1, wherein the information of the second cell indicates at least one of the following:an operating frequency of the second cell, ora first offset between the operating frequency of the second cell and an operating frequency of the first cell.3.The terminal apparatus of claim 1, wherein the information of the second cell indicates at least one of the following:an automatic radio frequency carrier number (ARFCN) or an ARFCN range associated with the second cell, ora second offset between the ARFCN or the ARFCN range of the second cell and an ARFCN or an ARFCN range of the first cell.4.The terminal apparatus of any of claims 1 to 3, wherein the configuration information further indicates whether the first cell is operating in an on-demand system information block 1 (OD-SIB1) mode.5.The terminal apparatus of any of claims 1 to 4, wherein the terminal apparatus is further caused to:assume the second cell is operating at a lower frequency than the first cell.6.The terminal apparatus of any of claims 1 to 5, wherein the configuration information further comprises a subcarrier offset parameter with a pre-defined value indicating the first cell is operating in the network energy saving mode.7.The terminal apparatus of claim 1, wherein the configuration information comprises a control resource set (CORESET) configuration parameter indicating the information of the second cell.8.The terminal apparatus of claim 1, wherein the configuration information is transmitted on physical broadcast channel (PBCH) .9.The terminal apparatus of any of claims 1 to 8, wherein the terminal apparatus is further caused to:transmit, based on the WUS configuration, a wake-up signal to the network apparatus of the first cell; andreceive an on-demand system information block 1 (OD-SIB1) from the first cell in response to the transmitted wake-up signal.10.A network apparatus comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the network apparatus at least to:transmit, to a terminal apparatus, configuration information comprising information of a second cell, such that the terminal apparatus is enabled to select to camp on the second cell based at least in part on the configuration information,wherein the network apparatus provides a first cell operating in a network energy saving mode.11.The network apparatus of claim 10, wherein the information of the second cell indicates at least one of the following:an operating frequency of the second cell, ora first offset between the operating frequency of the second cell and an operating frequency of the first cell.12.The network apparatus of claim 10, wherein the information of the second cell indicates at least one of the following:an automatic radio frequency carrier number (ARFCN) or an ARFCN range associated with the second cell, ora second offset between the ARFCN or the ARFCN range of the second cell and an ARFCN or an ARFCN range of the first cell.13.The network apparatus any of claims 10 to 12, wherein the configuration information further indicates whether the first cell is operating in an on-demand system information block 1 (OD-SIB1) mode.14.The network apparatus any of claim 10 to 13, wherein the configuration information further comprises a subcarrier offset parameter with a pre-defined value indicating the first cell is operating in the network energy saving mode.15.The network apparatus any of claims 10 to 14, wherein the configuration information comprises a control resource set (CORESET) configuration parameter indicating the information of the second cell.16.The network apparatus of any of claims 10 to 15, wherein the configuration information is transmitted on physical broadcast channel (PBCH) .17.The network apparatus of any of claims 10 to 16, wherein the network apparatus is further caused to:receive, from the terminal apparatus, a wake-up signal; andtransmit an on-demand system information block 1 (OD-SIB1) in response to the received wake-up signal.18.A method comprising:receiving, at a terminal apparatus and from a network apparatus of a first cell, operating in a network energy saving mode, configuration information comprising information of a second cell;selecting to camp on the second cell based at least in part on the configuration information; andreceiving, from a network apparatus of the second cell, a wake-up signal (WUS) configuration associated with the first cell.19.A method comprising:transmitting, at a network apparatus and to a terminal apparatus, configuration information comprising information of a second cell, such that the terminal apparatus is enabled to select to camp on the second cell based at least in part on the configuration information, wherein the network apparatus provides a first cell operating in a network energy saving mode.20.A terminal apparatus comprising:means for receiving, from a network apparatus of a first cell, operating in a network energy saving mode, configuration information comprising information of a second cell;means for selecting to camp on the second cell based at least in part on the configuration information; andmeans for receiving, from a network apparatus of the second cell, a wake-up signal (WUS) configuration associated with the first cell.21.A network apparatus comprising:means for transmitting, to a terminal apparatus, configuration information comprising information of a second cell, such that the terminal apparatus is enabled to select to camp on the second cell based at least in part on the configuration information, wherein the network apparatus provides a first cell operating in a network energy saving mode.22.A computer readable medium comprising instructions stored thereon for causing an apparatus at least to perform the method of claim 19 or the method of claim 19.

Citation Information

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