Methods and apparatus for common signal and channel adaptation in mobile communications

Dynamic adaptation of SSBs and PRACH occasions in 5G NR networks addresses inefficiencies in power consumption by optimizing SSB burst periodicity and PRACH configuration, ensuring energy efficiency and compatibility with legacy UEs.

WO2026032147A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12MEDIATEK INC
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/112142
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-11-07
Filing Date
2025-08-01
Publication Date
2026-02-12

AI Technical Summary

Technical Problem

The inefficiencies in power consumption due to static periodicity and position of Synchronization Signal Blocks (SSBs), Paging Occasions (POs), and Random Access Channel (PRACH) occasions in 5G NR networks, especially when serving a low number of User Equipments (UEs), necessitate improved network energy saving solutions.

Method used

Adapting SSBs and PRACH occasions in the time domain through dynamic adjustments, using DCI formats like DCI 2_9, to optimize SSB burst periodicity and PRACH configuration, ensuring compatibility with legacy UEs and enhancing energy efficiency.

Benefits of technology

The proposed adaptations reduce network energy consumption by dynamically managing SSBs and PRACH resources, maintaining reliable connectivity while supporting varying UE traffic loads without impacting legacy systems.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025112142_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025112142_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods and apparatus pertaining to common signal and channel adaptation for network energy saving in mobile communications are described. A UE may receive an adaptation indication of an SSB in a time domain for a cell. The UE may receive the SSB from the cell according to the adaptation indication.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS AND APPARATUS FOR COMMON SIGNAL AND CHANNEL ADAPTATION IN MOBILE COMMUNICATIONSCROSS REFERENCE TO RELATED PATENT APPLICATION (S)

[0001] The present disclosure is part of a non-provisional application claiming the priority benefit of U.S. Patent Application No. 63 / 680,663, filed 08 August 2024, and U.S. Patent Application No. 63 / 717,392, filed 07 November 2024, the content of which herein being incorporated by reference in their entirety.TECHNICAL FIELD

[0002] The present disclosure is generally related to mobile communications and, more particularly, to common signal and channel adaptation for network energy saving in mobile communications.BACKGROUND

[0003] Unless otherwise indicated herein, approaches described in this section are not prior art to the claims listed below and are not admitted as prior art by inclusion in this section.

[0004] The advent of fifth-generation (5G) New Radio (NR) technology has introduced new challenges and opportunities for optimizing network performance. A critical aspect of network management is the transmission of Synchronization Signal Blocks (SSBs) , also known as Synchronization Signal and Physical Broadcast Channel blocks (SS / PBCH block) . The SSBs are essential for User Equipment (UE) to perform initial access procedures. The periodicity and position of SSB transmission, along with Paging Occasions (POs) and Random access Occasions (ROs) , also known as Physical Random Access Channel (PRACH) occasions or random access channel occasions, are traditionally static, leading to inefficiencies in power consumption, especially when the number of UEs served by a base station (BS) , such as a next generation Node-B (gNB) , is low.

[0005] Accordingly, how to improve the power consumption of the BS is an important issue for the newly developed wireless communication network.SUMMARY

[0006] The following summary is illustrative only and is not intended to be limiting in any way. That is, the following summary is provided to introduce concepts, highlights, benefits and advantages of the novel and non-obvious techniques described herein. Select implementations are further described below in the detailed description. Thus, the following summary is not intended to identify essential features of the claimed subject matter, nor is it intended for use in determining the scope of the claimed subject matter.

[0007] An objective of the present disclosure is to propose solutions or schemes that address the aforementioned issues pertaining to common signal and channel adaptation in mobile communications for network energy saving.

[0008] In one aspect, a method may involve an apparatus receiving an adaptation indication of an SSB in a time domain for a cell. The method may also involve the apparatus receiving the SSB from the cell according to the adaptation indication.

[0009] In one aspect, a method may involve an apparatus receiving an SSB from a cell. The SSB may be associated with an SSB index. The method may also involve the apparatus determining a first RO from a first set of ROs to perform a random access procedure according to the SSB index and a first SSB-RO mapping. The method may further involve the apparatus determining a second RO from a second set of ROs to perform the random access procedure according to the SSB index and a second SSB-RO mapping. The first SSB-RO mapping for the first set of ROs may be separated from the second SSB-RO mapping for the second set of ROs.

[0010] In one aspect, a method may involve a network node transmitting an adaptation indication of an SSB in a time domain for a cell via a downlink control information (DCI) signaling using at least a DCI format 2_9. An adaptation of the SSB in the time domain indicated by the adaptation indication may comprise an adaptation of an SSB burst periodicity. The method may also involve the network node transmitting one or more SSBs in the cell according to the adaptation indication.

[0011] In one aspect, a method may involve a network node determining a first set of ROs. The method may also involve the network node determining a second set of ROs. The method may further involve the network node transmitting one or more SSBs. A first SSB-RO mapping for the first set of ROs may be separated from a second SSB-RO mapping for the second set of ROs.

[0012] It is noteworthy that, although description provided herein may be in the context of certain radio access technologies, networks and network topologies such as Long-Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced, LTE-Advanced Pro, 5th Generation (5G) , New Radio (NR) , Internet-of-Things (IoT) and Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) , Industrial Internet of Things (IIoT) , and 6th Generation (6G) , the proposed concepts, schemes and any variation (s)  / derivative (s) thereof may be implemented in, for and by other types of radio access technologies, networks and network topologies. Thus, the scope of the present disclosure is not limited to the examples described herein.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0013] The accompanying drawings are included to provide a further understanding of the disclosure and are incorporated in and constitute a part of the present disclosure. The drawings illustrate implementations of the disclosure and, together with the description, serve to explain the principles of the disclosure. It is appreciable that the drawings are not necessarily in scale as some components may be shown to be out of proportion than the size in actual implementation in order to clearly illustrate the concept of the present disclosure.

[0014] FIG. 1 is a diagram depicting an example scenario of potential conflicts in SSB-RO mappings.

[0015] FIG. 2 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0016] FIG. 3 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0017] FIG. 4 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0018] FIG. 5 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0019] FIG. 6 is a block diagram of an example communication system in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0020] FIG. 7 is a diagram depicting an example process in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0021] FIG. 8 is a diagram depicting another example process in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0022] FIG. 9 is a diagram depicting another example process in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0023] FIG. 10 is a diagram depicting another example process in accordance with an implementation of the present disclosure. DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED IMPLEMENTATIONS

[0024] Detailed embodiments and implementations of the claimed subject matters are disclosed herein. However, it shall be understood that the disclosed embodiments and implementations are merely illustrative of the claimed subject matters which may be embodied in various forms. The present disclosure may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the exemplary embodiments and implementations set forth herein. Rather, these exemplary embodiments and implementations are provided so that description of the present disclosure is thorough and complete and will fully convey the scope of the present disclosure to those skilled in the art. In the description below, details of well-known features and techniques may be omitted to avoid unnecessarily obscuring the presented embodiments and implementations. Overview

[0025] Implementations in accordance with the present disclosure relate to various techniques, methods, schemes and / or solutions pertaining to common signal and channel adaptation in mobile communications. The network energy saving is achieved based on the common signal adaptation and / or the channel adaptation. According to the present disclosure, a number of possible solutions may be implemented separately or jointly. That is, although these possible solutions may be described below separately, two or more of these possible solutions may be implemented in one combination or another.

[0026] In the current 5G NR specification, SSBs are consistently configured as periodic signals by Radio Resource Control (RRC) signaling. The specific SSB configuration details can be extracted from System Information Block 1 (SIB1) through its Information Elements (IEs) . The configurable period for a periodic SSB can range from 5 to 160 milliseconds (ms) , with possible values of 5, 10, 20, 40, 80, or 160 ms. Additionally, one or more periodic SSBs can be grouped together to form an SSB burst in the time domain. Each periodic SSB within this burst aligns with a specific transmit beam direction in the time domain.

[0027] For a UE performing an initial cell search, it first scans across the synchronization raster to detect available SSBs transmitted on various frequency points. In 5G NR, a gNB may periodically transmit beamformed SSBs in multiple spatial directions, with each corresponding to a distinct beam.

[0028] Upon reception, the UE evaluates the signal quality (e.g., the Reference Signal Received Power (RSRP) ) of each SSB and selects the one exhibiting the strongest signal. Subsequently, the UE decodes the Physical Broadcast Channel (PBCH) within the selected SSB to retrieve critical system information. This information includes, but is not limited to, the cell identity, system timing, the location of SIB1, and parameters related to PRACH configuration. Based on the information provided in SIB1, the UE obtains the random access configuration.

[0029] As mentioned above, the periodicity and position of SSB transmission, along with the POs and the ROs, are traditionally static, leading to inefficiencies in power consumption, especially when the number of UEs served by a BS is low. In the present disclosure, methods and apparatus for common signal and channel adaptation are introduced.

[0030] In a first aspect of the present disclosure, methods and apparatus for the common signal adaptation, such as the SSB adaptation, in the time domain are proposed to achieve network energy saving.

[0031] From the UE’s perspective, the UE may receive an adaptation indication of the SSB in the time domain for a cell from the BS, and then receive the SSB from the cell according to the adaptation indication. The adaptation of the SSB in the time domain may comprise an adaptation of an SSB burst periodicity.

[0032] Note that when implementing any adaptation strategy, it's crucial to assess the potential impacts on legacy UEs (e.g., the UEs not supporting the adaptation or the UEs before a specific 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Release, such as the UEs before Release 19) . Therefore, it is important to ensure that the adaptations have no negative impacts on legacy UEs.

[0033] In addition, as a UE's Primary Cell (PCell) might serve as a secondary cell (SCell) for another UE, and the roles could be reversed, the time-domain adaptation mechanisms for the SSB must be consistent to avoid synchronization issues.

[0034] In view of this, the SSB to which the adaptation is applied may comprise a non-cell defining SSB (NCD-SSB) . For example, to minimize the impact on the UEs in the connected mode, the SSB adaptation in the time domain may be limited to the NCD-SSB.

[0035] In addition, the SSB adaptation may be limited to the cells that are not used for cell selection and cell reselection. Therefore, the SSBs used for cell selection / reselection and initial synchronization can remain stable to ensure reliable connectivity for the UEs that are actively communicating with the network.

[0036] In addition, the adaptation of SSB may be configured for an SCell associated with the UE. For example, the SSB may be configured with a periodicity greater than 20ms for the SCell.

[0037] In addition, the SSB to which the adaptation is applied may not be on a synchronization raster. That is, the SSB adaptation may be limited to non-synchronization-raster frequency positions, since UEs may use them to camp on the PCell / SCell. Changing the SSBs that are part of the synchronization raster may lead to difficulties in cell reselection and maintenance of network connection.

[0038] In some implementations, the adaptation indication may be conveyed by existing downlink control information (DCI) formats, including but not limited to the paging, the Paging Early Indication (PEI) (e.g., the DCI format 2_7) , network energy saving DCI (e.g., the DCI format 2_9) , and a new DCI format. For example, the adaptation indication may be received by the UE via a DCI signaling (e.g., a group common DCI signaling) for switching the SSB burst periodicity using at least the DCI format 2_9.

[0039] In some implementations, an n-bit indicator may be used for updating the periodicity to one of several predefined SSB periodicity options in SSB configuration, where n may be a positive integer.

[0040] From the BS’s perspective in the first aspect of the present disclosure, the BS may transmit the adaptation indication of the SSB in the time domain for a cell, such as an SCell or the cell that is not used for cell selection and cell reselection, and transmit one or more SSBs in the cell according to the adaptation indication. The SSB may be the NCD-SSB or the SSB not on the synchronization raster, and the adaptation of the SSB in the time domain may comprise an adaptation of an SSB burst periodicity. The BS may transmit the adaptation indication using at least the DCI format 2_9.

[0041] Furthermore, in some implementations, the SSB adaptation may not be supported for the Release 19 Network Energy Savings (NES) -capable UEs when they are in idle or inactive mode, to ensure that these UEs can reliably detect and connect to the network without the added complexity of adapting SSBs.

[0042] In a second aspect of the present disclosure, methods and apparatus for the channel adaptation, such as the PRACH adaptation, in the time domain are proposed to achieve network energy saving.

[0043] When the UE detects an SSB, it performs time and frequency synchronization based on the Primary Synchronization Signal (PSS) and Secondary Synchronization Signal (SSS) contained therein. The UE then determines a corresponding SSB index based on the position of the SSB in the time and frequency domain. Subsequently, the UE decodes the PBCH carried by the SSB to acquire a Master Information Block (MIB) , which includes fundamental system configuration information such as subcarrier spacing, system frame number, and a pdcch-ConfigSIB1 field.

[0044] The pdcch-ConfigSIB1 field points to a combination of a Control Resource Set (CORESET) and a Search Space. The UE monitors the Physical Downlink Control Channel (PDCCH) at designated time and frequency resources based on the CORESET and Search Space configurations, in order to detect Downlink Control Information (DCI) of format 1_0. This DCI indicates the Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) resources on which the SIB1 is transmitted, and provides decoding parameters thereof.

[0045] Upon successful reception and decoding of the DCI, the UE identifies the PDSCH carrying the SIB1 and subsequently receives and decodes the SIB1 using the indicated resources and parameters. The SIB1 represents the minimal set of system information broadcast to UEs and includes parameters required for cell access, such as supported Public Land Mobile Networks (PLMN) , Tracking Area Code (TAC) , and configuration related to random access (e.g., RACH-ConfigCommon) .

[0046] The RACH-ConfigCommon is an IE defined in the SIB1 and comprises parameters necessary for the UE to perform random access. It includes a subfield rach-ConfigGeneric, which defines the time and frequency domain configuration of the PRACH, including the prach-ConfigurationIndex that specifies the PRACH format, start time, duration, and repetition period; the msg1-FDM that designates whether frequency division multiplexing is employed for MSG1; and the msg1-FrequencyStart that specifies the starting frequency location of the PRACH resource, among other parameters.

[0047] The UE obtains the PRACH configuration index from rach-ConfigGeneric and references Table 6.3.3.2-2 of 3GPP TS 38.211 to determine the actual time-domain configuration of the PRACH resources. This enables the UE to identify specific time instances and time-domain locations at which a preamble transmission may be performed.

[0048] Thereafter, the UE performs SSB-to-RO (SSB-RO) mapping by combining the previously determined SSB index with the random access-related configurations specified in the SIB1. This mapping enables the UE to derive which PRACH occasions (ROs) correspond to the given SSB index and to determine the applicable range of contention-based preambles for each occasion. The UE may then transmit a preamble (Message 1, MSG1) on the random access resource (i.e., the PRACH resource or the PRACH occasion (RO) ) associated with the selected SSB, thereby initiating the random access procedure.

[0049] To enhance energy efficiency and adapt to the varying demands of UE traffic, there is a need for a fast and flexible method to update the PRACH configuration. In view of this, two key strategies may be considered for adapting the PRACH occasions in the time domain. The first strategy involves reducing the periodicity of ROs. Based on the first strategy, a set of legacy ROs may be configured with sparse time-domain density as part of the initial PRACH resource configuration.

[0050] In addition to these legacy ROs, one or more additional ROs is introduced to minimize the impact on the legacy UEs. The additional ROs may be dynamically indicated to be available or unavailable by the BS based on the traffic loads. These additional ROs enable non-legacy UEs (such as Release 19 NES-capable UEs) to perform random access procedures with improved flexibility, while preserving the operation and configuration compatibility of legacy UEs based on the legacy RO structure, thereby ensuring backward compatibility.

[0051] Although the inclusion of additional ROs provides enhanced flexibility to Release 19 NES-capable UEs, it is essential to carefully design the mapping between SSBs and ROs, including both the legacy ROs and the additional ROs, to maintain consistency and prevent mapping conflicts.

[0052] FIG. 1 illustrates an example scenario 100 of potential conflicts in SSB-RO mappings. Since additional ROs are not supported by the legacy UEs, for the legacy UEs, only the legacy ROs can be determined and utilized. Therefore, the SSB indexes mapped to the legacy ROs for the legacy UEs may be 0, 1, 2, and 3.

[0053] On the other hand, since both the legacy ROs and the additional ROs can be determined and utilized by the non-legacy UEs (such as Release 19 NES-capable UEs) , the SSB indexes mapped to the legacy ROs and the additional ROs for the non-legacy UEs may be a repeating sequence of 0, 1, 2, and 3.

[0054] However, when a unified SSB-to-RO mapping is applied to both legacy and additional ROs, a conflict in the SSB index occurs. For example, for the second legacy RO (counted from the left in FIG. 1) , the mapped SSB index for the legacy UE is 1, whereas the mapped SSB index for the non-legacy UE is 3. For another example, for the fourth legacy RO, the mapped SSB index for the legacy UE is 3, whereas the mapped SSB index for the non-legacy UE is 1. When two distinct SSB indexes are mapped to the same RO, the BS cannot determine from which SSB the UE initiated the random access, resulting in ambiguity.

[0055] To avoid conflict in the SSB index, in the implementations of the present disclosure, the SSB-RO mapping for the additional PRACH resources is separated from the SSB-RO mapping of the PRACH resources for legacy UEs. The SSB-RO mapping rule for the additional PRACH resources may follow the legacy SSB-RO mapping rule. Therefore, the legacy ROs and the additional ROs are mapped to the SSB indexes independently.

[0056] FIG. 2 illustrates an example scenario 200 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. As depicted in FIG. 2, the SSB-RO mapping for the legacy ROs is separated from the SSB-RO mapping for the additional ROs. When the legacy ROs and the additional ROs are mapped to the SSB indexes independently, the aforementioned ambiguity can be avoided. In addition, by ensuring that there is no overlap in the mapping, the BS can identify the intended SSB for each UE, maintaining clarity and network efficiency.

[0057] From the UE’s perspective, the UE may receive an SSB from a cell, wherein the SSB is associated with an SSB index. For example, the UE may determine the SSB index based on the position of the SSB in the time and frequency domains. The UE, such as the non-legacy UE, may then determine a first RO from a first set of ROs (e.g., the legacy ROs) to perform a random access procedure according to the SSB index and a first SSB-RO mapping, and determine a second RO from a second set of ROs (e.g., the additional ROs) to perform the random access procedure according to the SSB index and a second SSB-RO mapping. The first SSB-RO mapping for the first set of ROs may be separated from the second SSB-RO mapping for the second set of ROs, as depicted in FIG. 2. That is, the first set of ROs (e.g., the legacy ROs) and the second set of ROs (e.g., the additional ROs) may be mapped to the SSB indexes independently.

[0058] In some implementations, a PRACH configuration index associated with the legacy ROs may be different from a PRACH configuration index associated with the additional ROs. The legacy UE and the non-legacy UE may adopt different PRACH configuration indexes. The BS may set appropriate configuration indexes to the legacy UE and the Release 19 NES-capable UE, separately. By masking / muting some of ROs, the BS may achieve energy efficiency.

[0059] In some implementations, a PRACH configuration index associated with the legacy ROs may be the same as a PRACH configuration index associated with the additional ROs. That is, the same configuration indexes as those of the legacy PRACH resources may be maintained for the additional PRACH resources.

[0060] In some implementations, one or more parameters associated with the additional ROs may be configured separately from the parameters associated with the legacy ROs. For example, by introducing additional parameters, the configuration period for the additional PRACH resources may be set based on the legacy PRACH configuration index.

[0061] FIG. 3 illustrates an example scenario 300 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. In scenario 300, an exemplary configuration of Prach-Configuration-NEW-r19 is shown. The configuration may allow for flexibility in setting multiple parameters to precisely adjust the setup. For example, the parameters for the additional RO, such as index, periodicity, frequency offset and time offset, may be adjusted.

[0062] In some implementations, for adaptation of PRACH in time-domain, at least for 4-step Random Access Channel (RACH) , at least for DCI 1_0 with Paging Radio Network Temporary Identifier (P-RNTI) , configuration of the additional PRACH resources within the same set of configuration parameters for random access (e.g., the RACH-ConfigCommon) in SIB1 used to configure the legacy PRACH resources may be supported, and the legacy PRACH resources used for additional RO validation before the SSB-RO mapping may be configured in the RACH-ConfigCommon.

[0063] In addition, in some implementations, the value range for the PRACH configuration index parameter for additional RACH configuration may be the same as the legacy (i.e., an integer value in the range 0-255) . In some implementations, at least the parameter msg1-FrequencyStart may be configured separately for the additional PRACH resources at least for 4-step RACH. In some implementations, separate configuration of the parameter Msg1-FDM for the additional PRACH resources may be supported at least for 4-step RACH. The UE may not expect to be configured such that there are more than 8 FDM-ed valid ROs (i.e., legacy + additional ROs) . Separate configuration of number of SSB per RO may be supported. Separate configuration of the parameter CB-PreamblesPerSSB for the additional PRACH resources at least for 4-step RACH may be supported.

[0064] FIG. 4 illustrates an example scenario 400 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. In scenario 400, it is assumed that the parameters (x, y) are (8, 1) in legacy RO configuration, and the additional RO for Release 19 NES-capable UE may be configured with y = 2, 3 to increase the number of ROs and centralize the RO position.

[0065] In some implementations, the UE may receive an adaptation indication of PRACH resource from the BS, and determine whether the additional ROs are available according to the adaptation indication. The adaptation indication may be received by the UE via a paging or the DCI comprising at least a DCI format 1_0.

[0066] In some implementations, layer 1 (L1) -based adaptation or DCI-based adaptation for additional PRACH resources (e.g., the additional ROs) may be supported, to indicate whether the additional PRACH resources provided by semi-static signaling are available or not. The information (i.e., the adaptation indication or the available / unavailable information of the additional ROs) may be conveyed by existing DCI formats, including but not limited to paging, PEI indication (DCI format 2_7) , Network Energy Saving DCI (DCI format 2_9) , and a new DCI format.

[0067] For DCI-based adaptation for additional PRACH resources, at least DCI format 1_0 may carry the adaptation indication. In some implementations, a 1-bit indication may be used to indicate the availability of additional RO based on the configuration. For example, a 1-bit field in DCI 1_0 with Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) may be used to trigger PRACH (i.e., PDCCH order) to indicate whether the additional PRACH resource (s) is available for the triggered PRACH.

[0068] In some implementations, the UE may be provided with more than one additional RO configurations. The UE may receive a first configuration of a first set of additional ROs and a second configuration of a second set of additional ROs from the BS. The SSB-RO mapping for the first set of additional ROs and the SSB-RO mapping for the second set of additional ROs may be the same, and the SSB-RO mapping for the first set of additional ROs and the SSB-RO mapping for the second set of additional ROs may be separated from the SSB-RO mapping for the legacy ROs. In some implementations, the additional ROs may be configured to be a unit of RO level per SSB or SSB-to-RO mapping cycle level, or PRACH association period (AP) level. For example, the first set of additional ROs and the second set of additional ROs may be configured based on an AP.

[0069] In some implementations, the availability of the first configuration and the second configuration may be controlled via a mask index that indicates one or more available APs within a number of association pattern periods (APPs) . For example, for DCI-based adaptation for additional PRACH resources, the PRACH mask may be used to identify the availability of the subset of the additional PRACH resources.

[0070] In some implementations, a multiple-bit indication may be employed to indicate a group of additional RO configurations. This allows for more nuanced management of several RO settings. For instance, considering a scenario where there are four sets of additional RO configurations, a bit pattern like [1, 1, 0, 0] may indicate that the first and second sets of additional RO configurations are available, while the third and fourth sets are unavailable.

[0071] In some implementations, the second strategy involves centralizing the ROs, clustering them closer together in time. Both the first strategy and the second strategy for adapting the PRACH occasions in the time domain may be implemented by different configuration settings.

[0072] FIG. 5 illustrates an example scenario 500 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. In scenario 500, the ROs may be centralized by applying a timing offset. This adjustment allows the additional RO to be concentrated in the time domain as depicted in FIG. 5. Centralizing the RO in this manner may significantly increase the network's potential for energy savings, as it allows for more efficient management of the network's power resources.

[0073] From the BS’s perspective in the second aspect of the present disclosure, the BS may determine a first set of ROs (e.g., the legacy ROs) and a second set of ROs (e.g., the additional ROs) , and transmit one or more SSBs. A first SSB-RO mapping for the first set of ROs may be separated from a second SSB-RO mapping for the second set of ROs.

[0074] In some implementations, a PRACH configuration index associated with the first set of ROs may be the same as or different from a PRACH configuration index associated with the second set of ROs, and a parameter associated with the second set of ROs may be configured separately from the parameter associated with the first set of ROs.

[0075] In some implementations, the BS may transmit an adaptation indication of a PRACH resource to indicate whether the second set of ROs is available, and the adaptation indication may be transmitted via a paging or the DCI comprising at least a DCI format 1_0.

[0076] In some implementations, the BS may transmit a first configuration of the second set of ROs (e.g., a subset of all additional ROs) and a second configuration of a third set of ROs (e.g., another subset of the additional ROs) . The second set of ROs and the third set of ROs may be configured based on an AP. In addition, a third SSB-RO mapping for the third set of ROs may follow (e.g., the same as) the second SSB-RO mapping for the second set of ROs.

[0077] In some implementations, the BS may transmit a mask index to indicate one or more available association periods within a number of APPs. The availability or unavailability of the first configuration and the second configuration may be controlled via the mask index.

[0078] In some implementations, adapting the PRACH in the time domain may be aimed at optimizing network 'sleeping' times, essentially creating periods where energy consumption may be minimized. By adjusting the density of ROs through SI updates, the higher layer signaling may be used as a baseline for conserving energy across the network.

[0079] Other strategies to dynamically respond to varying traffic loads may also be implemented. A dynamic approach may be utilized to manage network resources efficiently. Illustrative Implementations

[0080] FIG. 6 illustrates an example communication system 600 having an example communication apparatus 610 and an example network apparatus 620 in accordance with an implementation of the present disclosure. Each of the communication apparatus 610 and the network apparatus 620 may perform various functions to implement schemes, techniques, processes and methods described herein pertaining to common signal and channel adaptation in mobile communications, including scenarios / schemes described above as well as the process 700, the process 800, the process 900 and the process 1000 described below.

[0081] The communication apparatus 610 may be a part of an electronic apparatus, which may be a UE such as a portable or mobile apparatus, a wearable apparatus, a wireless communication apparatus or a computing apparatus. For instance, the communication apparatus 610 may be implemented in a smartphone, a smartwatch, a personal digital assistant, a digital camera, or a computing equipment such as a tablet computer, a laptop computer or a notebook computer. The communication apparatus 610 may also be a part of a machine type apparatus, which may be an IoT, NB-IoT, or IIoT apparatus such as an immobile or a stationary apparatus, a home apparatus, a wire communication apparatus or a computing apparatus. For instance, the communication apparatus 610 may be implemented in a smart thermostat, a smart fridge, a smart door lock, a wireless speaker or a home control center. Alternatively, the communication apparatus 610 may be implemented in the form of one or more integrated-circuit (IC) chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, one or more reduced-instruction set computing (RISC) processors, or one or more complex-instruction-set-computing (CISC) processors. The communication apparatus 610 may include at least some of those components shown in FIG. 6 such as a processor 612, for example. The communication apparatus 610 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of the communication apparatus 610 are neither shown in FIG. 6 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0082] The network apparatus 620 may be a part of an electronic apparatus, which may be a network node such as a satellite, a BS, a small cell, a router, or a gateway of a 4G / 5G / B5G / 6G, NR, IoT, NB-IoT or IIoT network. Alternatively, the network apparatus 620 may be implemented in the form of one or more IC chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more RISC or CISC processors. The network apparatus 620 may include at least some of those components shown in FIG. 6 such as a processor 622, for example. The network apparatus 620 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of the network apparatus 620 are neither shown in FIG. 6 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0083] In one aspect, each of the processor 612 and the processor 622 may be implemented in the form of one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more CISC processors. That is, even though a singular term “aprocessor” is used herein to refer to the processor 612 and the processor 622, each of the processor 612 and the processor 622 may include multiple processors in some implementations and a single processor in other implementations in accordance with the present disclosure. In another aspect, each of the processor 612 and the processor 622 may be implemented in the form of hardware (and, optionally, firmware) with electronic components including, for example and without limitation, one or more transistors, one or more diodes, one or more capacitors, one or more resistors, one or more inductors, one or more memristors and / or one or more varactors that are configured and arranged to achieve specific purposes in accordance with the present disclosure. In other words, in at least some implementations, each of the processor 612 and the processor 622 is a special-purpose machine specifically designed, arranged and configured to perform specific tasks in accordance with various implementations of the present disclosure.

[0084] In some implementations, the communication apparatus 610 may also include a transceiver 616 coupled to the processor 612 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, the transceiver 616 may be capable of wirelessly communicating with different types of UEs and / or wireless networks of different RATs. In some implementations, the transceiver 616 may be equipped with a plurality of antenna ports (not shown) such as, for example, four antenna ports. That is, the transceiver 616 may be equipped with multiple transmit antennas and multiple receive antennas for multiple-input multiple-output (MIMO) wireless communications. In some implementations, the network apparatus 620 may also include a transceiver 626 coupled to the processor 622 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, the transceiver 626 may be capable of wirelessly communicating with different types of UEs of different RATs. In some implementations, the transceiver 626 may be equipped with a plurality of antenna ports (not shown) such as, for example, four antenna ports. That is, transceiver 626 may be equipped with multiple transmit antennas and multiple receive antennas for MIMO wireless communications.

[0085] In some implementations, the communication apparatus 610 may further include a memory 614 coupled to the processor 612 and capable of being accessed by the processor 612 and storing data therein. In some implementations, the network apparatus 620 may further include a memory 624 coupled to the processor 622 and capable of being accessed by the processor 622 and storing data therein. Each of the memory 614 and the memory 624 may include a type of random-access memory (RAM) such as dynamic RAM (DRAM) , static RAM (SRAM) , thyristor RAM (T-RAM) and / or zero-capacitor RAM (Z-RAM) . Alternatively, or additionally, each of the memory 614 and the memory 624 may include a type of read-only memory (ROM) such as mask ROM, programmable ROM (PROM) , erasable programmable ROM (EPROM) and / or electrically erasable programmable ROM (EEPROM) . Alternatively, or additionally, each of the memory 614 and the memory 624 may include a type of non-volatile random-access memory (NVRAM) such as flash memory, solid-state memory, ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetoresistive RAM (MRAM) and / or phase-change memory.

[0086] Each of the communication apparatus 610 and the network apparatus 620 may be a communication entity capable of communicating with each other using various proposed schemes in accordance with the present disclosure. For illustrative purposes and without limitation, a description of capabilities of the communication apparatus 610, as a UE, and the network apparatus 620, as a network node, is provided below with the process 700, the process 800, the process 900 and the process 1000. Illustrative Processes

[0087] FIG. 7 illustrates an example process 700 in accordance with an implementation of the present disclosure. The process 700 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, including those described above with respect to common signal adaptation in mobile communication. The process 700 may represent an aspect of implementation of features of the communication apparatus 610. The process 700 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 710 and 720. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of the process 700 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of the process 700 may be executed in the order shown in FIG. 7 or, alternatively, in a different order. The process 700 may be implemented by the communication apparatus 610 or any suitable UE or machine type devices. Solely for illustrative purposes and without limitation, the process 700 is described below in the context of the communication apparatus 610. The process 700 may begin at block 710.

[0088] At block 710, the process 700 may involve the processor 612 of the communication apparatus 610 receiving an adaptation indication of an SSB in a time domain for a cell. The process 700 may proceed from block 710 to block 720.

[0089] At block 720, the process 700 may involve the processor 612 receiving the SSB from the cell according to the adaptation indication.

[0090] In some implementations, an adaptation of the SSB in the time domain indicated by the adaptation indication may comprise an adaptation of an SSB burst periodicity.

[0091] In some implementations, the SSB may comprise an NCD-SSB.

[0092] In some implementations, the cell may comprise an SCell associated with the communication apparatus 610.

[0093] In some implementations, the adaptation indication may be received via a DCI signaling using at least the DCI format 2_9.

[0094] In some implementations, the SSB may not be on a synchronization raster.

[0095] FIG. 8 illustrates an example process 800 in accordance with an implementation of the present disclosure. The process 800 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, including those described above with respect to channel adaptation in mobile communication. The process 800 may represent an aspect of implementation of features of the communication apparatus 610. The process 800 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 810, 820 and 830. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of the process 800 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of the process 800 may be executed in the order shown in FIG. 8 or, alternatively, in a different order. The process 800 may be implemented by the communication apparatus 610 or any suitable UE or machine type devices. Solely for illustrative purposes and without limitation, the process 800 is described below in the context of the communication apparatus 610. The process 800 may begin at block 810.

[0096] At block 810, the process 800 may involve the processor 612 of the communication apparatus 610 receiving an SSB from a cell. The SSB may be associated with an SSB index. The process 800 may proceed from block 810 to block 820.

[0097] At block 820, the process 800 may involve the processor 612 determining a first RO from a first set of ROs to perform a random access procedure according to the SSB index and a first SSB-RO mapping. The process 800 may proceed from block 820 to block 830.

[0098] At block 830, the process 800 may involve the processor 612 determining a second RO from a second set of ROs to perform the random access procedure according to the SSB index and a second SSB-RO mapping. In some implementations, the first SSB-RO mapping for the first set of ROs may be separated from the second SSB-RO mapping for the second set of ROs.

[0099] In some implementations, a PRACH configuration index associated with the first set of ROs may be the same as a PRACH configuration index associated with the second set of ROs.

[0100] In some implementations, a parameter associated with the second set of ROs may be configured separately from a parameter associated with the first set of ROs.

[0101] In some implementations, a PRACH configuration index associated with the first set of ROs may be different from a PRACH configuration index associated with the second set of ROs.

[0102] In some implementations, the process 800 may further involve the processor 612 receiving an adaptation indication of a PRACH resource from the network apparatus 620 and determining whether the second set of ROs is available according to the adaptation indication.

[0103] In some implementations, the adaptation indication may be received via a paging or the DCI comprising at least the DCI format 1_0.

[0104] In some implementations, the process 800 may further involve the processor 612 receiving a first configuration of the second set of ROs and a second configuration of a third set of ROs from the network apparatus 620. The process 800 may further involve the processor 612 determining a third RO from the third set of ROs to perform the random access procedure according to the SSB index and the second SSB-RO mapping. The second set of ROs and the third set of ROs may be configured based on an AP.

[0105] In some implementations, availability or unavailability of the first configuration and the second configuration may be controlled via a mask index that indicates one or more available APs within a number of APP.

[0106] FIG. 9 illustrates an example process 900 in accordance with an implementation of the present disclosure. The process 900 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, including those described above with respect to common signal adaptation in mobile communication. The process 900 may represent an aspect of implementation of features of the network apparatus 620. The process 900 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 910 and 920. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of the process 900 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of the process 900 may be executed in the order shown in FIG. 9 or, alternatively, in a different order. The process 900 may be implemented by the network apparatus 620 as well as any variations thereof. Solely for illustrative purposes and without limitation, the process 900 is described below in the context of the network apparatus 620. The process 900 may begin at block 910.

[0107] At block 910, the process 900 may involve the processor 622 of the network apparatus 620 transmitting an adaptation indication of an SSB in a time domain for a cell via a DCI signaling using at least a DCI format 2_9. In some implementations, an adaptation of the SSB in the time domain indicated by the adaptation indication may comprise an adaptation of an SSB burst periodicity. The process 900 may proceed from block 910 to block 920.

[0108] At block 920, the process 900 may involve the processor 622 transmitting one or more SSBs in the cell according to the adaptation indication.

[0109] In some implementations, the SSB may comprise an NCD-SSB not on a synchronization raster, and the cell may comprise an SCell associated with the communication apparatus 610.

[0110] FIG. 10 illustrates an example process 1000 in accordance with an implementation of the present disclosure. The process 1000 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, including those described above with respect to channel adaptation in mobile communication. The process 1000 may represent an aspect of the implementation of features of the network apparatus 620. The process 1000 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 1010, 1020 and 1030. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of the process 1000 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of the process 1000 may be executed in the order shown in FIG. 10 or, alternatively, in a different order. The process 1000 may be implemented by the network apparatus 620 as well as any variations thereof. Solely for illustrative purposes and without limitation, the process 1000 is described below in the context of the network apparatus 620. The process 1000 may begin at block 1010.

[0111] At block 1010, the process 1000 may involve the processor 622 of the network apparatus 620 determining a first set of ROs. The process 1000 may proceed from block 1010 to block 1020.

[0112] At block 1020, the process 1000 may involve the processor 622 determining a second set of ROs. The process 1000 may proceed from block 1020 to block 1030.

[0113] At block 1030, the process 1000 may involve the processor 622 transmitting one or more SSBs. In some implementations, a first SSB-RO mapping for the first set of ROs may be separated from a second SSB-RO mapping for the second set of ROs.

[0114] In some implementations, a PRACH configuration index associated with the first set of ROs may be the same as or different from a PRACH configuration index associated with the second set of ROs, and a parameter associated with the second set of ROs may be configured separately from the parameter associated with the first set of ROs.

[0115] In some implementations, the process 1000 may further involve the processor 622 transmitting an adaptation indication of a PRACH resource to indicate whether the second set of ROs is available. In some implementations, the adaptation indication may be transmitted via a paging or the DCI comprising at least a DCI format 1_0.

[0116] In some implementations, the process 1000 may further involve the processor 622 transmitting a first configuration of the second set of ROs and a second configuration of a third set of ROs. In some implementations, the second set of ROs and the third set of ROs may be configured based on an AP. In some implementations, a third SSB-RO mapping for the third set of ROs may follow the second SSB-RO mapping for the second set of ROs.

[0117] In some implementations, the process 1000 may further involve the processor 622 transmitting a mask index to indicate one or more available APs within a number of APPs. In some implementations, the availability or unavailability of the first configuration and the second configuration may be controlled via the mask index. Additional Notes

[0118] The herein-described subject matter sometimes illustrates different components contained within, or connected with, different other components. It is to be understood that such depicted architectures are merely examples, and that in fact many other architectures can be implemented which achieve the same functionality. In a conceptual sense, any arrangement of components to achieve the same functionality is effectively "associated" such that the desired functionality is achieved. Hence, any two components herein combined to achieve a particular functionality can be seen as "associated with" each other such that the desired functionality is achieved, irrespective of architectures or intermedial components. Likewise, any two components so associated can also be viewed as being "operably connected" , or "operably coupled" , to each other to achieve the desired functionality, and any two components capable of being so associated can also be viewed as being "operably couplable" , to each other to achieve the desired functionality. Specific examples of operably couplable include but are not limited to physically mateable and / or physically interacting components and / or wirelessly interactable and / or wirelessly interacting components and / or logically interacting and / or logically interactable components.

[0119] Further, with respect to the use of substantially any plural and / or singular terms herein, those having skill in the art can translate from the plural to the singular and / or from the singular to the plural as is appropriate to the context and / or application. The various singular / plural permutations may be expressly set forth herein for sake of clarity.

[0120] Moreover, it will be understood by those skilled in the art that, in general, terms used herein, and especially in the appended claims, e.g., bodies of the appended claims, are generally intended as “open” terms, e.g., the term “including” should be interpreted as “including but not limited to, ” the term “having” should be interpreted as “having at least, ” the term “includes” should be interpreted as “includes but is not limited to, ” etc. It will be further understood by those within the art that if a specific number of an introduced claim recitation is intended, such an intent will be explicitly recited in the claim, and in the absence of such recitation no such intent is present. For example, as an aid to understanding, the following appended claims may contain usage of the introductory phrases "at least one" and "one or more" to introduce claim recitations. However, the use of such phrases should not be construed to imply that the introduction of a claim recitation by the indefinite articles "a" or "an" limits any particular claim containing such introduced claim recitation to implementations containing only one such recitation, even when the same claim includes the introductory phrases "one or more" or "at least one" and indefinite articles such as "a" or "an, " e.g., “a” and / or “an” should be interpreted to mean “at least one” or “one or more; ” the same holds true for the use of definite articles used to introduce claim recitations. In addition, even if a specific number of an introduced claim recitation is explicitly recited, those skilled in the art will recognize that such recitation should be interpreted to mean at least the recited number, e.g., the bare recitation of "two recitations, " without other modifiers, means at least two recitations, or two or more recitations. Furthermore, in those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, and C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, and C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. In those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, or C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, or C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. It will be further understood by those within the art that virtually any disjunctive word and / or phrase presenting two or more alternative terms, whether in the description, claims, or drawings, should be understood to contemplate the possibilities of including one of the terms, either of the terms, or both terms. For example, the phrase “A or B” will be understood to include the possibilities of “A” or “B” or “A and B. ”

[0121] From the foregoing, it will be appreciated that various implementations of the present disclosure have been described herein for purposes of illustration, and that various modifications may be made without departing from the scope and spirit of the present disclosure. Accordingly, the various implementations disclosed herein are not intended to be limiting, with the true scope and spirit being indicated by the following claims.

Claims

1.A method, comprising:receiving, by a processor of an apparatus, an adaptation indication of a synchronization signal block (SSB) in a time domain for a cell; andreceiving, by the processor, the SSB from the cell according to the adaptation indication.2.The method of Claim 1, wherein an adaptation of the SSB in the time domain indicated by the adaptation indication comprises an adaptation of an SSB burst periodicity.3.The method of Claim 1, wherein the SSB comprises a non-cell defining SSB (NCD-SSB) .4.The method of Claim 1, wherein the cell comprises a secondary cell (SCell) associated with the apparatus.5.The method of Claim 1, wherein the adaptation indication is received via a downlink control information (DCI) signaling using at least a DCI format 2_9.6.The method of Claim 1, wherein the SSB is not on a synchronization raster.7.A method, comprising:receiving, by a processor of an apparatus, a synchronization signal block (SSB) from a cell, wherein the SSB is associated with an SSB index;determining, by the processor, a first random access occasion (RO) from a first set of ROs to perform a random access procedure according to the SSB index and a first SSB-RO mapping; anddetermining, by the processor, a second RO from a second set of ROs to perform the random access procedure according to the SSB index and a second SSB-RO mapping,wherein the first SSB-RO mapping for the first set of ROs is separated from the second SSB-RO mapping for the second set of ROs.8.The method of Claim 7, wherein a physical random access channel (PRACH) configuration index associated with the first set of ROs is the same as a PRACH configuration index associated with the second set of ROs.9.The method of Claim 8, wherein a parameter associated with the second set of ROs is configured separately from a parameter associated with the first set of ROs.10.The method of Claim 7, wherein a PRACH configuration index associated with the first set of ROs is different from a PRACH configuration index associated with the second set of ROs.11.The method of Claim 7, further comprising:receiving, by the processor, an adaptation indication of a PRACH resource from a network node; anddetermining, by the processor, whether the second set of ROs is available according to the adaptation indication.12.The method of Claim 11, wherein the adaptation indication is received via a paging or a downlink control information (DCI) comprising at least a DCI format 1_0.13.The method of Claim 7, further comprising:receiving, by the processor, a first configuration of the second set of ROs and a second configuration of a third set of ROs from the network node; anddetermining, by the processor, a third RO from the third set of ROs to perform the random access procedure according to the SSB index and the second SSB-RO mapping,wherein the second set of ROs and the third set of ROs are configured based on an association period.14.The method of Claim 13, wherein an availability or unavailability of the first configuration and the second configuration is controlled via a mask index that indicates one or more available association periods within a number of association pattern periods.15.A method, comprising:transmitting, by a processor of a network node, an adaptation indication of a synchronization signal block (SSB) in a time domain for a cell via a downlink control information (DCI) signaling using at least a DCI format 2_9, wherein an adaptation of the SSB in the time domain indicated by the adaptation indication comprises an adaptation of an SSB burst periodicity; andtransmitting, by the processor, one or more SSBs in the cell according to the adaptation indication.16.The method of Claim 15, wherein the SSB comprises a non-cell defining SSB (NCD-SSB) not on a synchronization raster, and wherein the cell comprises a secondary cell (SCell) associated with an apparatus.17.A method, comprising:determining, by a processor of a network node, a first set of random access occasions (ROs) ;determining, by the processor, a second set of ROs; andwherein a first SSB-RO mapping for the first set of ROs is separated from a second SSB-RO mapping for the second set of ROs.18.The method of Claim 17, wherein a physical random access channel (PRACH) configuration index associated with the first set of ROs is the same as or different from a PRACH configuration index associated with the second set of ROs, and a parameter associated with the second set of ROs is configured separately from a parameter associated with the first set of ROs.19.The method of Claim 17, further comprising:transmitting, by the processor, an adaptation indication of a PRACH resource to indicate whether the second set of ROs is available,wherein the adaptation indication is transmitted via a paging or a downlink control information (DCI) comprising at least a DCI format 1_0.20.The method of Claim 17, further comprising:transmitting, by the processor, a first configuration of the second set of ROs and a second configuration of a third set of ROs, wherein the second set of ROs and the third set of ROs are configured based on an association period, and wherein a third SSB-RO mapping for the third set of ROs follows the second SSB-RO mapping for the second set of ROs; andtransmitting, by the processor, a mask index to indicate one or more available association periods within a number of association pattern periods, wherein an availability or unavailability of the first configuration and the second configuration is controlled via the mask index.

Citation Information

Patent Citations

  • Mapping aspects of random access channel procedure

    US20220007421A1

  • Methods and apparatuses for triggering adaptation for wireless communication system

    US20230094063A1

  • Random access channel transmission for frame based equipment (FBE) mode

    US20230199856A1

  • "methods for energy saving in a cellular network"

    WO2023157018A1