Cell activation

By performing AGC refinement in parallel with L3 reporting for SCells with measurement periods over 2400 ms, the SCell activation delay is optimized, ensuring efficient and timely activation in communication networks.

WO2026016126A1PCT designated stage Publication Date: 2026-01-22ALCATEL LUCENT SHANGHAI BELL CO LTD +2
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/106222
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-07-18
Publication Date
2026-01-22

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing communication networks face delays in secondary cell (SCell) activation due to unnecessary time extensions during layer 3 (L3) reporting, particularly when measurement periods exceed 2400 ms, leading to inefficient use of SCells.

Method used

Perform automatic gain control (AGC) refinement in parallel with L3 reporting when the measurement period is above 2400 ms, and define SCell activation delay based on the timing of L3 report transmission relative to AGC refinement, avoiding unnecessary delay extensions.

Benefits of technology

This approach allows for earlier activation of SCells, optimizing their usage by reducing unnecessary delay and enabling timely network scheduling.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024106222_22012026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024106222_22012026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Example embodiments of the present disclosure relate to secondary cell (SCell) activation. In an example method, a terminal device receives receive an activation signalling for activating a cell. Then, the terminal device monitors a synchronization signal / physical broadcast channel block (SSB) burst from the cell, and prepares, in parallel with the monitoring of the SSB burst, for a layer 3 (L3) reporting.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CELL ACTIVATIONFIELD

[0001] Example embodiments of the present disclosure generally relate to the field of communications, and in particular, to a terminal device, a network device, methods, apparatuses, and a computer-readable medium for cell activation.BACKGROUND

[0002] A communication network can be seen as a facility that enables communications between two or more communication devices, or provides communication devices access to a data network. A mobile or wireless communication network is one example of a communication network.

[0003] Such communication networks operate in accordance with standards, such as those promulgated by 3GPP (Third Generation Partnership Project) or ETSI (European Telecommunications Standards Institute) . Examples of such standards include the so-called 5G (5th Generation) standard or other standards promulgated by 3GPP.SUMMARY

[0004] In general, example embodiments of the present disclosure provide a solution for cell activation, especially for secondary cell (SCell) activation delay with layer 3 (L3) reporting.

[0005] In a first aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises at least one processor and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the terminal device at least to: receive an activation signalling for activating a cell; monitor a synchronization signal  / physical broadcast channel block (SSB) burst from the cell; and prepare, in parallel with the monitoring of the SSB burst, for a layer 3 (L3) reporting.

[0006] In a second aspect, there is provided a network device. The network device comprises at least one processor and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the network device at least to: transmit, to a terminal device, an activation signalling for activating a cell; receive, from the terminal device, a layer 3 (L3) report; and determine an activation delay of the cell based on a relation  between a first timing related to the L3 report and a second timing related to a synchronization signal  / physical broadcast channel block (SSB) burst from the cell monitored by the terminal device.

[0007] In a third aspect, there is provided a method. The method comprises: receiving an activation signalling for activating a cell; monitoring a synchronization signal  / physical broadcast channel block (SSB) burst from the cell; and preparing, in parallel with the monitoring of the SSB burst, for a layer 3 (L3) reporting.

[0008] In a fourth aspect, there is provided a method. The method comprises: transmitting, to a terminal device, an activation signalling for activating a cell; receiving, from the terminal device, a layer 3 (L3) report; and determining an activation delay of the cell based on a relation between a first timing related to the L3 report and a second timing related to a synchronization signal  / physical broadcast channel block (SSB) burst from the cell monitored by the terminal device.

[0009] In a fifth aspect, there is provided an apparatus. The apparatus comprises: means for receiving an activation signalling for activating a cell; means for monitoring a synchronization signal  / physical broadcast channel block (SSB) burst from the cell; and means for preparing, in parallel with the monitoring of the SSB burst, for a layer 3 (L3) reporting.

[0010] In a sixth aspect, there is provided an apparatus. The apparatus comprises: means for transmitting, to a terminal device, an activation signalling for activating a cell; means for receiving, from the terminal device, a layer 3 (L3) report; and means for determining an activation delay of the cell based on a relation between a first timing related to the L3 report and a second timing related to a synchronization signal  / physical broadcast channel block (SSB) burst from the cell monitored by the terminal device.

[0011] In a seventh aspect, there is provided a computer-readable storage medium having instructions stored thereon. The instructions, when executed on at least one processor, cause the at least one processor to perform the method of the third or fourth aspect.

[0012] In an eighth aspect, there is provided a computer program comprising instructions, which, when executed by an apparatus, cause the apparatus at least to: receive an activation signalling for activating a cell; monitor a synchronization signal  / physical broadcast channel block (SSB) burst from the cell; and prepare, in parallel with the monitoring of the SSB burst, for a layer 3 (L3) reporting.

[0013] In a ninth aspect, there is provided a computer program comprising instructions, which, when executed by an apparatus, cause the apparatus at least to: transmit, to a terminal device, an activation signalling for activating a cell; receive, from the terminal device, a layer 3 (L3) report; and determine an activation delay of the cell based on a relation between a first timing related to the L3 report and a second timing related to a synchronization signal  / physical broadcast channel block (SSB) burst from the cell monitored by the terminal device.

[0014] In a tenth aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises: receiving circuitry configured to receive an activation signalling for activating a cell; monitoring circuitry configured to monitor a synchronization signal  / physical broadcast channel block (SSB) burst from the cell; and preparing circuitry configured to prepare, in parallel with the monitoring of the SSB burst, for a layer 3 (L3) reporting.

[0015] In an eleventh aspect, there is provided a network device. The network device comprises: transmitting circuitry configured to transmit, to a terminal device, an activation signalling for activating a cell; receiving, from the terminal device, a layer 3 (L3) report; and determining circuitry configured to determine an activation delay of the cell based on a relation between a first timing related to the L3 report and a second timing related to a synchronization signal  / physical broadcast channel block (SSB) burst from the cell monitored by the terminal device.

[0016] 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

[0017] Some example embodiments will now be described with reference to the accompanying drawings, in which:

[0018] FIG. 1 illustrates an example network environment in which some example embodiments of the present disclosure may be implemented;

[0019] FIG. 2 illustrates a signalling chart illustrating an example communication process in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0020] FIG. 3 illustrates a schematic diagram of an example method implemented at a first device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0021] FIG. 4 illustrates a signalling chart illustrating another example communication process in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0022] FIG. 5 illustrates a flowchart of an example method implemented at a first device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0023] FIG. 6 illustrates a flowchart of an example method implemented at a second device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0024] FIG. 7 illustrates a simplified block diagram of a device that is suitable for implementing some example embodiments of the present disclosure; and

[0025] FIG. 8 illustrates a block diagram of an example of a computer-readable medium in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0026] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar elements.DETAILED DESCRIPTION

[0027] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some example embodiments. It is to be understood that these embodiments are described 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. The disclosure described herein can be implemented in various manners other than the ones described below.

[0028] 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.

[0029] 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.

[0030] It shall be understood that although the terms “first” and “second” etc. may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are 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.

[0031] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof. As used herein, “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.

[0032] As used in this application, the term “circuitry” may refer to one or more or all of the following:

[0033] (a) hardware-only circuit implementations (such as implementations in only analog and / or digital circuitry) and

[0034] (b) combinations of hardware circuits and software, such as (as applicable) :

[0035] (i) a combination of analog and / or digital hardware circuit (s) with software / firmware and

[0036] (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

[0037] (c) hardware circuit (s) and or processor (s) , such as a microprocessor (s) or a portion of a microprocessor (s) , that requires software (for example, firmware) for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation.

[0038] 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.

[0039] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as 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) , Wireless Fidelity (WiFi) 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 fourth generation (4G) , 4.5G, the future fifth generation (5G) , IEEE 802.11 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.

[0040] 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) , a NR NB (also referred to as a gNB) , a Remote Radio Unit (RRU) , a radio header (RH) , a remote radio head (RRH) , a WiFi device, a relay, a low power node such as a femto, a pico, and so forth, depending on the applied terminology and technology. In the following description, the terms “network device” , “AP device” , “AP” , “access point” and “PCell” or “primary cell” may be used interchangeably.

[0041] 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) , a station (STA) or station device, 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 VR (virtual reality) device, an XR (eXtended reality) device, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device and applications (for example, remote surgery) , an industrial device and applications (for example, 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. In the following description, the terms “station” , “station device” , “STA” , “terminal device” , “communication device” , “terminal” , “user equipment” and “UE” may be used interchangeably.

[0042] Some embodiments of this present disclosure relate to the 5G New Radio (NR) system and some embodiments discuss SCell activation delay with L3 reporting during activation considering the different measurement periods.

[0043] In NR, as in LTE, an SCell can be activated or deactivated. The transitions between activated and deactivated status are mainly based on an SCell activation / deactivation command. It takes time (usually referred to as an activation delay Tactivation_time) for the SCell indicated in the SCell activation command to transition from deactivated to activated status. Based on whether the SCell is known or unknown, different SCell activation delay requirements are specified. In particular, a long delay is expected when activating an unknown SCell.

[0044] In 3GPP Release 18 (Rel-18, or simply R18) , the SCell activation triggered L3 reporting solution was introduced to reduce the SCell activation delay for activating an unknown SCell as specified in 3GPP TS 38.133 clause 8.3.17. The idea is to allow the UE to send an L3 measurement reporting immediately after receiving SCell activation command if there are any valid L3 measurement results at the time of SCell activation. With the L3 report, the network is able to determine transmission configuration indication (TCI) and send  the TCI to the UE, and SCell is activated afterwards as if it is known. Herein, “the network” may refer to a network device or PCell which provides network service to the UE.

[0045] If L3 reporting is triggered after SCell activation command, an additional TL3, report is needed to acquire the first uplink (UL) resources for sending L3 report, and the automatic gain control (AGC) , fast time and frequency (T / F) tracking and layer 1 reference signal received power (L1-RSRP) measurements steps in legacy unknown SCell activation procedure can be saved.

[0046] The problem is that, in legacy FR1 SCell activation, although the SCell being activated is known, the T / F tracking and / or AGC refinement are still needed, depending on the measurement period of target SCell. In other words, the time / frequency (T / F) tracking of TFirstSSB for target SCell is needed when measurement period is <= 2400 ms, while AGC refinement of TFirstSSB_MAX and T / F tracking of (Trs) for target SCell are needed when measurement period is > 2400 ms. The parameters TFirstSSB, TFirstSSB_MAX and Trs are specified in TS 38.133 clause 8.3.2.

[0047] It is observed that additional AGC refinement time as in legacy is not always needed even when measurement period is above 2400 ms. Therefore, some embodiments of the present disclosure propose that the FR1 SCell activation delay be defined properly to avoid unnecessary time extension when measurement period is above a predetermined value, for example, 2400 ms.

[0048] In some embodiments of the present disclosure, when an SCell is to be activated and the measurement period is larger than 2400 ms, the AGC refinement is performed in parallel with the time for sending L3 reporting. The FR1 SCell activation delay is conditioned and defined based on when the L3 report is transmitted relative to the timing for AGC refinement.

[0049] More specifically, the timing for AGC refinement may be the first complete SSB burst indicated by the SMTC or within 5 ms if SMTC is not configured after receiving and processing the SCell activation signaling, or may be the first complete SSB burst indicated by the SSB periodicity of the SCell being activated after receiving and processing the SCell activation signaling if UE indicates the capability of using SSB periodicity instead of SMTC for SCell activation e.g. shortMeasInterval-r18.

[0050] If the L3 report is transmitted after the timing for AGC refinement, no additional time is needed for AGC refinement as the UE has finished AGC refinement while waiting for the UL resources for transmitting L3 report. Alternatively, if the L3 report is transmitted  before the timing for AGC refinement, additional time is needed for the UE to do AGC refinement based on the first complete SSB burst (which may be, for example, indicated by the SMTC or by the SSB periodicity) .

[0051] Under some circumstances, the SCell activation delay requirement may be defined considering the maximum value between the delay to transmit the L3 reporting and the time to the end of the first complete SSB burst (possibly indicated by the SMTC or by the SSB periodicity) .

[0052] With the proposed solution of some embodiments of the present disclosure, the cell (such as SCell) activation delay is extended only when needed and the network is able to schedule the UE at the earliest time point. In this way, unnecessary extension of cell (such as SCell) activation delay due to longer measurement period can be avoided, thus the SCell can be activated earlier to be used by the UE.

[0053] Hereafter, embodiments of the present application will be described in detail with reference to FIGS. 1-8.

[0054] FIG. 1 illustrates an example communication system 100 in which some embodiments of the present disclosure can be implemented. The communication system 100, which is a part of a communication network, includes a terminal device (UE) 110 and a network device 120. The terminal device 110 may be, for example, any terminal device used in the communication system 100. The network device 120 may be for example a random access network (RAN) device (like an NG-RAN device, also called as gNB) , or a communication module thereof. The network device 120 has a coverage area comprising a cell 121, and provides communication service to the terminal device 110 in the cell 121. It is understood that the network device 120 may provide one or more serving cells.

[0055] As illustrated in FIG. 1, the terminal device 110 is in connection with the network device 120. In the system 100, a link from the network device 120 to terminal device 110 is referred to as a downlink (DL) , while a link from terminal device 110 to the network device 120 is referred to as an uplink (UL) . In downlink, the network device 120 is a transmitting (TX) device (or a transmitter) and terminal device 110 is a receiving (RX) device (or a receiver) . In uplink, terminal device 110 is a transmitting TX device (or a transmitter) and the network device 120 is a RX device (or a receiver) .

[0056] In a carrier aggregation (CA) scenario, several cells may be aggregated to provide service to a terminal device (like the terminal device 110 as illustrated in FIG. 1) . For  example, in this case, for the terminal device 110, the cell 121 may play the role of primary cell (PCell) in the CA scenario, and one or more secondary cells (SCells) may be added as secondary (auxiliary) serving cells in the CA scenario for the terminal device 110. Such SCell (s) may be provided by the network device 120 which provides the PCell 121, and may be provided by another network device. For the purpose of simplicity, only one SCell 123 is illustrated in FIG. 1. The SCell 123 may be provided by the network device 120 or another network device (which is not shown in FIG. 1) . It is understood that the number of SCell (s) may be more than one.

[0057] The communications in the communication system 100 may conform to any suitable standards including, but not limited to, Long Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced (LTE-A) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , Code Division Multiple Access (CDMA) and Global System for Mobile Communications (GSM) and the like. Furthermore, the communications 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) , 5.5G, 5G-Advanced networks, or the sixth generation (6G) communication protocols. It is to be understood that the number of devices (including terminal device 110 and the network device 120) and their connection relationships and types shown in FIG. 1 are only for illustrative purposes without suggesting any limitation. The communication system 100 may include any suitable number of devices adapted for implementing embodiments of the present disclosure.

[0058] FIG. 2 illustrates a signaling chart illustrating an example communication process 200 in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the communication process 200 will be described with reference to FIG. 1. The communication process 200 may involve a terminal device (for example, the terminal device 110 as illustrated in FIG. 1) and a network device (for example, the network device 120 as illustrated in FIG. 1) , and may also involve a secondary cell 223. The cell 223 may be an example of the SCell 123 as illustrated in FIG. 1. In the following, the communication process 200 will be described with reference to the terminal device 110, network device 120 and cell 223. In FIG. 2, the network device 120 may also be replaced by a PCell 121 which is provided by the network device 120.

[0059] As illustrated in FIG. 2, the network device 120 transmit (210) , to terminal device  110, an activation signalling 201 for activating a cell. The cell may be or may comprise a frequency range 1 (FR1) SCell (in this example, cell 223) , and the measurement period of the cell may be larger than a predetermined value (for example, 2400 ms) . On the other side of communication, the terminal device 110 receives (212) the activation signalling 201. The SCell activation signalling 201 usually takes the form of a medium access control (MAC) control elements command from the network device 120 which provides a primary cell (PCell, such as the PCell 121 as illustrated in FIG. 1) to the terminal device 110. For this reason, under some circumstances, an SCell activation signalling is simply referred to as SCell activation command. The SCell activation signalling 201 may also take the form of a radio resource control (RRC) signalling, such as an RRCReconfiguration signalling.

[0060] Then, at 220, the terminal device 110 monitors a synchronization signal  / physical broadcast channel block (SSB) burst from the cell, for example, for the purpose of an automatic gain control (AGC) refinement. For example, the cell (here, as indicated as cell 223) may transmit (226) SSB burst 202 to the terminal device 110. In other words, the terminal device 110 receives (228) the SSB burst 202 from the cell to be activated. And, at 230, the terminal device 110 prepares, in parallel with the monitoring of the SSB burst, for a layer 3 (L3) reporting. This step 230 includes preparing the L3 reporting and the delay of acquiring the first available UL resource for the L3 reporting. In other words, although in FIG. 2, the reference numeral 230 is shown under the reference numeral 220, the operations at 220 and 230 are performed in parallel. The terminal device 110 transmits (240) an L3 report 203 to the network device 120. On the other side of communication, the network device 120 receives (242) the L3 report 203. At 250, the network device 120 determines an activation delay of the cell based on a relation between a first timing related to the L3 report 203 and a second timing related to the synchronization signal  / physical broadcast channel block (SSB) burst from the cell monitored by the terminal device 110. The terminal device 110 also needs to determine the activation delay and is required to activate the cell within the activation delay.

[0061] Under some circumstances, the first timing may be after the second timing, and the activation delay may be determined based on the first timing. Under some other circumstances, the first timing may be before the second timing, and the activation delay may be determined based on the second timing. For example, based on determining that the first timing is after the second timing, the network device 120 and terminal device 110 may determine the activation delay based on the first timing. Alternatively, based on  determining that the first timing is before the second timing, the network device 120 and terminal device 110 may determine the activation delay based on the second timing.

[0062] In some example embodiments, the activation delay may be determined based on a maximum value between a first delay and a second delay. Here, the first delay may be determined based on the first timing, i.e., based on transmitting of the L3 report 203 associated with the L3 reporting, and the second delay may be determined based on the second timing, i.e., based on receiving of the first complete SSB burst 202.

[0063] For example, the second timing may comprise a timing of receiving a first complete SSB burst indicated by a SSB measurement timing configuration (SMTC) window or within 5 ms if SMTC is not configured after the activation signalling 201. Alternatively, the second timing may comprise a timing of receiving a first complete SSB burst after the activation signalling 201 irrespective of the SMTC window. More specifically, the second timing may comprise a timing of receiving a first complete SSB burst indicated by the SSB periodicity of the SCell being activated after the activation signalling, for example, if the terminal device 110 supports the capability. The first timing may comprise a timing of receiving an uplink grant for transmitting the L3 report 203 associated with the L3 reporting. Alternatively, the first timing may comprise a timing of acquiring the first available uplink resource for transmitting the L3 report 203.

[0064] In this way, unnecessary extension of cell (such as SCell) activation delay can be avoided, thus the cell to be activated can be activated earlier to be used by the terminal device 110.

[0065] FIG. 3 illustrates a schematic diagram of an example method 300 implemented at a first device (for example, the terminal device 110 as illustrated in FIGS. 1 and 2) in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 300 will be described from the perspective of the terminal device 110 with reference to FIGS. 1 and 2.

[0066] FIG. 3 illustrates the proposed timing for activating an FR1 unknown SCell when the terminal device 110 is configured with SCell activation triggered L3 reporting. When the terminal device 110 has valid measurement results in store at the time point of receiving the SCell activation command (for example, the activation signaling 201 as illustrated in FIG. 2) , then the terminal device 110 is expected to send the L3 report (for example, the L3 report 203 as illustrated in FIG. 2) after receiving SCell activation command and sending hybrid  automatic repeat request (HARQ) acknowledgement (ACK) . As in FIG. 3, maximum 4 ms is allowed for terminal device 110 to prepare for the L3 reports hence terminal device 110 is ready to transmit the L3 report no later than (4 ms + 3 ms + THARQ) following the timing to receive SCell activation command. As the L3 report needs to be transmitted on resources indicated by the UL grant (which may be comprised in a DCI, as shown in FIG. 3) scheduled by network (for example, the network device 120 as illustrated in FIGS. 1 and 2) , the actual L3 reporting may be delayed due to the uncertainty of UL grants. It is assumed a measurement period is larger than 2400 ms so that AGC refinement is needed for activating the SCell indicated in the SCell activation command (for example, the SCell 123 as illustrated in FIG. 1 or the cell 223 as illustrated in FIG. 2) .

[0067] After receiving the SCell activation command, terminal device 110 keeps monitoring SSB burst (for example, the SSB burst 202 as illustrated in FIG. 2) from the SCell indicated in the SCell activation command, for AGC refinement in parallel with preparing for transmitting the L3 report.

[0068] If the first complete SSB burst after reception of the SCell activation command comes before terminal device 110 receives the UL grant or transmitting the L3 report (as shown in FIG. 3 case 1) on the allocated UL resource, the time for AGC refinement shall not be considered in the overall SCell activation delay, since the overall SCell activation delay is now determined by the delay to transmit the L3 report, i.e. TL3, report. TL3, report is delay of acquiring the first available UL resource for reporting from 7 ms +THARQ after receiving SCell activation command.

[0069] Otherwise if the first complete SSB burst comes after terminal device 110 receives the UE grant or transmitting the L3 report (as shown in FIG. 3 case 2) , the time of AGC refinement will override the delay to transmit the L3 report, hence SCell activation delay is determined based on the time to the first SSB burst.

[0070] As to the determination of the first SSB burst after terminal device 110 receives the SCell activation signalling, it may be the first complete SSB burst indicated by an SSB measurement time configuration (SMTC) , or within 5 ms if SMTC is not configured. In this case, the time to receive the first complete SSB burst used herein may be a TFirstSSB (in case only one SCell is indicated in the SCell activation command to be activated) as specified in TS38.133 clause 8.3.2 or TFirstSSB_MAX (in case more than one intra-band SCells are  indicated in the SCell activation command to be activated) as specified in TS38.133 clause 8.3.2.

[0071] Alternatively, if terminal device 110 supports shortMeasInterval-r18, which implies that terminal device 110 supports using SSB periodicity instead of SMTC for SCell activation, the SSB burst used to determine the SCell activation delay is the first complete SSB burst after SCell activation command irrespective of SMTC. For instance, the SSB burst used to determine the SCell activation delay is the first complete SSB burst indicated by the SSB periodicity of the SCell being activated. Therefore, in this case, TFirstSSB_MAX, enhanced as specified in TS38.133 clause 8.3.2 is used as the time to the first complete SSB burst.

[0072] FIG. 4 illustrates a signalling chart illustrating another example communication process 400 in accordance with some other embodiments of the present disclosure. The communication process 400 may involve UE 410 (which may be an example of the terminal device 110 as illustrated in FIGS. 1 and 2) , PCell 421 (which may be an example of the PCell 121 as illustrated in FIG. 1) , and SCell 423 (which may be an example of the SCell 123 as illustrated in FIGS. 1 or the cell 223 as illustrated in FIG. 2) . In the following, the communication process 400 will be described with reference to UE 410, PCell 421 and SCell 423. It is assumed that SCell 423 operates in a frequency range 1 (FR1) band and the measurement period of SCell 423 in deactivated state is larger than 2400 ms.

[0073] In the example as illustrated in FIG. 4, at 430, UE 410 is in connected mode (i.e., RRC-CONNECTED state) with PCell 421. At 432, UE 410 reports its capabilities to PCell 421, for example, in a UE Capability information element (IE) . In the UE Capability IE, information on capabilities of SCell activation triggered L3 reporting (for example, l3-MeasUnknownSCellActivation-r18) may be comprised. In other words, at 432, UE 410 informs the PCell that it can perform SCell activation triggered L3 reporting in the UE Capability IE and sending the UE Capability IE to the PCell 421. Optionally, UE 410 may additionally inform the PCell that it can perform SCell activation using SSB periodicity instead of SMTC by means of including “l3-MeasUnknownSCellActivation-r18” (not shown in the figure) . In this case, the time to the first SSB burst for AGC refinement i.e. TFirstSSB shown in FIG. 4 shall be replaced with TFirstSSB_MAX, enhanced as specified in TS 38.133 clause 8.3.2.

[0074] At 434, network (for ex PCell 421) adds SCell 423 to carrier aggregation (CA) operation where the default SCell state is deactivated. In order to add SCell 423 to CA  operation, PCell 421 may send an SCell configuration / addition signalling to UE 410 (for example, via an RRCReconfiguration signalling or MAC CE command) .

[0075] Then, at 436, PCell 421 further configures behavior of UE 410 upon receiving SCell activation command. More specifically, in the example illustrated in FIG. 4, PCell 421 configures UE 410 to perform measurements reporting upon receiving SCell activation command, i.e. “reportonSCellActivation” . More specifically, PCell 421 configures the behavior (measurements reporting upon receiving SCell activation command) of UE 410 by including “reportonSCellActivation” in the measurement configuration for the UE 410. Here, “reportonSCellActivation” indicates UE 410 to perform measurements reporting upon receiving SCell activation command if there is valid measurement results available. Herein, L3 report is an example of the measurements reporting upon receiving SCell activation command.

[0076] In the following procedures, two cases are illustrated based on when the L3 reporting is sent relevant to the arrival of first SSB, for example, indicated by SMTC. If UE 410 supports using SSB periodicity instead of SMTC for SCell activation (i.e., shortMeasInterval-r18 is indicated in UE capability) , the arrival of first SSB burst is considered irrespective of SMTC, as mentioned above.

[0077] Case 1 shows an example where the first SSB burst arrives later than the time when UE 410 sends the L3 reporting.

[0078] In this case, at 438, UE 410 receives SCell activation command (for example, in the form of a MAC CE command) to activate the SCell 423. UE 410 processes the SCell activation command, prepares for the L3 reporting and is ready to send the L3 reporting no later than 7 ms + THARQ after the SCell activation command, as illustrated in FIG. 3. While the UE 410 is waiting for the UL grant, at 440, it receives the first SSB burst and starts AGC refinement based on the first SSB burst at 442. After some time, at 444, UE 410 receives the UL grants and then is able to send an L3 report at 446. As shown in FIG. 4, a first time period (i.e., TFirstSSB shown in FIG. 4 case 1) till completion of the AGC refinement and a second time period (i.e., TL3_report shown in FIG. 4 case 1) till completion of the L3 reporting after reception of the SCell activation command are overlapped. In this sense, it is also described herein that the AGC refinement is performed in parallel with (preparing for) the L3 reporting.

[0079] As the procedure of AGC refinement is now covered by the time waiting for UL grant (in other words, the UL grant comes later than completion of the AGC refinement) , the AGC refinement may not extend the SCell activation delay, hence the delay is defined based on the delay uncertainty to wait for the UL grant, i.e. TL3, report.

[0080] Case 2 shows an example where the first SSB arrives earlier than the time when UE 410 sends the L3 reporting. At 448, UE 410 receives SCell activation command to activate the SCell 423. At 450, UE 410 receives the UL grant in DCI and then is able to send L3 reporting at 452. However, the first SSB burst still does not arrive at this time point, so UE 410 shall keep waiting for the first SSB burst. Later, UE 410 receives the first SSB burst at 454 and thus can perform AGC refinement at 456 based on the first SSB burst received at 454.

[0081] In this case, the procedure of AGC refinement at 456 occurs later than the UE 410 sending the L3 report at 452, hence the SCell activation delay is extended, therefore the activation delay is defined based on the time to wait for the first SSB burst for AGC refinement (i.e. TFirstSSB as shown in FIG. 4 case 2) .

[0082] Taking the two cases into account, it can be seen that the SCell activation delay can be defined based on the maximum value between the time to first SSB (i.e. TFirstSSB) and the time for sending L3 report (i.e. TL3_report) , as also shown from FIG. 3.

[0083] The following shows an example revision to the 3GPP specification in accordance with some embodiments of the present disclosure. Revisions to the 3GPP specification (here, 3GPP TS 38.133 clause 8.3.17) is set in bold type for emphasizing purposes. As shown, in case that the SCell operates in a FR1 band and the measurement period is larger than 2400 ms, the SCell activation delay is determined based on the maximum value between TFirstSSB (the time to first complete SSB burst) and (4 ms + TL3_report) (the time for sending L3 report) . If the measurement period is smaller than or equal to 2400 ms, or if the SCell operates in a band other than the FR1 band, the SCell activation delay is not influenced by the solutions herein described in the present disclosure.

[0084] 8.3.17 SCell Activation Delay Requirement for Deactivated SCell with the L3 reporting during activation.

[0085] The requirements in this clause shall apply for UE supporting l3-MeasUnknownSCellActivation-r18 and reporting valid L3 measurement results after  receiving the SCell activation command for unknown SCell. The requirements in this clause shall apply for the UE configured with one downlink SCell in EN-DC, or in standalone NR carrier aggregation or in NE-DC or in NR-DC and when one SCell is being activated. Clause 8.3.2 is applied for UE who does not report L3 measurement results after receiving SCell activation command for unknown SCell.

[0086] The delay within which the UE shall be able to activate the deactivated SCell depends upon the specified conditions.

[0087] Upon receiving SCell activation command in slot n, the UE shall be capable to transmit valid CSI report and apply actions related to the activation command for the SCell being activated no later than in slot where:

[0088] THARQ (in ms) is the timing between DL data transmission and acknowledgement as specified in TS 38.213 [3]

[0089] Tactivation_time is the SCell activation delay in millisecond.

[0090] - For FR2 SCell, Tactivation_time is:

[0091] - 10ms + TL3, report+ THARQ + max (Tuncertainty_MAC + TFineTiming + 2ms, Tuncertainty_SP) , if semi-persistent CSI-RS is used for CSI reporting,

[0092] - 7ms + TL3, report+ max (THARQ + Tuncertainty_MAC + 5ms + TFineTiming, Tuncertainty_RRC + TRRC_delay) , if periodic CSI-RS is used for CSI reporting,

[0093] - For FR1 SCell, if measurement period is greater than 2400ms, Tactivation_time is:

[0094] - 6ms + max (4ms+TL3, report, TFirstSSB) + THARQ + max (Tuncertainty_MAC + TFineTiming + 2ms, Tuncertainty_SP) , if semi-persistent CSI-RS is used for CSI reporting and measurement period is larger than 2400ms,

[0095] - 7ms + max (4ms+TL3, report, TFirstSSB) + max (THARQ + Tuncertainty_MAC + 5ms + TFineTiming, Tuncertainty_RRC + TRRC_delay) , if periodic CSI-RS is used for CSI reporting and measurement period is larger than 2400ms,

[0096] otherwise if measurement period is smaller than or equal to 2400ms

[0097] - 10ms + TL3, report+ THARQ + max (Tuncertainty_MAC + TFineTiming + 2ms, Tuncertainty_SP) , if semi-persistent CSI-RS is used for CSI reporting,

[0098] - 7ms + TL3, report+ max (THARQ + Tuncertainty_MAC + 5ms + TFineTiming, Tuncertainty_RRC + TRRC_delay) , if periodic CSI-RS is used for CSI reporting,

[0099] where,

[0100] TL3, report is delay of acquiring the first available UL resource for reporting from 7ms +THARQ after receiving SCell activation command.

[0101] - The L3 measurement reporting requirement is defined in clause 9.2.4.4

[0102] - UE is ready to report the L3 measurement result no later than 7ms + THARQ ms from receiving the SCell activation command.

[0103] FIG. 5 illustrates a flowchart of an example method 500 implemented at a first device (for example, the terminal device 110 as illustrated in FIGS. 1 and 2) in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 500 will be described from the perspective of the terminal device 110 with reference to FIGS. 1 and 2.

[0104] As illustrated in FIG. 5, at block 510, the terminal device 110 receive an activation signalling (for example, the activation signalling 201 as illustrated in FIG. 2) for activating a cell (for example, the SCell 123 as illustrated in FIG. 1, the cell 223 as illustrated in FIG. 2 or the SCell 423 as illustrated in FIG. 4) . At block 520, the terminal device 110 monitors a synchronization signal  / physical broadcast channel block (SSB) burst (for example, the SSB bursts as shown in FIG. 3 case 1 and case 2, and / or the SSB busts as shown in FIG. 4 case 1 and case 2 at 440 and 454, respectively) from the cell. At block 530, the terminal device 110 prepares, in parallel with the monitoring of the SSB burst, for a layer 3 (L3) reporting (for example, as shown in FIGS. 2-4) .

[0105] In some example embodiments, the terminal device 110 may further activate the cell within an activation delay. In other words, the terminal device 110 may be required to activate the cell within an activation delay, or put it another way, the terminal device 110 shall activate the cell within an activation delay. Here, the activation delay of the cell may be determined based on a relation between a first timing related to the L3 reporting and a second timing related to the SSB burst.

[0106] In some example embodiments, the first timing may be after the second timing, and the activation delay may be determined based on the first timing. Alternatively, the first timing may be before the second timing, and the activation delay may be determined based on the second timing.

[0107] In some example embodiments, the activation delay may be determined based on a maximum value between a first delay and a second delay. Here, the first delay may be determined based on the first timing, i.e., based on transmitting of an L3 report (for example, the L3 report 203 as illustrated in FIG. 2) associated with the L3 reporting, and the second delay may be determined based on the second timing, i.e., based on receiving of the SSB burst.

[0108] In some example embodiments, the second timing may comprise a timing of receiving a first SSB burst indicated by a SSB measurement timing configuration (SMTC) window after the activation signalling. Alternatively, the second timing may comprise a timing of receiving a first SSB burst after the activation signalling irrespective of the SMTC window. More specifically, the second timing may comprise a timing of receiving a first SSB burst after the activation signalling based on SSB periodicity, for example, if the terminal device 110 supports the capability.

[0109] In some example embodiments, the first timing may comprise a timing of receiving an uplink grant for transmitting an L3 report associated with the L3 reporting. Alternatively, the first timing may comprise a timing of transmitting the L3 report.

[0110] In some example embodiments, a measurement period of the cell may be larger than a predetermined value (for example, 2400 ms) . Alternatively or in addition, the monitoring of the SSB burst may be for an automatic gain control (AGC) refinement. Alternatively or in addition, the cell may comprise a frequency range 1 (FR1) secondary cell.

[0111] FIG. 6 illustrates a flowchart of an example method 600 implemented at a network device (for example, the network device 120 as illustrated in FIGS. 1 and 2) in accordance with some other embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 600 will be described from the perspective of the network device 120 with reference to FIGS. 1 and 2.

[0112] As illustrated in FIG. 6, at block 610, the network device 120 transmit, to a terminal device (for example, the terminal device 110 as illustrated in FIGS. 1 and 2) , an activation signalling (for example, the activation signalling 201 as illustrated in FIG. 2) for activating a cell (for example, the SCell 123 as illustrated in FIGS. 1, the cell 223 as illustrated in FIG. 2, or the SCell 423 as illustrated in FIG. 4) . At block 620, the network device 120 receives, from the terminal device, a layer 3 (L3) report (for example, the L3 report 203 as illustrated in FIG. 2) . At block 630, the network device 120 determine an activation delay of the cell based on a relation between a first timing related to the L3 report and a second timing related to a synchronization signal  / physical broadcast channel block (SSB) burst (for example, the SSB burst 202 as illustrated in FIG. 2) from the cell monitored by the terminal device.

[0113] In some example embodiments, in order to determine the activation delay, the network device 120 may, based on determining that the first timing is after the second timing, determine the activation delay based on the first timing. Alternatively, the network device  120 may, based on determining that the first timing is before the second timing, determine the activation delay based on the second timing.

[0114] In some example embodiments, in order to determine the activation delay, the network device 120 may determine the activation delay based on a maximum value between a first delay and a second delay. Here, the first delay may be determined based on the first timing, i.e., based on transmitting of the L3 report (for example, the L3 report 203 as illustrated in FIG. 2) , and the second delay may be determined based on the second timing, i.e., based on receiving of the SSB burst (for example, the SSB burst 202 as illustrated in FIG. 2) .

[0115] In some example embodiments, the second timing may comprise a timing of receiving a first SSB burst indicated by a SSB measurement timing configuration (SMTC) window after the activation signalling. Alternatively, the second timing may comprise a timing of receiving a first SSB burst after the activation signalling irrespective of the SMTC window. More specifically, the second timing may comprise a timing of receiving a first SSB burst by the terminal device after the activation signalling based on SSB periodicity, for example, if the terminal device supports the capability.

[0116] In some example embodiments, the first timing may comprise a timing of transmitting an uplink grant for transmitting the L3 report. Alternatively, the first timing may comprise a timing of receiving the L3 report.

[0117] In some example embodiments, a measurement period of the cell may be larger than a predetermined value. Alternatively or in addition, the monitoring of the SSB burst may be for an automatic gain control (AGC) refinement. Alternatively or in addition, the cell may comprise a frequency range 1 (FR1) secondary cell.

[0118] In some embodiments, an apparatus capable of performing the method 600 may comprise means for performing the respective steps 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.

[0119] In some example embodiments, the apparatus comprises: means for receiving an activation signalling for activating a cell; means for monitoring a synchronization signal  / physical broadcast channel block (SSB) burst from the cell; and means for preparing, in parallel with the monitoring of the SSB burst, for a layer 3 (L3) reporting.

[0120] In some example embodiments, the apparatus may further comprise means for activating the cell within an activation delay. Here, the activation delay of the cell may be determined based on a relation between a first timing related to the L3 reporting and a second timing related to the SSB burst.

[0121] In some example embodiments, the first timing may be after the second timing, and the activation delay may be determined based on the first timing. Alternatively, the first timing may be before the second timing, and the activation delay may be determined based on the second timing.

[0122] In some example embodiments, the activation delay may be determined based on a maximum value between a first delay and a second delay. Here, the first delay may be determined based on the first timing, and the second delay may be determined based on the second timing.

[0123] In some example embodiments, the second timing may comprise a timing of receiving a first SSB burst indicated by a SSB measurement timing configuration (SMTC) window after the activation signalling. Alternatively, the second timing may comprise a timing of receiving a first SSB burst after the activation signalling irrespective of the SMTC window. More specifically, the second timing may comprise a timing of receiving a first SSB burst after the activation signalling based on SSB periodicity, for example, if the apparatus supports the capability.

[0124] In some example embodiments, the first timing may comprise a timing of receiving an uplink grant for transmitting an L3 report associated with the L3 reporting. Alternatively, the first timing may comprise a timing of transmitting the L3 report.

[0125] In some example embodiments, a measurement period of the cell may be larger than a predetermined value. Alternatively or in addition, the monitoring of the SSB burst may be for an automatic gain control (AGC) refinement. Alternatively or in addition, the cell may comprise a frequency range 1 (FR1) secondary cell.

[0126] In some embodiments, the apparatus further comprises means for performing other steps in some embodiments of the method 600. In some embodiments, the means comprises at least one processor and at least one memory including computer program code, the at least one memory and computer program code configured to, with the at least one processor, cause the performance of the apparatus.

[0127] In some embodiments, an apparatus capable of performing the method 600 may comprise means for performing the respective steps in some embodiments 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.

[0128] In some example embodiments, the apparatus comprises: means for transmitting, to a terminal device (for example, the terminal device 110 as illustrated in FIGS. 1 and 2) , an activation signalling (for example, the activation signalling 201 as illustrated in FIG. 2) for activating a cell (for example, SCell 123 as illustrated in FIGS. 1, cell 223 as illustrated in FIG. 2, or SCell 423 as illustrated in FIG. 4) ; means for receiving, from the terminal device, a layer 3 (L3) report (for example, L3 report 203 as illustrated in FIG. 2) ; and means for determining an activation delay of the cell based on a relation between a first timing related to the L3 report and a second timing related to a synchronization signal  / physical broadcast channel block (SSB) burst (for example, SSB burst 202 as illustrated in FIG. 2) from the cell monitored by the terminal device.

[0129] In some example embodiments, the means for determining the activation delay may comprise means for, based on determining that the first timing is after the second timing, determining the activation delay based on the first timing. Alternatively, the means for determining the activation delay may comprise means for, based on determining that the first timing is before the second timing, determining the activation delay based on the second timing.

[0130] In some example embodiments, the means for determining the activation delay may comprise means for determining the activation delay based on a maximum value between a first delay and a second delay. Here, the first delay may be determined based on the first timing, and the second delay may be determined based on the second timing.

[0131] In some example embodiments, the second timing may comprise a timing of receiving a first SSB burst indicated by a SSB measurement timing configuration (SMTC) window after the activation signalling. Alternatively, the second timing may comprise a timing of receiving a first SSB burst after the activation signalling irrespective of the SMTC window. More specifically, the second timing may comprise a timing of receiving a first SSB burst by the terminal device after the activation signalling based on SSB periodicity, for example, if the terminal device supports the capability.

[0132] In some example embodiments, the first timing may comprise a timing of transmitting an uplink grant for transmitting the L3 report. Alternatively, the first timing may comprise a timing of receiving the L3 report.

[0133] In some example embodiments, a measurement period of the cell may be larger than a predetermined value. Alternatively or in addition, the monitoring of the SSB burst may be for an automatic gain control (AGC) refinement. Alternatively or in addition, the cell may comprise a frequency range 1 (FR1) secondary cell.

[0134] In some embodiments, the apparatus further comprises means for performing other steps in some embodiments of the method 600. In some embodiments, the means comprises at least one processor and at least one memory including computer program code, the at least one memory and computer program code configured to, with the at least one processor, cause the performance of the apparatus.

[0135] FIG. 7 illustrates a simplified block diagram of a device 700 that is suitable for implementing some example embodiments of the present disclosure. The device 700 may be provided to implement a communication device, for example, the terminal device 110 and the network device 120 as shown in FIGS. 1 and 2. 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.

[0136] The communication module 740 is for bidirectional communications. The communication module 740 has at least one antenna to facilitate communication. More specifically, the communication module 740 may have three transmitting antennas and / or three receiving antennas to facilitate communication, as discussed above in details. The communication interface may represent any interface that is necessary for communication with other network elements.

[0137] 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.

[0138] 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) , 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.

[0139] A computer program 730 includes computer executable instructions that are executed by the associated processor 710. The program 730 may be stored in the ROM 724. The processor 710 may perform any suitable actions and processing by loading the program 730 into the RAM 722.

[0140] The 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 FIGS. 2 and 4-6. The embodiments of the present disclosure may also be implemented by hardware or by a combination of software and hardware.

[0141] 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. The computer-readable medium may include any types of tangible non-volatile storage, such as ROM, EPROM, a flash memory, a hard disk, CD, DVD, and the like.

[0142] FIG. 8 illustrates a block diagram of an example of a computer-readable medium 800 in accordance with some example embodiments of the present disclosure. The computer-readable medium 800 has the program 830 stored thereon. It is noted that although the computer-readable medium 800 is depicted in form of CD or DVD in FIG. 8, the computer-readable medium 800 may be in any other form suitable to carry or hold the program 730.

[0143] 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 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.

[0144] 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 any of the method 200, 400, 500 or 600 as described above with reference to FIGS. 2 and 4-6. 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.

[0145] 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.

[0146] In the context of the present disclosure, the computer program codes 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.

[0147] 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. 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) .

[0148] 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.

[0149] 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 device comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the terminal device at least to:receive an activation signalling for activating a cell;monitor a synchronization signal  / physical broadcast channel block (SSB) burst from the cell; andprepare, in parallel with the monitoring of the SSB burst, for a layer 3 (L3) reporting.2.The terminal device of claim 1, wherein the terminal device is further caused to:activate the cell within an activation delay, wherein the activation delay of the cell is determined based on a relation between a first timing related to the L3 reporting and a second timing related to the SSB burst.3.The terminal device of claim 2, wherein:the first timing is after the second timing, and the activation delay is determined based on the first timing; orthe first timing is before the second timing, and the activation delay is determined based on the second timing.4.The terminal device of claim 2 or 3, wherein the activation delay is determined based on a maximum value between a first delay and a second delay, wherein the first delay is determined based on the first timing, and the second delay is determined based on the second timing.5.The terminal device of any of claims 2-4, wherein the second timing comprises:a timing of receiving a first SSB burst indicated by a SSB measurement timing configuration (SMTC) window after the activation signalling; ora timing of receiving a first SSB burst after the activation signalling irrespective of the SMTC window.6.The terminal device of claims 5, wherein the second timing comprises a timing of receiving a first SSB burst after the activation signalling based on SSB periodicity.7.The terminal device of any of claims 2-6, wherein the first timing comprises:a timing of receiving an uplink grant for transmitting an L3 report associated with the L3 reporting; ora timing of transmitting the L3 report.8.The terminal device of any of claims 1-7, wherein at least one of the following:a measurement period of the cell is larger than a predetermined value;the cell is unknown;the monitoring of the SSB burst is for an automatic gain control (AGC) refinement; orthe cell comprises a frequency range 1 (FR1) secondary cell.9.A network device comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the network device at least to:transmit, to a terminal device, an activation signalling for activating a cell;receive, from the terminal device, a layer 3 (L3) report; anddetermine an activation delay of the cell based on a relation between a first timing related to the L3 report and a second timing related to a synchronization signal  / physical broadcast channel block (SSB) burst from the cell monitored by the terminal device.10.The network device of claim 9, wherein the network device is caused to determine the activation delay by:based on determining that the first timing is after the second timing, determining the activation delay based on the first timing; orbased on determining that the first timing is before the second timing, determining the activation delay based on the second timing.11.The network device of claim 9 or 10, wherein the network device is caused to determine the activation delay by:determining the activation delay based on a maximum value between a first delay and a second delay, wherein the first delay is determined based on the first timing, and the second delay is determined based on the second timing.12.The network device of any of claims 9-11, wherein the second timing comprises:a timing of a first SSB burst indicated by a SSB measurement timing configuration (SMTC) window after the activation signalling; ora timing of a first SSB burst after the activation signalling irrespective of the SMTC window.13.The network device of claims 12, wherein the second timing comprises a timing of receiving a first SSB burst by the terminal device after the activation signalling based on SSB periodicity.14.The network device of any of claims 9-13, wherein the first timing comprises:a timing of transmitting an uplink grant for transmitting the L3 report; ora timing of receiving the L3 report.15.The network device of any of claims 9-14, wherein at least one of the following:a measurement period of the cell is larger than a predetermined value;the cell is unknown;the monitoring of the SSB burst is for an automatic gain control (AGC) refinement; orthe cell comprises a frequency range 1 (FR1) secondary cell.16.A method comprising:receiving an activation signalling for activating a cell;monitoring a synchronization signal  / physical broadcast channel block (SSB) burst from the cell; andpreparing, in parallel with the monitoring of the SSB burst, for a layer 3 (L3) reporting.17.A method comprising:transmitting, to a terminal device, an activation signalling for activating a cell;receiving, from the terminal device, a layer 3 (L3) report; anddetermining an activation delay of the cell based on a relation between a first timing related to the L3 report and a second timing related to a synchronization signal  / physical broadcast channel block (SSB) burst from the cell monitored by the terminal device.18.An apparatus comprising:means for receiving an activation signalling for activating a cell;means for monitoring a synchronization signal  / physical broadcast channel block (SSB) burst from the cell; andmeans for preparing, in parallel with the monitoring of the SSB burst, for a layer 3 (L3) reporting.19.An apparatus comprising:means for transmitting, to a terminal device, an activation signalling for activating a cell;means for receiving, from the terminal device, a layer 3 (L3) report; andmeans for determining an activation delay of the cell based on a relation between a first timing related to the L3 report and a second timing related to a synchronization signal  / physical broadcast channel block (SSB) burst from the cell monitored by the terminal device.20.A computer-readable medium comprising program instructions stored thereon, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to perform the method of claim 16 or 17.

Citation Information

Patent Citations

  • Measurement and reporting method, device, equipment, system and storage medium

    CN117014930A

  • Apparatus and method for unknown pucch scell activation

    US20230096588A1

  • Enhanced unknown secondary cell activation for wireless communications

    WO2024030502A1