Apparatus and method of wireless communication

The on-demand signal transmission mechanism between UE and base stations addresses inefficiencies in energy consumption and access issues by allowing controlled signal broadcasts, enhancing network efficiency and ecological sustainability.

WO2026025347A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-05GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP LTD
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/108801
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-07-31
Publication Date
2026-02-05

AI Technical Summary

Technical Problem

Legacy wireless communication systems face inefficiencies in energy consumption at base stations due to unnecessary transmission of system information, which affects network power consumption and ecological impact, while direct omission of this information prevents idle user equipment from accessing the cell.

Method used

Implementing an on-demand signal transmission mechanism between user equipment and base stations, allowing UE to request discovery or synchronization signals only when needed, reducing unnecessary broadcasts and enabling power-saving modes at the base station.

Benefits of technology

This approach reduces network energy consumption, ensures good cell coverage, and maintains mobility and communication reliability by optimizing signal transmission based on demand.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024108801_05022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024108801_05022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

An apparatus and a method of wireless communication are disclosed. The method of wireless communication by a user equipment (UE) includes transmitting, by the UE, an on-demand signal at a first frequency; receiving a response signal responsive to the on-demand signal from the base station at a second frequency; and detecting a discovery signal or a synchronization signal, broadcast by the base station, at a third frequency.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

APPARATUS AND METHOD OF WIRELESS COMMUNICATION

[0001] BACKGROUND OF DISCLOSURE

[0002] 1. Field of the Disclosure

[0003] The present disclosure relates to the field of communication systems, and more particularly, to an apparatus and a method of wireless communication, which can reduce energy consumption of base station and ensure good cell coverage.

[0004] 2. Description of the Related Art

[0005] Wireless communications systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include fourth generation (4G) systems such as long term evolution (LTE) systems, LTE-advanced (LTE-A) systems, or LTE-A pro systems, and fifth generation (5G) systems which may be referred to as new radio (NR) systems. These systems may employ technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) . A wireless multiple-access communications system may include a number of base stations or network access nodes, each simultaneously supporting communication for multiple communication devices, which may be otherwise known as user equipment (UE) .

[0006] In legacy communication systems, the base station periodically transmits system information, this is crucial for idle terminal devices to access the network. But at the same time, the network cannot predict the number of the idle terminal devices who would potentially need to read the system information. Therefore, it is naturally that some of the periodically transmitted system information is wasted. Moreover, as the network has to maintain the system information, the base station cannot go to a deep sleep mode to save the power. According to the operators’ billing record the OPEX due to the electricity consummation shares a big part of the bill cost. Thus, if the energy consumption of the base station can be reduced, not only is it helpful to operating future cellular system such as sixth generation (6G) system, but also contribute to ecology, striving to reduce the carbon release, being helpful to slow-down the global warming. However, if the base station directly omits the system information, it would prevent the idle UE from accessing the cell, which makes the cell non-cell-defined. Thus, an ideal way is to optimize the transmission for future cellular system e.g., only transmit the system information when it is needed.

[0007] Therefore, there is a need to develop an apparatus (such as a UE and / or a base station) and a method of wireless communication, which can reduce the network power consumption.SUMMARY

[0008] An object of the present disclosure is to propose an apparatus (such as a user equipment (UE) and / or a base station) and a method of wireless communication, which can reduce network energy consumption, ensure good cell coverage, ensure good mobility requirement from UE, provide a good communication performance, and / or provide a high reliability.

[0009] In a first aspect of the present disclosure, a wireless communication method by a user equipment (UE) , which is capable of communicating with a base station in a network, the method including transmitting, by the UE,  an on-demand signal at a first frequency; receiving a response signal responsive to the on-demand signal from the base station at a second frequency; and detecting a discovery signal or a synchronization signal, broadcast by the base station, at a third frequency.

[0010] In a second aspect of the present disclosure, a wireless communication method by a base station, which is capable of communicating with a user equipment (UE) in a network, the method including receiving, from the UE, an on-demand signal at a first frequency; transmitting, by the base station, a response signal responsive to the on-demand signal at a second frequency; and broadcasting a discovery signal or a synchronization signal at a third frequency.

[0011] In some embodiments of any one of the above methods, at least one of the first frequency or the second frequency is pre-defined or configured by the network.

[0012] In some embodiments of any one of the above methods, the first frequency and the second frequency are of a same frequency.

[0013] In some embodiments of any one of the above methods, the first frequency and the second frequency are of different frequencies.

[0014] In some embodiments of any one of the above methods, the on-demand signal includes an uplink channel that carries at least one of indication or payload.

[0015] In some embodiments of any one of the above methods, the indication is used to indicate a request of the discovery signal or the synchronization signal.

[0016] In some embodiments of any one of the above methods, the indication is used to indicate a request of at least one of accessing the network or camping on a cell.

[0017] In some embodiments of any one of the above methods, the payload includes at least one of the followings: information relevant to identification of the UE, and data payload relevant to service layer.

[0018] In some embodiments of any one of the above methods, the on-demand signal includes a preamble signal associated with request information.

[0019] In some embodiments of any one of the above methods, the preamble signal is a first preamble signal used to indicate a request of the discovery signal or the synchronization signal or a second preamble signal used to indicate a request of at least one of accessing the network or camping on a cell.

[0020] In some embodiments of any one of the above methods, the base station transmitting the response signal to the UE is a best suitable base station that is determined based on detected strength of the preamble signal.

[0021] In some embodiments of any one of the above methods, the on-demand signal is in a form of one of the followings: orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) waveform, on–off keying (OOK) , a combination of preamble and payload.

[0022] In some embodiments of any one of the above methods, the transmitting the on-demand signal at the first frequency includes transmitting the on-demand signal at the first frequency when a cell is not detected by detecting the discovery signal or the synchronization signal at one or more pre-defined frequency locations.

[0023] In some embodiments of any one of the above methods, the method further includes being configured when the UE is in connected mode, indicating that the UE transmits the on-demand signal at the first frequency in at least one of the following conditions: the UE goes to idle mode; the UE does not detect any potential cell in a frequency band or within a frequency range.

[0024] In some embodiments of any one of the above methods, for a given frequency band or a given frequency range, there has one or more pre-defined or configured frequency location for the first frequency.

[0025] In some embodiments of any one of the above methods, for a given frequency location for the first frequency, there has one or more associated frequency location for the second frequency.

[0026] In some embodiments of any one of the above methods, the UE will expect a response from the network at the second frequency after transmitting the on-demand signal at the first frequency.

[0027] In some embodiments of any one of the above methods, the method further includes the following before the transmitting the on-demand signal at the first frequency: performing a channel access procedure or a listen before talk procedure, wherein the transmitting the on-demand signal at the first frequency includes transmitting the on-demand signal at the first frequency when the channel is determined as idle or the energy at the first frequency is less than a threshold.

[0028] In some embodiments of any one of the above methods, the transmitting the on-demand signal at the first frequency includes indicating to the network how busy the channel is when transmitting the on-demand signal at the first frequency.

[0029] In some embodiments of any one of the above methods, the on-demand signal received from the UE indicates how busy the channel is, and the method further includes determining whether to be in power saving mode or active mode based on information provided by the UE about how busy the channel is.

[0030] In some embodiments of any one of the above methods, the on-demand signal includes an indication relevant to how busy the channel is in payload.

[0031] In some embodiments of any one of the above methods, the method further includes the following before the transmitting the on-demand signal at the first frequency: selecting one frequency location among multiple candidate frequency locations as the first frequency at which the on-demand signal is transmitted.

[0032] In some embodiments of any one of the above methods, the response signal is received within a time window, the time window starts after the on-demand signal is transmitted, and a length of the time window is pre-defined or configured by the network.

[0033] In some embodiments of any one of the above methods, the response signal includes at least one of a preamble signal or a payload.

[0034] In some embodiments of any one of the above methods, the preamble signal of the response signal is used for the UE to detect presence of the response signal or perform synchronization.

[0035] In some embodiments of any one of the above methods, the payload of the response signal includes information used to indicate a frequency location of the third frequency.

[0036] In some embodiments of any one of the above methods, the transmitting the on-demand signal at the first frequency includes transmitting data along with the on-demand signal at the first frequency; and wherein the receiving the response signal at the second frequency includes receiving acknowledgment information of the transmitted data in payload of the response signal.

[0037] In a third aspect of the present disclosure, a user equipment includes a memory, a transceiver, and a processor coupled to the memory and the transceiver. The processor is configured to perform the above method.

[0038] In a fourth aspect of the present disclosure, a base station includes a memory, a transceiver, and a processor coupled to the memory and the transceiver. The processor is configured to perform the above method.

[0039] In a fifth aspect of the present disclosure, a non-transitory machine-readable storage medium has stored thereon instructions that, when executed by a computer, cause the computer to perform the above method.

[0040] In a sixth aspect of the present disclosure, a chip includes a processor, configured to call and run a computer program stored in a memory, to cause a device in which the chip is installed to execute the above method.

[0041] In a seventh aspect of the present disclosure, a computer readable storage medium, in which a computer program is stored, causes a computer to execute the above method.

[0042] In an eighth aspect of the present disclosure, a computer program product includes a computer program, and the computer program causes a computer to execute the above method.

[0043] In a ninth aspect of the present disclosure, a computer program causes a computer to execute the above method.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0044] In order to illustrate the embodiments of the present disclosure or related art more clearly, the following figures will be described in the embodiments are briefly introduced. It is obvious that the drawings are merely some embodiments of the present disclosure, a person having ordinary skill in this field can obtain other figures according to these figures without paying the premise.

[0045] FIG. 1 is a schematic diagram illustrating different status of a cell.

[0046] FIG. 2 is a block diagram of one or more user equipments (UEs) and a base station (e.g., gNB) of communication in a communication network system according to an embodiment of the present disclosure.

[0047] FIG. 3 is a flowchart of a method of wireless communication performed by a user equipment (UE) according to an embodiment of the present disclosure.

[0048] FIG. 4 is a flowchart of a method of wireless communication performed by a base station according to an embodiment of the present disclosure.

[0049] FIG. 5 is a schematic diagram illustrating an example that an on-demand signal is transmitted to request a discovery signal or a synchronization signal according to an embodiment of the present disclosure.

[0050] FIG. 6 is a schematic diagram illustrating a procedure for UE to request a discovery signal or a synchronization signal according to an embodiment of the present disclosure.

[0051] FIG. 7 is a schematic diagram illustrating an example of an arrangement of first frequency, second frequency and third frequency according to an embodiment of the present disclosure.

[0052] FIG. 8A is a schematic diagram illustrating an example of an on-demand signal in a form of orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) waveform according to an embodiment of the present disclosure.

[0053] FIG. 8B is a schematic diagram illustrating an example of an on-demand signal in a form of on–off keying (OOK) according to an embodiment of the present disclosure.

[0054] FIG. 8C is a schematic diagram illustrating an example of an on-demand signal in a form of a combination of preamble and payload according to an embodiment of the present disclosure.

[0055] FIG. 9 is a schematic diagram illustrating an example of time window for response signal according to an embodiment of the present disclosure.

[0056] FIG. 10 is a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.

[0057] FIG. 11 is a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.

[0058] FIG. 12 is a block diagram of a system for wireless communication according to an embodiment of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION OF EMBODIMENTS

[0059] Embodiments of the present disclosure are described in detail with the technical matters, structural features, achieved objects, and effects with reference to the accompanying drawings as follows. Specifically, the terminologies in the embodiments of the present disclosure are merely for describing the purpose of the certain embodiment, but not to limit the disclosure.

[0060] In this document, the term " / " should be interpreted to indicate "and / or. " A combination such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” or “A, B, and / or C” may be A only, B only, C only, A and B, A and 30 C, B and C, or A and B and C, where any combination may contain one or more members of A, B, or C.

[0061] In cellular communication, the network needs to ensure any idle UE may be able to access to the cell or camp on the cell. This ensures a good cell coverage, which is very important to operators. But this will require the network systematically broadcasts discovery signal or synchronization signal. Targeting at a future green system, it is believed that a controlled broadcast discovery signal or synchronization signal should be envisioned. In this disclosure it is proposed an apparatus and a method to realize this enhancement and at the same time to ensure a good mobility requirement from idle UE.

[0062] Referring to FIG. 1, a cell can be in different status, including an off status, a basic mode status, an active mode status. The off status allows the cell to switch off most of the hardware and in this status, the cell does not receive nor transmit any signal / channel. In basic status, the cell periodically sends discovery signal and all the other signal or channels are to be sent based on an on-demand manner. Thus, the always on signal is limited only to the discovery signal, allowing the network to save energy. An active mode status refers to a cell having normal communication function, which includes that the cell will send more always on signal channels, such as system information.

[0063] In a future green system (e.g., 6G system) , the cell may have these three status and change from one status to another status. In order to save network energy, when there is no UE activity, e.g. late nighttime, or in an office area at night, the cell may go into an off status. However, when there is UE activity but the activity is not active, the cell may go into a basic mode. When more active UE activities are appearing, the cell may change to be an active mode.

[0064] The basic mode may be a low power consumption mode of a cell, which may turn off part of the downlink broadcasting channel, e.g. system information. But it keeps transmitting the discovery signal / synchronization signal in order to ensure a good network coverage. While the off mode allows the network to completely switch off the downlink transmission, including the discovery signal / synchronization signal to allow the network to enter a deeper power saving status. In this disclosure, the UE is allowed to wake up the network from the off mode to transmit the discovery signal / synchronization signal.

[0065] FIG. 2 illustrates that, in some embodiments, one or more user equipments (UEs) 10 and a base station (e.g., gNB) 20 for transmission adjustment in a communication network system 30 according to an embodiment of the present disclosure are provided. The communication network system 30 includes the one or more UEs 10 and the base  station 20. The one or more UEs 10 may include a memory 12, a transceiver 13, and a processor 11 coupled to the memory 12 and the transceiver 13. The base station 20 may include a memory 22, a transceiver 23, and a processor 21 coupled to the memory 22 and the transceiver 23. The processor 11 or 21 may be configured to implement proposed functions, procedures and / or methods described in this description. Layers of radio interface protocol may be implemented in the processor 11 or 21. The memory 12 or 22 is operatively coupled with the processor 11 or 21 and stores a variety of information to operate the processor 11 or 21. The transceiver 13 or 23 is operatively coupled with the processor 11 or 21, and the transceiver 13 or 23 transmits and / or receives a radio signal.

[0066] The processor 11 or 21 may include application-specific integrated circuit (ASIC) , other chipset, logic circuit and / or data processing device. The memory 12 or 22 may include read-only memory (ROM) , random access memory (RAM) , flash memory, memory card, storage medium and / or other storage device. The transceiver 13 or 23 may include baseband circuitry to process radio frequency signals. When the embodiments are implemented in software, the techniques described herein can be implemented with modules (e.g., procedures, functions, and so on) that perform the functions described herein. The modules can be stored in the memory 12 or 22 and executed by the processor 11 or 21. The memory 12 or 22 can be implemented within the processor 11 or 21 or external to the processor 11 or 21 in which case those can be communicatively coupled to the processor 11 or 21 via various means as is known in the art.

[0067] In some embodiments, the processor 11 is configured to transmit an on-demand signal at a first frequency, receive a response signal responsive to the on-demand signal from the base station at a second frequency and detect a discovery signal or a synchronization signal, broadcast by the base station, at a third frequency. This can reduce network energy consumption, ensure good cell coverage and / or ensure good mobility requirement from UE.

[0068] In some embodiments, the processor 21 is configured to receive an on-demand signal at a first frequency, transmit a response signal responsive to the on-demand signal at a second frequency and broadcast a discovery signal or a synchronization signal at a third frequency. This can reduce network energy consumption, ensure good cell coverage and / or ensure good mobility requirement from UE.

[0069] FIG. 3 illustrates a method 100 of wireless communication by a UE according to an embodiment of the present disclosure. In some embodiments, the method 100 includes: a block 102, transmitting, by the UE, an on-demand signal at a first frequency; a block 104, receiving a response signal responsive to the on-demand signal from the base station at a second frequency; and a block 106, detecting a discovery signal or a synchronization signal, broadcast by the base station, at a third frequency.

[0070] FIG. 4 illustrates a method 200 of wireless communication by a base station according to an embodiment of the present disclosure. In some embodiments, the method 200 includes: a block 202, receiving, from the UE, an on-demand signal at a first frequency; a block 204, transmitting, by the base station, a response signal responsive to the on-demand signal at a second frequency; and a block 206, broadcasting a discovery signal or a synchronization signal at a third frequency. This can reduce network energy consumption, ensure good cell coverage and / or ensure good mobility requirement from UE.

[0071] Example:

[0072] FIG. 5 is a schematic diagram illustrating an example that an on-demand signal (or a request signal) is transmitted to request a discovery signal or a synchronization signal according to an embodiment of the present disclosure. FIG. 6 is a schematic diagram illustrating a procedure for UE to request a discovery signal or a synchronization signal according to an embodiment of the present disclosure. In an energy saving mode, a base station  of a network can go into a sleep mode, where the network does not broadcast any discovery signal or synchronization signal. But a UE can request the network to transmit discovery signal or synchronization signal. Referring to FIG. 5 and FIG. 6, the procedure for the UE to request the discovery signal or synchronization signal includes at least one of the following steps. In Step a, the UE transmits a request signal (or also called on-demand (OD) signal) at a first frequency (f1) . In Step b, a base station transmits a response signal responsive to the on-demand signal at a second frequency (f2) . In Step c, the UE detects / receivers the discovery signal or synchronization signal broadcast by the base station at a third frequency (f3) . This procedure allows the discovery signal or synchronization signal to be broadcast on demand such that energy consumption of the network can be reduced.

[0073] In some examples, the first frequency (f1) and / or the second frequency (f2) is pre-defined or configured by the network. The first frequency (f1) and the second frequency (f2) may be common frequency known by the UE and the base station such that the UE knows at which frequency to transmit the on-demand signal and receive the response signal and the base station knows at which frequency to receive the on-demand signal and transmit the response signal. In some examples, the first frequency (f1) and the second frequency (f2) are of a same frequency. In other examples, the first frequency (f1) and the second frequency (f2) are of different frequencies. In some examples, information about frequency location of the third frequency (f3) may be carried in the response signal transmitted by the base station.

[0074] FIG. 7 is a schematic diagram illustrating an example of an arrangement of first frequency, second frequency and third frequency according to an embodiment of the present disclosure. In some examples, as shown in FIG. 7, the first frequency (f1) , the second frequency (f2) and the third frequency (f3) are arranged within a predefined frequency range, where the first frequency (f1) and the second frequency (f2) have fixed frequency position, and there are a plurality of f3 candidates. The frequency location of the third frequency (f3) can be determined from the f3 candidates based on an indication carried by the response signal transmitted by the base station. That is, one of the f3 candidates serves as the third frequency (f3) .

[0075] In some examples, a UE can transmit a request signal at the first frequency in bandwidth B. The value of B and / or the frequency location f1 can be pre-defined or configured by the network. The request signal can be a preamble signal and / or an uplink channel that carries indication and / or payload, where the indication can be used to indicate the request of discovery signal / synchronization signal.

[0076] In some examples, the indication can be used to indicate that UE requests to access the network and / or the UE requests to camp on a cell. The payload can include at least one of the followings: information relevant to UE identification (ID) , data payload relevant to service layer.

[0077] In some examples, the preamble signal can be used for the network to determine the presence of the UE request. In some examples, the preamble signal can be associated with request information. For example, UE may transmit a first preamble signal to indicate requesting of discovery signal / synchronization signal. UE may transmit a second preamble signal to indicate requesting of accessing the network and / or camping on a cell. The network can detect the preamble to determine the presence of the UE request.

[0078] In some examples, the network may include different base stations, and based on the detected preamble signal strength, the network may select the most suitable base station to respond to the requesting UE. As shown in FIG. 5, the preamble signal strength detected by the base station at the right hand side is greater than that detected by the base station at the left hand side. The base station at the right hand side is selected for the UE to access to or camp  on.In this mechanism, it is not needed for the UE to perform cell measurement. This will greatly reduce the UE power consumption by avoiding the UE to perform cell measurement.

[0079] In some examples, the on-demand signal is in a form of one of the followings: orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) waveform, on–off keying (OOK) , a combination of preamble and payload. As shown in FIG. 8A, the on-demand signal transmitted by the UE to request discovery signal / synchronization signal may be a PRACH (Physical Random Access Channel) in an OFDM waveform. An OOK signal may also be used for the on-demand signal, as depicted in FIG. 8B. Alternatively, as shown in FIG. 8C, the on-demand signal may be carried out by a combination of preamble and payload.

[0080] In some examples, before UE transmitting request signal, the UE can first search for the potential cell by detecting the discovery signal / synchronization signal at one or more pre-defined frequency locations. When the UE does not detect any potential cells, the UE may decide to transmit the request signal at the first frequency (f1) . In some examples, the UE may be configured by a cell when the UE is in connected mode, indicating that the UE may send a request signal at the first frequency (f1) if the UE goes to idle mode and / or the UE does not detect any potential cell in a frequency band or within a frequency range.

[0081] In some examples, for a given frequency band or a given frequency range, there may be one or more pre-defined or configured f1 frequency location. For a given frequency location f1, there may be one or more associated frequency location f2. Thus, after a UE sends the request signal at f1, the UE will expect a response from the network at f2.

[0082] In some examples, before UE transmitting request signal, the UE may perform channel access procedure or listen before talk procedure, where the UE first senses the energy at the first frequency (f1) within bandwidth B. When the channel is determined as idle, the UE may start to transmit the request signal; otherwise, the UE does not transmit the request signal. This procedure will avoid the collision between two UEs transmitting the request signal at the same time in the bandwidth B, such that the network cannot detect any of them.

[0083] In some examples, when UE transmits the request signal, the UE may also include the indication relevant to how busy the channel is in the payload. This indication may provide necessary information to the network so that the network may decide whether to continue the power saving mode or switch to normal active mode.

[0084] In some examples, in order to avoid potential collision between different UEs, there may be more than one f1 frequency location, and the UE may select one frequency location among multiple candidate locations.

[0085] FIG. 9 is a schematic diagram illustrating an example of time window for response signal according to an embodiment of the present disclosure. In some examples, as shown in FIG. 9, after UE transmitting request signal, the UE expects a response signal from the network at the second frequency (f2) and the response signal is expected to be received within a time window. The time window starts after the UE transmits the request signal. The time window length can be pre-defined or configured by the network.

[0086] In some examples, the response signal includes a preamble signal and / or a payload, where the preamble signal is used for the UE to detect the presence of the response signal and / or is used to perform synchronization. The payload includes indication information, which is used to indicate a f3 frequency location. The UE will detect the discovery signal / synchronization signal at f3 frequency location.

[0087] In some examples, the UE may not want to access to the network and the UE only has a small data to transmit to the network. Then the UE transmits the data along with the request signal at f1, the network will include the ACK / NACK information in the payload of the response signal.

[0088] FIG. 10 illustrates a wireless communication device 1000 according to an embodiment of the present disclosure. The wireless communication device 1000 includes an OD signal transmitting part 1001 configured to transmit an on-demand signal at a first frequency; a response signal receiving part 1002 configured to receive a response signal responsive to the on-demand signal from a base station at a second frequency; and a detecting part 1003 configured to detect a discovery signal or a synchronization signal, broadcast by the base station, at a third frequency. This can reduce network energy consumption, ensure good cell coverage and / or ensure good mobility requirement from UE.

[0089] FIG. 11 illustrates a wireless communication device 1100 according to an embodiment of the present disclosure. The wireless communication device 1100 includes an OD signal receiving part 1101 configured to receive, from UE, an on-demand signal at a first frequency; a response signal transmitting part 1102 configured to transmit a response signal responsive to the on-demand signal at a second frequency; and a broadcasting part 1103 configured to broadcast a discovery signal or a synchronization signal at a third frequency. This can reduce network energy consumption, ensure good cell coverage and / or ensure good mobility requirement from UE.

[0090] In some embodiments, at least one of the first frequency or the second frequency is pre-defined or configured by the network. In some embodiments, the first frequency and the second frequency are of a same frequency. In some embodiments, the first frequency and the second frequency are of different frequencies. In some embodiments, the on-demand signal includes an uplink channel that carries at least one of indication or payload. In some embodiments, the indication is used to indicate a request of the discovery signal or the synchronization signal. In some embodiments, the indication is used to indicate a request of at least one of accessing the network or camping on a cell. In some embodiments, the payload includes at least one of the followings: information relevant to identification of the UE, and data payload relevant to service layer. In some embodiments, the on-demand signal includes a preamble signal associated with request information. In some embodiments, the preamble signal is a first preamble signal used to indicate a request of the discovery signal or the synchronization signal or a second preamble signal used to indicate a request of at least one of accessing the network or camping on a cell. In some embodiments, the on-demand signal is in a form of one of the followings: orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) waveform, on–off keying (OOK) , a combination of preamble and payload.

[0091] In some embodiments, the base station transmitting the response signal to the UE is a best suitable base station that is determined based on detected strength of the preamble signal. In some embodiments, the UE transmits the on-demand signal at the first frequency when a cell is not detected by detecting the discovery signal or the synchronization signal at one or more pre-defined frequency locations. In some embodiments, the UE is configured by the network when the UE is in connected mode, indicating that the UE transmits the on-demand signal at the first frequency in at least one of the following conditions: the UE goes to idle mode; the UE does not detect any potential cell in a frequency band or within a frequency range. In some embodiments, for a given frequency band or a given frequency range, there has one or more pre-defined or configured frequency location for the first frequency. In some embodiments, for a given frequency location for the first frequency, there has one or more associated frequency location for the second frequency. In some embodiments, the UE will expect a response from the network at the second frequency after transmitting the on-demand signal at the first frequency.

[0092] In some embodiments, before transmitting the on-demand signal at the first frequency, the UE performs a channel access procedure or a listen before talk procedure and transmits the on-demand signal at the first frequency when the channel is determined as idle or the energy at the first frequency is less than a threshold. In some  embodiments, when transmitting the on-demand signal at the first frequency, the UE indicate to the network how busy the channel is when transmitting the on-demand signal at the first frequency. In some embodiments, the on-demand signal includes an indication relevant to how busy the channel is in payload. In some embodiments, before transmitting the on-demand signal at the first frequency, the UE selects one frequency location among multiple candidate frequency locations as the first frequency at which the on-demand signal is transmitted.

[0093] In some embodiments, the response signal is received within a time window, the time window starts after the on-demand signal is transmitted, and a length of the time window is pre-defined or configured by the network. In some embodiments, the response signal includes at least one of a preamble signal or a payload. In some embodiments, the preamble signal of the response signal is used for the UE to detect presence of the response signal or perform synchronization. In some embodiments, the payload of the response signal includes information used to indicate a frequency location of the third frequency. In some embodiments, the UE transmits data along with the on-demand signal at the first frequency and receives acknowledgment information of the transmitted data in payload of the response signal.

[0094] Commercial interests for some embodiments are as follows. 1. Reducing network energy consumption. 2. Ensuring good cell coverage. 3. Ensuring good mobility requirement from UE. 4. Providing a good communication performance. 5. Providing a high reliability. 6. Some embodiments of the present disclosure are used by 5G-NR chipset vendors, V2X communication system development vendors, automakers including cars, trains, trucks, buses, bicycles, moto-bikes, helmets, and etc., drones (unmanned aerial vehicles) , smartphone makers, communication devices for public safety use, AR / VR device maker for example gaming, conference / seminar, education purposes. Some embodiments of the present disclosure are a combination of “techniques / processes” that can be adopted in 3GPP specification to create an end product. Some embodiments of the present disclosure could be adopted in 5G NR licensed and non-licensed or shared spectrum communications. Some embodiments of the present disclosure propose technical mechanisms.

[0095] FIG. 12 is a block diagram of an example system 700 for wireless communication according to an embodiment of the present disclosure. Embodiments described herein may be implemented into the system using any suitably configured hardware and / or software. FIG. 12 illustrates the system 700 including a radio frequency (RF) circuitry 710, a baseband circuitry 720, an application circuitry 730, a memory / storage 740, a display 750, a camera 760, a sensor 770, and an input / output (I / O) interface 780, coupled with each other at least as illustrated. The application circuitry 730 may include a circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The processors may include any combination of general-purpose processors and dedicated processors, such as graphics processors, application processors. The processors may be coupled with the memory / storage and configured to execute instructions stored in the memory / storage to enable various applications and / or operating systems running on the system.

[0096] The baseband circuitry 720 may include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The processors may include a baseband processor. The baseband circuitry may handle various radio control functions that enables communication with one or more radio networks via the RF circuitry. The radio control functions may include, but are not limited to, signal modulation, encoding, decoding, radio frequency shifting, etc. In some embodiments, the baseband circuitry may provide for communication compatible with one or more radio technologies. For example, in some embodiments, the baseband circuitry may support communication with an evolved universal terrestrial radio access network (EUTRAN) and / or other wireless metropolitan area networks (WMAN) , a  wireless local area network (WLAN) , a wireless personal area network (WPAN) . Embodiments in which the baseband circuitry is configured to support radio communications of more than one wireless protocol may be referred to as multi-mode baseband circuitry.

[0097] In various embodiments, the baseband circuitry 720 may include circuitry to operate with signals that are not strictly considered as being in a baseband frequency. For example, in some embodiments, baseband circuitry may include circuitry to operate with signals having an intermediate frequency, which is between a baseband frequency and a radio frequency. The RF circuitry 710 may enable communication with wireless networks using modulated electromagnetic radiation through a non-solid medium. In various embodiments, the RF circuitry may include switches, filters, amplifiers, etc. to facilitate the communication with the wireless network. In various embodiments, the RF circuitry 710 may include circuitry to operate with signals that are not strictly considered as being in a radio frequency. For example, in some embodiments, RF circuitry may include circuitry to operate with signals having an intermediate frequency, which is between a baseband frequency and a radio frequency.

[0098] In various embodiments, the transmitter circuitry, control circuitry, or receiver circuitry discussed above with respect to the user equipment, eNB, or gNB may be embodied in whole or in part in one or more of the RF circuitry, the baseband circuitry, and / or the application circuitry. As used herein, “circuitry” may refer to, be part of, or include an Application Specific Integrated Circuit (ASIC) , an electronic circuit, a processor (shared, dedicated, or group) , and / or a memory (shared, dedicated, or group) that execute one or more software or firmware programs, a combinational logic circuit, and / or other suitable hardware components that provide the described functionality. In some embodiments, the electronic device circuitry may be implemented in, or functions associated with the circuitry may be implemented by, one or more software or firmware modules. In some embodiments, some or all of the constituent components of the baseband circuitry, the application circuitry, and / or the memory / storage may be implemented together on a system on a chip (SOC) . The memory / storage 740 may be used to load and store data and / or instructions, for example, for a system. The memory / storage for one embodiment may include any combination of suitable volatile memory, such as dynamic random access memory (DRAM) ) , and / or non-volatile memory, such as flash memory.

[0099] In various embodiments, the I / O interface 780 may include one or more user interfaces designed to enable user interaction with the system and / or peripheral component interfaces designed to enable peripheral component interaction with the system. User interfaces may include, but are not limited to a physical keyboard or keypad, a touchpad, a speaker, a microphone, etc. Peripheral component interfaces may include, but are not limited to, a non-volatile memory port, a universal serial bus (USB) port, an audio jack, and a power supply interface. In various embodiments, the sensor 770 may include one or more sensing devices to determine environmental conditions and / or location information related to the system. In some embodiments, the sensors may include, but are not limited to, a gyro sensor, an accelerometer, a proximity sensor, an ambient light sensor, and a positioning unit. The positioning unit may also be part of, or interact with, the baseband circuitry and / or RF circuitry to communicate with components of a positioning network, e.g., a global positioning system (GPS) satellite.

[0100] In various embodiments, the display 750 may include a display, such as a liquid crystal display and a touch screen display. In various embodiments, the system 700 may be a mobile computing device such as, but not limited to, a laptop computing device, a tablet computing device, a netbook, an ultrabook, a smartphone, an AR / VR glasses, etc. In various embodiments, a system may have more or less components, and / or different architectures. Where  appropriate, methods described herein may be implemented as a computer program. The computer program may be stored on a storage medium, such as a non-transitory storage medium.

[0101] A person having ordinary skill in the art understands that each of the units, algorithm, and steps described and disclosed in the embodiments of the present disclosure are realized using electronic hardware or combinations of software for computers and electronic hardware. Whether the functions run in hardware or software depends on the condition of application and design requirement for a technical plan. A person having ordinary skill in the art can use different ways to realize the function for each specific application while such realizations should not go beyond the scope of the present disclosure. It is understood by a person having ordinary skill in the art that he / she can refer to the working processes of the system, device, and unit in the above-mentioned embodiment since the working processes of the above-mentioned system, device, and unit are basically the same. For easy description and simplicity, these working processes will not be detailed.

[0102] It is understood that the disclosed system, device, and method in the embodiments of the present disclosure can be realized with other ways. The above-mentioned embodiments are exemplary only. The division of the units is merely based on logical functions while other divisions exist in realization. It is possible that a plurality of units or components are combined or integrated in another system. It is also possible that some characteristics are omitted or skipped. On the other hand, the displayed or discussed mutual coupling, direct coupling, or communicative coupling operate through some ports, devices, or units whether indirectly or communicatively by ways of electrical, mechanical, or other kinds of forms.

[0103] The units as separating components for explanation are or are not physically separated. The units for display are or are not physical units, that is, located in one place or distributed on a plurality of network units. Some or all of the units are used according to the purposes of the embodiments. Moreover, each of the functional units in each of the embodiments can be integrated in one processing unit, physically independent, or integrated in one processing unit with two or more than two units.

[0104] If the software function unit is realized and used and sold as a product, it can be stored in a readable storage medium in a computer. Based on this understanding, the technical plan proposed by the present disclosure can be essentially or partially realized as the form of a software product. Or, one part of the technical plan beneficial to the conventional technology can be realized as the form of a software product. The software product in the computer is stored in a storage medium, including a plurality of commands for a computational device (such as a personal computer, a server, or a network device) to run all or some of the steps disclosed by the embodiments of the present disclosure. The storage medium includes a USB disk, a mobile hard disk, a read-only memory (ROM) , a random access memory (RAM) , a floppy disk, or other kinds of media capable of storing program codes.

[0105] While the present disclosure has been described in connection with what is considered the most practical and preferred embodiments, it is understood that the present disclosure is not limited to the disclosed embodiments but is intended to cover various arrangements made without departing from the scope of the broadest interpretation of the appended claims.

Claims

1.A wireless communication method by a user equipment (UE) , which is capable of communicating with a base station in a network, the method comprising:transmitting, by the UE, an on-demand signal at a first frequency;receiving a response signal responsive to the on-demand signal from the base station at a second frequency; anddetecting a discovery signal or a synchronization signal, broadcast by the base station, at a third frequency.2.The method of claim 1, wherein at least one of the first frequency or the second frequency is pre-defined or configured by the network.3.The method of claim 1 or 2, wherein the first frequency and the second frequency are of a same frequency.4.The method of claim 1 or 2, wherein the first frequency and the second frequency are of different frequencies.5.The method of any of claims 1-4, wherein the on-demand signal comprises an uplink channel that carries at least one of indication or payload.6.The method of claim 5, wherein the indication is used to indicate a request of the discovery signal or the synchronization signal.7.The method of claim 5 or 6, wherein the indication is used to indicate a request of at least one of accessing the network or camping on a cell.8.The method of any of claims 5-7, wherein the payload comprises at least one of the followings: information relevant to identification of the UE, and data payload relevant to service layer.9.The method of any of claims 1-5, wherein the on-demand signal comprises a preamble signal associated with request information.10.The method of claim 9, wherein the preamble signal is a first preamble signal used to indicate a request of the discovery signal or the synchronization signal or a second preamble signal used to indicate a request of at least one of accessing the network or camping on a cell.11.The method of any of claims 1-10, wherein the on-demand signal is in a form of one of the followings: orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) waveform, on–off keying (OOK) , a combination of preamble and payload.12.The method of claim 1, wherein the transmitting the on-demand signal at the first frequency comprises:transmitting the on-demand signal at the first frequency when a cell is not detected by detecting the discovery signal or the synchronization signal at one or more pre-defined frequency locations.13.The method of claim 1 or 12, further comprising:being configured when the UE is in connected mode, indicating that the UE transmits the on-demand signal at the first frequency in at least one of the following conditions:the UE goes to idle mode;the UE does not detect any potential cell in a frequency band or within a frequency range.14.The method of any of claims 1-13, wherein for a given frequency band or a given frequency range, there has one or more pre-defined or configured frequency location for the first frequency.15.The method of any of claims 1-14, wherein for a given frequency location for the first frequency, there has one or more associated frequency location for the second frequency.16.The method of any of claims 1-15, wherein the UE will expect a response from the network at the second frequency after transmitting the on-demand signal at the first frequency.17.The method of claim 1, further comprising the following before the transmitting the on-demand signal at the first frequency: performing a channel access procedure or a listen before talk procedure,wherein the transmitting the on-demand signal at the first frequency comprises:transmitting the on-demand signal at the first frequency when the channel is determined as idle or the energy at the first frequency is less than a threshold.18.The method of claim 1 or 17, wherein the transmitting the on-demand signal at the first frequency comprises:indicating to the network how busy the channel is when transmitting the on-demand signal at the first frequency.19.The method of claim 18, wherein the on-demand signal includes an indication relevant to how busy the channel is in payload.20.The method of claim 1, wherein further comprising the following before the transmitting the on-demand signal at the first frequency:selecting one frequency location among multiple candidate frequency locations as the first frequency at which the on-demand signal is transmitted.21.The method of claim 1, wherein the response signal is received within a time window, the time window starts after the on-demand signal is transmitted, and a length of the time window is pre-defined or configured by the network.22.The method of claim 1 or 21, wherein the response signal comprises at least one of a preamble signal or a payload.23.The method of claim 22, wherein the preamble signal of the response signal is used for the UE to detect presence of the response signal or perform synchronization.24.The method of claim 22 or 23, wherein the payload of the response signal comprises information used to indicate a frequency location of the third frequency.25.The method of any of claims 1 and 21-24, wherein the transmitting the on-demand signal at the first frequency comprises:transmitting data along with the on-demand signal at the first frequency; andwherein the receiving the response signal at the second frequency comprises:receiving acknowledgment information of the transmitted data in payload of the response signal.26.A wireless communication method by a base station, which is capable of communicating with a user equipment (UE) in a network, the method comprising:receiving, from the UE, an on-demand signal at a first frequency;transmitting, by the base station, a response signal responsive to the on-demand signal at a second frequency; andbroadcasting a discovery signal or a synchronization signal at a third frequency.27.The method of claim 26, wherein at least one of the first frequency or the second frequency is pre-defined or configured by the network.28.The method of claim 26 or 27, wherein the first frequency and the second frequency are of a same frequency.29.The method of claim 26 or 27, wherein the first frequency and the second frequency are of different frequencies.30.The method of any of claims 26-29, wherein the on-demand signal comprises an uplink channel that carries at least one of indication or payload.31.The method of claim 30, wherein the indication is used to indicate a request of the discovery signal or the synchronization signal.32.The method of claim 30 or 31, wherein the indication is used to indicate a request of at least one of accessing the network or camping on a cell.33.The method of any of claims 30-32, wherein the payload comprises at least one of the followings: information relevant to identification of the UE, and data payload relevant to service layer.34.The method of any of claims 26-30, wherein the on-demand signal comprises a preamble signal associated with request information.35.The method of claim 34, wherein the preamble signal is a first preamble signal used to indicate a request of the discovery signal or the synchronization signal or a second preamble signal used to indicate a request of at least one of accessing the network or camping on a cell.36.The method of claim 34 or 35, wherein the base station transmitting the response signal to the UE is a best suitable base station that is determined based on detected strength of the preamble signal.37.The method of any of claims 26-36, wherein the on-demand signal is in a form of one of the followings: orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) waveform, on–off keying (OOK) , a combination of preamble and payload.38.The method of claim 26, further comprising:configuring the UE when the UE is in connected mode, indicating that the UE transmits the on-demand signal at the first frequency in at least one of the following conditions:the UE goes to idle mode;the UE does not detect any potential cell in a frequency band or within a frequency range.39.The method of any of claims 26-38, wherein for a given frequency band or a given frequency range, there has one or more pre-defined or configured frequency location for the first frequency.40.The method of any of claims 26-39, wherein for a given frequency location for the first frequency, there has one or more associated frequency location for the second frequency.41.The method of claim 26, wherein the on-demand signal received from the UE indicates how busy the channel is, and the method further comprises:determining whether to be in power saving mode or active mode based on information provided by the UE about how busy the channel is.42.The method of claim 41, wherein the on-demand signal includes an indication relevant to how busy the channel is in payload.43.The method of claim 26, wherein the response signal is transmitted within a time window, the time window starts after the on-demand signal is received, and a length of the time window is pre-defined or configured by the network.44.The method of claim 26 or 43, wherein the response signal comprises at least one of a preamble signal or a payload.45.The method of claim 44, wherein the preamble signal of the response signal is used for the UE to detect presence of the response signal or perform synchronization.46.The method of claim 44 or 45, wherein the payload of the response signal comprises information used to indicate a frequency location of the third frequency.47.The method of any of claims 26 and 43-46, wherein the receiving the on-demand signal at the first frequency comprises:receiving data along with the on-demand signal at the first frequency; andwherein the transmitting the response signal at the second frequency comprises:transmitting acknowledgment information of the received data in payload of the response signal.48.A user equipment (UE) , comprising:a memory;a transceiver; anda processor coupled to the memory and the transceiver;wherein the processor is configured to execute the method of any one of claims 1-25.49.A base station, comprising:a memory;a transceiver; anda processor coupled to the memory and the transceiver;wherein the processor is configured to execute the method of any one of claims 26-47.50.A non-transitory machine-readable storage medium having stored thereon instructions that, when executed by a computer, cause the computer to perform the method of any one of claims 1 to 47.51.A chip, comprising:a processor, configured to call and run a computer program stored in a memory, to cause a device in which the chip is installed to execute the method of any one of claims 1 to 47.52.A computer readable storage medium, in which a computer program is stored, wherein the computer program causes a computer to execute the method of any one of claims 1 to 47.53.A computer program product, comprising a computer program, wherein the computer program causes a computer to execute the method of any one of claims 1 to 47.54.A computer program, wherein the computer program causes a computer to execute the method of any one of claims 1 to 47.

Citation Information

Patent Citations

  • On-demand system information for flexible cells

    WO2023141748A1

  • Methods, devices, and medium for communication

    WO2024040441A1

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

    WO2024068972A1