Cell reselection

Cell reselection using LP-SS and on-demand SSB transmission through uplink wake-up signals addresses the challenge of balancing UE power and network energy saving in wireless communication systems, enhancing efficiency and reducing energy consumption.

WO2026045292A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-05LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-04-07
Publication Date
2026-03-05

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in balancing UE power saving and network energy saving during cell reselection, particularly in 5G networks, where additional low power-synchronization signals increase network energy consumption.

Method used

The implementation of cell reselection based on low power-synchronization signals (LP-SS) and physical broadcast channel blocks (SSB), allowing UEs to evaluate cell reselection criteria and request on-demand SSB transmission from neighbor cells using uplink wake-up signals.

Benefits of technology

This approach reduces network energy consumption while enabling efficient cell reselection by optimizing UE power usage and network energy efficiency.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025087616_05032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025087616_05032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to cell reselection. In one aspect, a UE obtains, from a first cell, at least one of the following: at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to LP-SS; or at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to SSB. The UE evaluates whether to fulfil cell reselection criteria for a second cell based on at least one of the following: the at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to LP-SS; or the at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to SSB. The second cell is a neighbour cell of the first cell.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CELL RESELECTIONTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to user equipment (UE) , base station and methods supporting cell reselection.BACKGROUND

[0002] A wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as base stations, which may be otherwise known as an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. Each network communication devices, such as a base station may support wireless communications for one or multiple user communication devices, which may be otherwise known as user equipment (UE) , or other suitable terminology. The wireless communications system may support wireless communications with one or multiple user communication devices by utilizing resources of the wireless communication system (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) . Additionally, the wireless communications system may support wireless communications across various radio access technologies including third generation (3G) radio access technology, fourth generation (4G) radio access technology, fifth generation (5G) radio access technology, among other suitable radio access technologies beyond 5G (e.g., sixth generation (6G) ) .

[0003] To balance UE power saving and network energy saving, one mode to support cell selection based on low power-synchronization signal (LP-SS) would be supported for 6G. In 5G, to support UE cell resection, a cell must transmit synchronization signal or physical broadcast channel block (SSB) . It costs more network energy since the cell transmits additional synchronization signal (i.e., LP-SS) and wake up signal on lower power radio (LR)SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to UE, base station and methods supporting cell reselection. With the present disclosure, the cell reselection based on at least one of LP-SS or SSB may be achieved.

[0005] Some implementations of a UE described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: obtain, via the transceiver from a first cell, at least one of the following: at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to LP-SS; or at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to SSB; and evaluate whether to fulfil cell reselection criteria for a second cell based on at least one of the following: the at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to LP-SS; or the at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to SSB; wherein the second cell is a neighbour cell of the first cell.

[0006] In some implementations, the cell reselection parameters related to LP-SS comprise at least one of the following: cell reselection parameters for intra-frequency measurement rule related to LP-SS; cell reselection parameters for at least one of reference signal received power (RSRP) evaluation or reference signal received quality (RSRQ) evaluation related to LP-SS; cell reselection parameters for inter-frequency measurement rule related to LP-SS, wherein the inter-frequency has a lower reselection priority than a reselection priority of a current intra-radio access technology (RAT) frequency; cell reselection parameters for inter-RAT frequency measurement rule related to LP-SS, wherein the inter-RAT frequency has a lower reselection priority than a reselection priority of a current intra-RAT frequency; or cell reselection parameters related to LP-SS for cell reselection to a cell on a higher priority intra-RAT frequency or inter-RAT frequency than a serving frequency.

[0007] In some implementations, the processor is further configured to: based on determining that the second cell satisfies a cell reselection criterion and does not broadcast SSB, transmit a request for transmission of the SSB to the second cell before camping on the second cell, wherein the second cell is a neighbour cell enabled with on-demand SSB.

[0008] In some implementations, the processor is further configured to: receive an uplink (UL) wake up signal (WUS) configuration of the second cell via the transceiver from the first cell or the second cell. In such implementations, the processor is configured to transmit the request for transmission of the SSB to the second cell by transmitting, via the transceiver based on the UL WUS configuration, an UL WUS to the second cell so as to request the second cell to transmit at least one of the SSB or system information block type 1 (SIB1) .

[0009] In some implementations, the processor is further configured to: receive, via the transceiver, a response to the UL WUS from the second cell; and receive, via the transceiver, at least one of the SSB or SIB1 from the second cell.

[0010] In some implementations, the UL WUS configuration comprises at least one of the following: absolute frequency of the reference resource block of LP-SS as Point A; subcarrier spacing of PRACH; offset in frequency domain between the Point A and a lowest usable subcarrier on this carrier in number of PRBs; the maximum power applied by the UE; a PRACH root sequence index to be used for transmission of the UL-WUS; layer 1 (L1) -RSRP threshold used for determining whether a candidate beam in an LP-SS burst may be used by the UE to attempt to transmit the UL-WUS; configuration of an unrestricted set or one of two types of restricted sets; average energy per resource element (EPRE) of the resources elements that carry secondary synchronization signals in dBm that the base station used for transmission of the SSB; time domain positions of the transmitted LP-SSs in an LP-SS-burst; number of LP-SSs per RACH occasion for the UL-WUS; periodicity of configuration for the request for transmission of the SSB; or random access preamble for the request for transmission of the SSB.

[0011] In some implementations, the processor is further configured to: receive a system frame number (SFN) via the transceiver from the selected cell. In such implementations, the processor is configured to transmit the UL WUS to the selected cell by transmitting a physical random access channel (PRACH) preamble on a PRACH resource based on the SFN and the WUS configuration.

[0012] In some implementations, the processor is further configured to: receive a master information block (MIB) or physical broadcast control channel (PBCCH) via the transceiver from the selected cell; and acquire an SFN from the MIB or PBCCH. In such implementations, the processor is configured to transmit the WUS to the selected cell by transmitting a PRACH preamble on a PRACH resource based on the SFN and the WUS configuration.

[0013] In some implementations, the WUS configuration indicates an offset between a first time domain resource for transmission of the WUS and a second time domain resource for reception of the LP-SS.

[0014] In some implementations, the processor is further configured to: transmit the UL WUS on a first time domain resource, which is an offset after a second time domain resource for reception of the LP-SS.

[0015] In some implementations, the processor is further configured to: start receiving the SSB from a fourth time domain resource, which is an offset after a response window for reception of the UL WUS.

[0016] In some implementations, the processor is further configured to: start a response window for receiving a response to the UL WUS after transmitting the UL WUS.

[0017] In some implementations, the processor is further configured to: based on determining that the LP-SS is transmitted from the second cell, apply a first cell reselection priority for the second cell; or based on determining that the SSB is transmitted from the second cell, apply a second cell reselection priority for the second cell.

[0018] In some implementations, the processor is further configured to: based on determining that the LP-SS of the second cell is used for evaluating cell reselection, apply a first cell reselection priority for the second cell; or based on determining that the SSB of the second cell is used for evaluating cell reselection, apply a second cell reselection priority for the second cell.

[0019] In some implementations, the processor is further configured to: receive at least one of the first cell-reselection priority or the second cell-reselection priority via the transceiver from the first cell.

[0020] In some implementations, the processor is further configured to: receive first information and second information via the transceiver from the first cell, the first information indicates one or more cells to be excluded for cell reselection for a UE not supporting camping at an on-demand SSB cell, and the second information indicates one or more cells to be excluded for cell reselection for a UE supporting camping at an on-demand SSB cell.

[0021] In some implementations, the processor is further configured to: receive first information and second information via the transceiver from the first cell, the first information indicates one or more cells to be excluded for cell reselection for a UE not supporting cell reselection evaluation based on LP-SS, and the second information indicates one or more cells to be excluded for cell reselection for a UE supporting cell reselection evaluation based on LP-SS.

[0022] In some implementations, the processor is further configured to ignore the first information.

[0023] In some implementations, the processor is further configured to: consider a cell not included in the second information as a candidate cell for cell selection.

[0024] Some implementations of a UE described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: transmit, via the transceiver to a second cell, a request for transmission of SSB based on determining at least one of the following: the second cell satisfies cell reselection criterion based on LP-SS, wherein the second cell is a neighbour cell enabled with on-demand SSB; the second cell does not broadcast the SSB; or a channel quality of the cell measured based on LP-SS is below a threshold; and receive the SSB from the second cell.

[0025] In some implementations, the processor is configured to transmit the request for transmission of the SSB to the second cell further based on determining that no neighbour cells fulfil cell reselection criteria and cell selection criteria based on LP-SS.

[0026] In some implementations, the processor is further configured: receive at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to LP-SS.

[0027] In some implementations, the processor is configured receive a cell reselection priority offset for cell reselection or cell selection related to LP-SS.

[0028] In some implementations, the processor is configured receive a cell reselection priority offset for cell reselection or cell selection related to SSB.

[0029] In some implementations, the processor is further configured to: receive a UL WUS configuration via the transceiver from the second cell or a first cell, wherein the first cell is a neighbour cell of the second cell. In such implementations, the processor is configured to transmit the request for transmission of the SSB to the second cell by transmitting, via the transceiver based on the UL WUS configuration, a UL WUS to the second cell so as to request the second cell to transmit the SSB.

[0030] Some implementations of a first base station described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to:transmit at least one of the following via the transceiver to a UE: at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to LP-SS; or at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to SSB.

[0031] In some implementations, the cell reselection parameters related to LP-SS comprise at least one of the following: cell reselection parameters for intra-frequency measurement rule related to LP-SS; cell reselection parameters for at least one of RSRP evaluation or RSRQ evaluation related to LP-SS; cell reselection parameters for inter-frequency measurement rule related to LP-SS, wherein the inter-frequency has a lower reselection priority than a reselection priority of a current intra-RAT frequency; cell reselection parameters for inter-RAT frequency measurement rule related to LP-SS, wherein the inter-RAT frequency has a lower reselection priority than a reselection priority of a current intra-RAT frequency; or cell reselection parameters related to LP-SS for cell reselection to a cell on a higher priority intra-RAT frequency or inter-RAT frequency than a serving frequency.

[0032] In some implementations, the processor is further configured to: receive, via the transceiver from the UE, a request for transmission of at least one of SSB or SIB1.

[0033] In some implementations, the processor is further configured to: transmit a UL WUS configuration via the transceiver to the UE. In such implementations, the processor is configured to receive the request for transmission of at least one of the SSB or SIB1 by receiving, based on the UL WUS configuration, a UL WUS via the transceiver from the UE.

[0034] In some implementations, the processor is further configured to: transmit, via the transceiver to the UE, a response to the UL WUS; and transmit, via the transceiver to the UE, at least one of the SSB or SIB1.

[0035] In some implementations, the UL WUS configuration comprises at least one of the following: absolute frequency of the reference resource block of LP-SS as Point A; subcarrier spacing of PRACH; offset in frequency domain between the Point A and a lowest usable subcarrier on this carrier in number of PRBs; the maximum power applied by the UE; a PRACH root sequence index to be used for transmission of the UL WUS; L1-RSRP threshold used for determining whether a candidate beam in an LP-SS burst may be used by the UE to attempt to transmit the UL WUS; configuration of an unrestricted set or one of two types of restricted sets; average EPRE of the resources elements that carry secondary synchronization signals in dBm that the base station used for transmission of the SSB; time domain positions of the transmitted LP-SSs in an LP-SS-burst; number of LP-SSs per RACH occasion for the UL WUS; periodicity of configuration for the request for transmission of the SSB; or random access preamble for the request for transmission of the SSB.

[0036] In some implementations, the processor is further configured to: transmit, via the transceiver to the UE, an SFN. In such implementations, the processor is configured to receive the WUS by receiving the preamble via the transceiver from the UE, the preamble is transmitted on a selected RACH resource. The RACH resource is determined based on SFN, RACH periodicity and a RACH start offset.

[0037] In some implementations, the processor is further configured to: transmit, via the transceiver to the UE, a MIB or PBCCH indicated an SFN.

[0038] In some implementations, the UL WUS configuration indicates an offset between a first time domain resource for transmission of the UL WUS and a second time domain resource for reception of the LP-SS.

[0039] In some implementations, the processor is further configured to: receive the UL WUS on a first time domain resource, which is an offset after a second time domain resource for transmission of the LP-SS.

[0040] In some implementations, the processor is further configured to: transmit, via the transceiver to the UE, a first cell reselection priority for a cell and a second cell reselection priority for the cell, wherein the first cell reselection priority is associated with transmission of LP-SS from the cell, and the second cell reselection priority is associated with transmission of SSB from the cell.

[0041] In some implementations, the processor is further configured to: transmit at least one of the following via the transceiver to a second base station: a first configuration of LP-SS, or a second configuration of SSB.

[0042] In some implementations, the first configuration of LP-SS comprises at least one of the following: a transmission status of LP-SS, a maximum transmission power of LP-SS, a transmission period of LP-SS, a transmission start offset of LP-SS, or time domain positions of the transmitted LP-SS in an LP-SS burst.

[0043] In some implementations, the second configuration of SSB comprises at least one of the following: a transmission status of SSB, a maximum transmission power of SSB, a transmission period of SSB, a transmission start offset of SSB, or time domain positions of the transmitted SSBs in an SSB burst.

[0044] Some implementations of a method described herein may include: obtaining, from a first cell, at least one of the following: at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to LP-SS; or at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to SSB; and evaluating cell reselection criteria for a second cell based on at least one of the following: the at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to LP-SS; or the at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to SSB; wherein the second cell is a neighbour cell of the first cell.

[0045] Some implementations of a method described herein may include: transmitting, to a second cell, a request for transmission of SSB based on determining at least one of the following: the second cell satisfies cell reselection criterion based on LP-SS, wherein the first cell is a serving cell of the UE and the second cell is a neighbour cell enabled with on-demand SSB; the second cell does not broadcast the SSB; or a channel quality of a first cell measured based on LP-SS is below a threshold; and receiving the SSB from the first cell or the second cell.

[0046] Some implementations of a method described herein may include: transmitting at least one of the following to a UE: at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to LP-SS; or at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to SSB.

[0047] Some implementations of a processor described herein may include at least one memory and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: obtain, via the transceiver from a first cell, at least one of the following: at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to LP-SS; or at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to SSB; and evaluate whether to fulfil cell reselection criteria for a second cell based on at least one of the following: the at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to LP-SS; or the at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to SSB; wherein the second cell is a neighbour cell of the first cell.

[0048] Some implementations of a processor described herein may include at least one memory and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: transmit, via the transceiver to a second cell, a request for transmission of SSB based on determining at least one of the following: the second cell satisfies cell reselection criterion based on LP-SS, wherein the second cell is a neighbour cell enabled with on-demand SSB; the second cell does not broadcast the SSB; or a channel quality of the cell measured based on LP-SS is below a threshold; receive the SSB from the first cell or the second cell.

[0049] It is to be understood that the summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0050] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system that supports cell reselection in accordance with aspects of the present disclosure;

[0051] Fig. 2 illustrates a signaling diagram illustrating an example process that supports cell reselection in accordance with aspects of the present disclosure;

[0052] Fig. 3 illustrates an example of cell reselection in accordance with aspects of the present disclosure;

[0053] Fig. 4 illustrates a signaling diagram illustrating an example process that supports cell reselection in accordance with aspects of the present disclosure;

[0054] Fig. 5 illustrates an example of transmission of request for SSB and reception of SSB in accordance with aspects of the present disclosure;

[0055] Fig. 6 illustrates a signaling diagram illustrating an example process that supports cell reselection in accordance with aspects of the present disclosure;

[0056] Fig. 7 illustrates an example of a device that supports cell reselection in accordance with aspects of the present disclosure;

[0057] Fig. 8 illustrates an example of a processor that supports cell reselection in accordance with aspects of the present disclosure; and

[0058] Figs. 9, 10 and 11 illustrate a flowchart of a method that supports cell reselection in accordance with aspects of the present disclosure, respectively.DETAILED DESCRIPTION

[0059] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.

[0060] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0061] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases do not necessarily refer to the same embodiment (s) . Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0062] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0063] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0064] The present disclosure provides a solution that supports cell reselection. In this solution, a UE obtains, from a first cell, at least one of the following: at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to LP-SS; or at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to SSB. The UE reselects a second cell based on at least one of the following: the at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to LP-SS; or the at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to SSB. The second cell is a neighbour cell of the first cell. With this solution, cell reselection based on LP-SS or SSB may be achieved.

[0065] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0066] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 that supports cell reselection in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one at least one of network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more terminal devices or UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wires communications system 100 may be a 6G network. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including institute of electrical and electronics engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0067] The network entities 102 may be collectively referred to as network entities 102 or individually referred to as a network entity 102. Hereinafter, some implementations of the present disclosure will be described by taking a base station as an example of the network entity 102. Thus, the network entity 102 may be used interchangeably with the base station 102. For example, base stations 102 may comprise a first base station 102-1 and a second base station 102-2.

[0068] The network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station (BS) , a network element, a radio access network (RAN) node, a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , a base station that will be used in 6G, or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface. The network entities 102 may be collectively referred to as network entities 102 or individually referred to as a network entity 102.

[0069] A network entity 102 may provide a geographic coverage area 112 for which the network entity 102 may support services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) for one or more UEs 104 within the geographic coverage area 112. For example, a network entity 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, a network entity 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network. In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas 112 may be associated with different network entities 102. Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0070] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an internet-of-things (IoT) device, an internet-of-everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100.

[0071] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in Fig. 1. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in Fig. 1. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.

[0072] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0073] A network entity 102 may support communications with the core network 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may interface with the core network 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The network entities 102 may communicate with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the core network 106) . In some implementations, one or more network entities 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0074] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN intelligent controller (RIC) (e.g., a near-real time RIC (Near-RT RIC) , a non-real time RIC (Non-RT RIC) ) , a service management and orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0075] An RU may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 102 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 102 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some implementations, one or more network entities 102 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0076] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., radio resource control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , packet data convergence protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU.

[0077] Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU and an RU such that the DU may support one or more layers of the protocol stack and the RU may support one or more different layers of the protocol stack. The DU may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs) . In some implementations, a functional split between a CU and a DU, or between a DU and an RU may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU, a DU, or an RU, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU, the DU, or the RU) .

[0078] A CU may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU may be connected to one or more DUs via a midhaul communication link (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU may be connected to one or more RUs via a fronthaul communication link (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some implementations, a midhaul communication link or a fronthaul communication link may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 102 that are in communication via such communication links.

[0079] The core network 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a packet data network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as mobility, authentication, and bearer management (e.g., data bearers, signal bearers, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more network entities 102 associated with the core network 106.

[0080] The core network 106 may communicate with the packet data network 108 over one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The packet data network 108 may include an application server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the core network 106 via a network entity 102. The core network 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the core network 106 (e.g., one or more network functions of the core network 106) .

[0081] In the wireless communications system 100, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the network entities 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the network entities 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0082] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0083] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0084] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0085] In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0086] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0087] Fig. 2 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 200 that supports cell reselection in accordance with aspects of the present disclosure. The process 200 may involve the UE 104 and the first base station 102-1 in Fig. 1. For the purpose of discussion, the process 200 will be described with reference to Fig. 1.

[0088] As shown in Fig. 2, the UE 104 obtains 210, from a first cell of the first base station 102-1, at least one of the following: at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to LP-SS, or at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to SSB.

[0089] In the present disclosure, the term “LP-SS” may be used interchangeably with the term “low power SSB (LP-SSB) ” , and the term “SSB” may be used interchangeably with the term “high power SSB (HP-SSB) ” or “HP-SS” . For example, low power SSB includes LP-SS and MIB.

[0090] In some implementations, the LP-SS is transmitted on lower power radio (LR) , and SSB is transmitted on main radio (MR) . The coverage of LR is small than that of MR. MR measurement means measurement of SSB on the MR. LR measurement means measurement of LP-SS on the LR.

[0091] In some implementations, the UE 104 may be in an RRC_IDLE state, RRC_INACTIVE state or RRC_CONNECTED state.

[0092] In turn, the UE 104 evaluates 220 whether to fulfil cell reselection criteria for a second cell based on at least one of the following: the at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to LP-SS, or the at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to SSB. The second cell is a neighbour cell of the first cell.

[0093] With the method 200, cell reselection based on at least one of LP-SS or SSB may be achieved.

[0094] In some implementations, the cell reselection parameters related to LP-SS may comprise at least one of the following: ● cell reselection parameters for intra-frequency measurement rule related  to LP-SS; ● cell reselection parameters for at least one of reference signal received  power (RSRP) evaluation or reference signal received quality (RSRQ) evaluation related to LP-SS; ● cell reselection parameters for inter-frequency measurement rule related  to LP-SS, wherein the inter-frequency has a lower reselection priority than a reselection priority of a current intra-radio access technology (RAT) frequency; ● cell reselection parameters for inter-RAT frequency measurement rule  related to LP-SS, wherein the inter-RAT frequency has a lower reselection priority than a reselection priority of a current intra-RAT frequency; or ● cell reselection parameters related to LP-SS for cell reselection to a cell  on a higher priority intra-RAT frequency or inter-RAT frequency than a serving frequency.

[0095] Fig. 3 illustrates an example of cell reselection in accordance with aspects of the present disclosure. In the example of Fig. 3, it is assumed that a cell 310 transmits SSB on MR, a cell 320 transmits LP-SS on LR, and a cell 330 transmits LP-SS on LR. LP-SS can be used to differentiate cells similar to primary synchronization signals (PSS) or secondary synchronization signals (SSS) . LP-SS may be a sub set of the primary synchronization signals (PSS) or secondary synchronization signals (SSS) for SSB. LP-SS may be a different from the primary synchronization signals (PSS) or secondary synchronization signals (SSS) for SSB.

[0096] In some implementations, the cell 310 may be provided by the first base station 102-1, and at least one of the cells 320 and 330 may be provided by the first base station 102-1 or the second base station 102-2.

[0097] The UE 104 camps on the cell 310 and obtains at least one of cell selection parameters or cell reselection parameters from the cell 310. The cells 320 and 330 are neighbor cells of the cell 310. The UE 104 may reselect the cell 320 or 330 based on at least one of the cell selection parameters or cell reselection parameters. Some implementations of cell reselection will be described with reference to Fig. 4.

[0098] Fig. 4 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 400 that supports cell reselection in accordance with aspects of the present disclosure. The process 400 may involve the UE 104 and the cells 310, 320 and 330 in Fig. 3. For the purpose of discussion, the process 400 will be described with reference to Fig. 3.

[0099] Generally, in the process 400, it is assumed that the cell 310 transmits SSB on MR, the cell 320 transmits LP-SS on LR, and the cell 330 transmits LP-SS on LR.

[0100] As shown in Fig. 4, the cell 320 transmits 410 LP-SS on LR.

[0101] The UE 104 camps 420 on the cell 310. That is, the cell 310 is a serving cell of the UE 104.

[0102] The cell 310 may transmit at least one of the cell selection parameters or cell reselection parameters in a system information block (SIB) or radio resource control (RRC) message. The UE 104 obtains at least one of cell selection parameters or cell reselection parameters from the cell 310.

[0103] In some implementations, at least one of cell selection parameters or cell reselection parameters may indicate criteria of radio condition or cell quality based on LP-SS or SSB for a serving cell or a neighbour cell.

[0104] In some implementations, if the cell 320 only transmits LP-SS to the UE 104. the UE 104 to measure cell quality based on LP-SS for the cell 320 for evaluating cell reselection criteria. If the cell 320 only transmits SSB to the UE 104, the UE 104 to measure cell quality based on LP-SS for the cell 320 for evaluating cell reselection criteria.

[0105] In some implementations, if the cell 320 transmits both SSB and LP-SS to the UE 104. the UE 104 to measure cell quality based on SSB for the cell 320 for evaluating cell reselection criteria. In some implementations, the cell 310 may transmit an indication to the UE 104. The indication may indicate the UE 104 to measure cell quality based on LP-SS for the cell 320, to measure cell quality based on SSB for the cell 310 and to measure cell quality based on LP-SS for the cell 330 for cell reselection. The UE 104 may measure cell quality of the cell 320 and the cell 330 based on LP-SS. The indication may be included in RRC or SIB or indicated by layer 1 signalling.

[0106] In some implementations, if the cells 310, 320 and 330 are provided by different base stations, the base stations may exchange with each other at least one of the following: a first configuration of LP-SS or a second configuration of SSB.

[0107] In some implementations, at least one of the first configuration of LP-SS or the second configuration of SSB may assist the serving cell (such as the cell 310) to determine the indication or cell reselection parameters

[0108] In some implementations, the first configuration of LP-SS may comprise at least one of the following: a transmission status of LP-SS, a maximum transmission power of LP-SS, a transmission periodicity of LP-SS, a transmission start offset of LP-SS, or time domain positions of the transmitted LP-SS in an LP-SS burst.

[0109] In some implementations, the second configuration of SSB may comprise at least one of the following: a transmission status of SSB, a maximum transmission power of SSB, a transmission periodicity of SSB, a transmission start offset of SSB, or time domain positions of the transmitted SSBs in an SSB burst.

[0110] In some implementations, if the cell 320 is provided by the second base station 320, the second base station 320 may transmit cell reselection parameters to the first base station 310 of the cell 310 to determine whether to measure LP-SS for the cell 320. For example, the cell reselection parameters may comprise measurement threshold of LP-SS / SSB.

[0111] The UE 104 may perform 430 intra-frequency measurements if the cell quality of the serving cell (such as the cell 310) is below a threshold. The UE 104 may not perform intra-frequency measurements if the cell quality of the serving cell (such as the cell 310) is above the threshold.

[0112] For example, if the serving cell (such as the cell 310) does not fulfil Srxlev >SIntraSearchP and Squal > SIntraSearchQ, the UE may perform the intra-frequency measurements. For example, if the serving cell (such as the cell 310) fulfils Srxlev > SIntraSearchP and Squal >SIntraSearchQ, the UE may not perform the intra-frequency measurements. Table 1 gives description of measurement values Srxlev and Squal. Table 1

[0113] The UE 104 performs 440 ranking of cells according to the intra-frequency and equal priority inter-frequency cell reselection criteria, wherein the cells fulfil the cell selection criterion S. The cell selection criterion S is fulfilled when Srxlev > 0 AND Squal >0, where: Srxlev = Qrxlevmeas – (Qrxlevmin + Qrxlevminoffset ) -Pcompensation -Qoffsettemp Squal = Qqualmeas – (Qqualmin + Qqualminoffset) -Qoffsettemp.

[0114] Each of Qrxlevmin, Qrxlevminoffset, Pcompensation, Qoffsettemp, Qqualmin, Qqualminoffset and Qoffsettemp represents a cell selection parameter. Table 2 gives description of measurement values Qrxlevmeas and Qqualmeas. Table 2

[0115] After determining the cells fulfil the cell selection criterion S, the UE 104 may further perform 450 ranking of cells according to the R criteria as below by deriving Qmeas, n and Qmeas, sand calculating the R values using averaged RSRP results. In this case, R criteria is Intra-frequency and equal priority inter-frequency Cell Reselection criteria.

[0116] The cell-ranking criterion Rs for serving cell and Rn for neighbor cells is defined by: Rs = Qmeas, s+Qhyst -Qoffsettemp Rn = Qmeas, n -Qoffset -Qoffsettemp

[0117] Table 3 gives description of measurement value Qmeas. Table 3

[0118] If the cell 320 is the highest ranked cell satisfying the cell reselection criterion, the UE 104 may select 460 the cell 320.

[0119] In some implementations, if the highest ranked cell (such as the cell 320) satisfying the cell reselection criterion does not broadcast SSB or the UE 104 has not acquired valid SSB for the highest ranked cell, the UE 104 may transmit 470 a request for transmission of the SSB to the cell 320 before camping on the cell 320. The cell 320 is a neighbour cell enabled with on-demand SSB.

[0120] For example, the cell 320 is an intra-frequency neighbour cell of the cell 310. In other words, the cell 320 and the cell 310 operate on the same frequency.

[0121] For another example, the cell 320 is an inter-frequency neighbour cell of the cell 310. In other words, the cell 320 and the cell 310 operate on different frequencies.

[0122] For a further example, the cell 320 is an inter-RAT neighbour cell of the cell 310. In other words, the cell 320 and the cell 310 support different RATs.

[0123] In the context of the present disclosure, the term “on-demand SSB” may be used interchangeably with the term “on-demand SSB transmission” .

[0124] In the context of the present disclosure, reference to “on-demand SSB” means that the SSB is not always broadcast periodically from a cell while the SSB can be transmitted after the UE 104 transmits an UL signal (e.g. wake-up signal or any other suitable signals existing or to be developed in future) as a request for transmission of the SSB to the cell.

[0125] In the context of the present disclosure, an “on-demand SSB cell” refers to a cell which will not always broadcast SSB periodically and will transmit the SSB after the UE 104 transmits an UL signal (e.g. wake-up signal or any other suitable signals existing or to be developed in future) as a request for transmission of the SSB to the cell. In some implementation, the OD-SSB cell transmits LP-SS. For example, an on-demand SSB cell does not always broadcast SSB periodically but broadcast LP-SS periodically.

[0126] In some implementations, if the UE 104 has not acquired UL WUS configuration of the highest ranked cell, the UE 104 may select second highest ranked cell from cells satisfying the cell reselection criterion, WUS configuration of which has been acquired by the UE 104.

[0127] Before transmitting the request for transmission of the SSB, the UE 104 may have acquired a UL WUS configuration for transmitting the request for transmission of the SSB from the network. For example, the UE 104 may have acquired the UL WUS configuration of the cell 320 from the serving cell 310 or the neighbour cell 320.

[0128] In some implementations, if the highest ranked cell (such as the cell 320) does not transmit SIB1 and the UE 104 has not acquired valid SIB1, the UE 104 may transmit a request for transmission of SIB1 to the highest ranked cell.

[0129] Before transmitting the request for transmission of the SIB1, the UE 104 has acquired a UL WUS configuration for transmitting the request for transmission of the SIB1 from the network. For example, the UE 104 has acquired the WUS configuration from the serving cell 310 or neighbour cell 320.

[0130] In some implementations, the UL WUS configuration for transmitting the request for transmission of the SSB may be separate from the UL WUS configuration for transmitting the request for transmission of the SIB1.

[0131] Alternatively, in some implementations, a single UL WUS configuration may be configured for transmitting the request for transmission of the SSB and the request for transmission of the SIB1. In such implementations, the UE 104 may transmit one WUS to request transmissions of both SIB1 and SSB.

[0132] In turn, the cell 320 transmits 480 at least one of SSB or SIB1 based on the request. For example, if a single UL WUS configuration may be configured for transmitting the request for transmission of the SSB and the request for transmission of the SIB1, and the cell 320 does not transmits both SSB and SIB1, it transmits both SSB and SIB1 based on the request. If the cell 320 does not transmits either one of SSB and SIB1, it transmits the missing one of the SSB and SIB1 based on the request.

[0133] Then, the UE 104 shall perform 490 reselection to the highest ranked cell (such as the cell 320) if it is suitable to camp.

[0134] After the UE 104 camps on the cell, the UE 104 may receive other system information block (s) if it is invalid. If it is not broadcast, the UE 104 can request the cell to transmit it.

[0135] Hereinafter, some implementations of cell reselection parameters related to LP-SS and cell reselection parameters related to SSB will be described.

[0136] In some implementations, the serving cell (such as the cell 310) may configure the cell reselection parameters for intra-frequency measurement rule related to LP-SS.

[0137] In some implementations, the serving cell may configure separate cell reselection parameters for intra-frequency and equal priority intra-RAT inter-frequency measurement rule related to LP-SS as well as cell reselection parameters for intra-frequency and equal priority intra-RAT inter-frequency measurement rule related to SSB.

[0138] In some implementations, the cell reselection parameters for intra-frequency and equal priority intra-RAT inter-frequency measurement rule related to LP-SS may comprise second SIntraSearchP and second SIntraSearchQ parameters for LP-SS.

[0139] For example, if the serving cell transmits LP-SS and the serving cell fulfils Srxlev <= second SIntraSearchP and Squal <= second SIntraSearchQ, the UE 104 performs the intra-frequency measurements.

[0140] In some implementations, the cell reselection parameters for intra-frequency and equal priority intra-RAT inter-frequency measurement rule related to SSB may comprise first SIntraSearchP and first SIntraSearchQ parameters for SSB.

[0141] For example, if the serving cell transmits SSB and the serving cell fulfils Srxlev <= first SIntraSearchP and Squal <= first SIntraSearchQ, the UE 104 performs the intra-frequency measurements.

[0142] Alternatively, in some implementations, the serving cell may configure first SIntraSearchP and first SIntraSearchQ parameters for SSB and additional offset parameters for intra-frequency measurement rule.

[0143] For example, if the serving cell transmits LP-SS and if the serving cell fulfils Srxlev > first SIntraSearchP –offset and Squal > first SIntraSearchQ –offset, the UE 104 may not perform the intra-frequency measurements.

[0144] Alternatively, in some implementations, the serving cell may configure second SIntraSearchP and second SIntraSearchQ parameters for LP-SS and additional offset parameters for intra-frequency measurement rule.

[0145] For example, if the serving cell transmits SSB and if the serving cell fulfils Srxlev > second SIntraSearchP + offset and Squal > second SIntraSearchQ + offset, the UE 104 may not perform the intra-frequency measurements.

[0146] Hereinafter, some implementations of cell selection parameters related to LP-SS and cell selection parameters related to SSB will be described.

[0147] In some implementations, the serving cell (such as the cell 310) may configure cell selection parameters related to LP-SS.

[0148] In some implementations, the serving cell may configure separate cell selection parameters related to LP-SS and cell selection parameters related to SSB. In such implementations, a radio condition of a cell may be measured on LP-SS.

[0149] In some implementations, two sets of cell selection parameters may be configured by network.

[0150] For example, a second set of cell selection parameters related to LP-SS may comprise a second Qrxlevminoffset, second Qrxlevmin, second Qoffsettemp and second Pcompensation applied to a serving cell or a neighbour cell, and the radio condition of the cell is measured on LP-SS as below:

[0151] For example, a first set of cell selection parameters related to SSB may comprise Qrxlevminoffset, Qrxlevmin, Qoffsettemp, and Pcompensation applied to a serving cell, and the radio condition of the cell is measured on SSB as below:

[0152] Alternatively, in some implementations, the serving cell may configure additional offset cell selection parameters applied to a cell, and the radio condition of the cell is measured on LP-SS. This offset is used to covert the SSB measurement value to LP-SS measurement value, or to covert the LP-SS measurement value to SSB measurement value.

[0153] In some implementations, the serving cell may configure additional cell reselection parameter (e.g., a third Qoffset) applied to a serving cell or a neighbour cell, and the radio condition of the cell is measured on LP-SS as below:

[0154] In some implementations, the serving cell may configure additional cell reselection parameter (e.g., third Qoffset) applied to a serving cell or a neighbour cell, and the radio condition of the cell is measured on SSB as below:

[0155] Table 4 gives description of the above cell selection or reselection parameter. Table 4

[0156] In some implementations, if the UE 104 is configured with the power level of SSB and LP-SS for each cell, the UE 104 may derive the reselection criterion based on the power offset, e.g., derive the additional offset based on the power offset.

[0157] In some implementations, the serving cell (such as the cell 310) may configure cell reselection parameters related to LP-SS if different cells transmit different measurement reference signals, e.g., some cell transmits SSB, and other cell transmits LP-SS.

[0158] In some implementations, the serving cell (such as the cell 310) may configure separate cell reselection parameters related to LP-SS and cell reselection parameters related to SSB applied to a cell, and the radio condition of the cell is measured on LP-SS.

[0159] In some implementations, the serving cell (such as the cell 310) may configure more than one sets of cell reselection parameters.

[0160] For example, the serving cell may configure a second set of cell reselection parameters related to LP-SS. The second set of cell reselection parameters related to LP-SS may comprise at least one of the following: a second Qoffsets, n, a second Qoffsetfrequency, a second Qoffsettemp, or a second Qhyst applied to a cell (such as, a serving cell or neighbour cell) , and the radio condition of the cell is measured on LP-SS. Table 5 gives an example of a cell reselection criterion. Table 5

[0161] Table 6 gives description of measurement value Qmeas in Table 5. Table 6

[0162] For example, the serving cell may configure a first set of cell reselection parameters related to SSB. The first set of cell reselection parameters related to SSB may comprise at least one of the following: Qoffsets, n, Qoffsetfrequency, Qoffsettemp, or Qhyst applied to a cell, and the radio condition of the is measured on SSB. Table 7 gives an example of a cell reselection criterion. Table 7

[0163] Table 8 gives description of parameters in Table 7. Table 8

[0164] Alternatively, in some implementations, the serving cell (such as the cell 310) may configure additional offset cell reselection parameters applied to a cell, and the radio condition of the one cell is measured on LP-SS, while another cell is measured on SSB.

[0165] In Case 1, a radio condition of a cell is measured on SSB, additional cell reselection parameter (a fourth Qoffset) applied to a serving cell or neighbour may be configured by network, and the radio condition of the cell is converted to that measured on LP-SS as below: Rs = Qmeas, s+ Qhyst -Qoffsettemp -fourth Qoffset Rn = Qmeas, n -Qoffset - Qoffsettemp -fourth Qoffset

[0166] In Case 2, a radio condition of a cell is measured on LP-SS, additional cell reselection parameter (a fourth Qoffset) applied to a serving cell or neighbour cell may be configured by network, and the radio condition of the cell is converted to that measured on SSB as below: Rs = Qmeas, s+ second Qhyst –second Qoffsettemp + fourth Qoffset Rn = Qmeas, n -second Qoffset -second Qoffsettemp + fourth Qoffset

[0167] In some implementations, the UE 104 may perform measurement rule and cell reselection for inter-frequency and inter-RA frequency cell with frequency priority.

[0168] Hereinafter, some implementations of measurement rule will be described.

[0169] In some implementations, for an intra-RAT inter-frequency or inter-RAT frequency with a reselection priority higher than the reselection priority of the current intra-RAT frequency, the UE 104 shall perform measurements of higher priority intra-RAT inter-frequency or inter-RAT frequencies.

[0170] In some implementations, for an intra-RAT inter-frequency with an equal or lower reselection priority than the reselection priority of the current intra-RAT frequency and for inter-RAT frequency with lower reselection priority than the reselection priority of the current intra-RAT frequency, if the serving cell fulfils Srxlev <= SnonIntraSearchP and Squal <= SnonIntraSearchQ, the UE 104 shall perform measurements of intra-RAT inter-frequency cells of equal or lower priority, or inter-RAT frequency cells of lower priority.

[0171] In some implementations, to set different parameters for LP-SS measurement and SSB measurement for inter-frequency and inter-RAT frequency cell with frequency priority, the serving cell may configure separate parameters for LP-SS measurement and SSB measurement. For example, the serving cell may configure the following: -a second SnonIntraSearchP and a second SnonIntraSearchQ for serving cell measured  on LR, and -a first SnonIntraSearchP and a first SnonIntraSearchQ, for serving cell measured on  MR.

[0172] Alternatively, in some implementations, to set different parameters for LP-SS measurement and SSB measurement for inter-frequency and inter-RAT frequency cell with frequency priority, the serving cell may configure additional parameters for LP-SS measurement and parameters for SSB or LP-SS measurement. For example, the serving cell may configure the following: -a fifth offset; and -a first SnonIntraSearchP and a first SnonIntraSearchQ. for serving cell measured on  MR; or -a second SnonIntraSearchP and a second SnonIntraSearchQ for serving cell measured  on LR.

[0173] In some implementations, if the serving cell fulfils Srxlev <= SnonIntraSearchP –fifth offset and Squal <= SnonIntraSearchQ –fifth offset, the UE 104 shall perform measurements of intra-RAT inter-frequency cells of equal or lower priority, or inter-RAT frequency cells of lower priority.

[0174] Alternatively, in some implementations, if the serving cell fulfils Srxlev <=second SnonIntraSearchP + fifth offset and Squal <= second SnonIntraSearchQ + fifth offset, the UE 104 shall perform measurements of intra-RAT inter-frequency cells of equal or lower priority, or inter-RAT frequency cells of lower priority.

[0175] In some implementations, the serving cell (such as the cell 310) may configure intra-RAT inter-frequency and inter-RAT cell reselection criteria. Hereinafter, some implementations of intra-RAT inter-frequency and inter-RAT cell reselection criteria will be described.

[0176] In some implementations, if threshServingLowQ is configured, cell reselection to a cell on a higher priority intra-RAT frequency or inter-RAT frequency than the serving frequency shall be performed if a cell of a higher priority intra-RAT or EUTRAN RAT / frequency fulfils Squal > ThreshX, HighQ during a time interval TreselectionRAT.

[0177] In some implementations, the serving cell (such as the cell 310) may configure separate cell reselection parameters for LP-SS and SSB. For example, the serving cell (such as the cell 310) may configure the following: -a second ThreshX, HighQ and a second TreselectionRAT for serving cell  measured on LR; -a first ThreshX, HighQ and a first TreselectionRAT for serving cell measured on  MR; and -a sixth offset.

[0178] For example, if a cell of a higher priority intra-RAT or EUTRAN RAT / frequency fulfils Squal > second ThreshX, HighQ during a time interval second TreselectionRAT, cell reselection to the cell may be performed.

[0179] For example, if a cell of a higher priority intra-RAT or EUTRAN RAT / frequency fulfils Squal >1st ThreshX, HighQ –sixth offset during a time interval second TreselectionRAT, cell reselection to the cell may be performed.

[0180] In some implementations, if threshServingLowQ is not configured, cell reselection to a cell on a higher priority intra-RAT frequency or inter-RAT frequency than the serving frequency shall be performed if a cell of a higher priority RAT / frequency fulfils Srxlev > ThreshX, HighP during a time interval TreselectionRAT; and more than 1 second has elapsed since the UE 104 camped on the current serving cell.

[0181] In some implementations, the serving cell (such as the cell 310) may configure separate cell reselection parameters for LP-SS and SSB. For example, the serving cell may configure the following: -a second ThreshX, HighP and a second TreselectionRAT for serving cell  measured on LR; -a first ThreshX, HighP and a first TreselectionRAT for serving cell measured on  MR; and -a seventh offset.

[0182] For example, if a cell of a higher priority intra-RAT or EUTRAN RAT / frequency fulfils Squal > second ThreshX, HighP during a time interval second TreselectionRAT, cell reselection to the cell may be performed.

[0183] For example, if A cell of a higher priority intra-RAT or EUTRAN RAT / frequency fulfils Squal >1st ThreshX, HighP –seventh offset during a time interval second TreselectionRAT, cell reselection to the cell may be performed.

[0184] In some implementations, cell reselection to a cell on an equal priority NR frequency shall be based on ranking for intra-frequency cell reselection as described above.

[0185] Hereinafter, some implementations of cell reselection priority will be described.

[0186] In some implementations, a cell (such as the cell 320) may be configured with two cell reselection priority. If the LP-SS is transmitted from the cell 320, the UE 104 may apply a first cell reselection priority for the cell 320. If the SSB is transmitted from the cell 320, the UE 104 may apply a second cell reselection priority for the cell 320.

[0187] In some implementations, the processor is further configured to: based on determining that the LP-SS of the cell 320 is used for evaluating cell reselection, apply a first cell reselection priority for the cell 320; or based on determining that the SSB of the cell 320 is used for evaluating cell reselection, apply a second cell reselection priority for the cell 320.

[0188] In some implementations, the UE 104 may receive at least one of the first cell-reselection priority or the second cell reselection priority from the first cell.

[0189] Alternatively, in some implementations, at least one of the first cell-reselection priority or the second cell reselection priority may be predefined.

[0190] In some implementations, the second cell reselection priority level is higher than the first cell reselection priority level.

[0191] In some implementations, if the UE 104 performs cell reselection based on measurement of SSB, the UE 104 may ignore the first cell reselection priority.

[0192] In some implementations, the cell reselection priority includes Cell Reselection Priority, which concerns the absolute priority of the concerned carrier frequency. In some implementations, the cell reselection priority may further includes cell Reselection Sub Priority, which specifies the fractional priority value added to cell Reselection Priority for the concerned carrier frequency.

[0193] In some implementations, the UE 104 may receive first information and second information from the first cell (such as the cell 310) . The first information indicates one or more cells to be excluded for cell reselection for a UE not supporting camping at an on demand SSB cell, a cell only with LP-SS transmission or a cell without SSB transmission, and the second information indicates one or more cells to be excluded for cell reselection for a UE supporting camping at an on demand SSB cell.

[0194] In some implementations, the processor is further configured to: receive first information and second information via the transceiver from the first cell, the first information indicates one or more cells to be excluded for cell reselection for a UE not supporting cell reselection evaluation based on LP-SS, and the second information indicates one or more cells to be excluded for cell reselection for a UE supporting cell reselection evaluation based on LP-SS.

[0195] In some implementations, the UE 104 may ignore the first information.

[0196] In some implementations, the UE 104 may consider a cell not included in the second information as a candidate cell for cell selection.

[0197] In some implementations, the UE 104 may evaluate measurement value for all cell based on same synchronization signal (SS) . The SS may be either LP-SS or SSB. The UE 104 may first perform LP-SS measurement for cell reselection. If no neighbour cell fulfils R criteria and S criteria, the UE 104 may perform SSB measurement for cell reselection.

[0198] In some implementations, the UE 104 performs measurement on LP-SS for the serving cell (such as the cell 310) and neighbour cells (such as the cells 320 and 330) to evaluate cell reselection R criteria and cell selection S criteria. If no neighbour cell fulfils R criteria and / or S criteria based on LP-SS, the UE 104 performs measurement on SSB for the serving cell and / or neighbour cells to evaluate cell reselection R criteria and cell selection S criteria.

[0199] In some implementations, before the UE 104 performs measurement on SSB, the UE 104 may transmit an indication to the serving cell (such as the cell 310) during cell reselection procedure. The indication may indicate that there is no neighbour cell which fulfils R criteria and S criteria based on LP-SS. Alternatively, the indication may indicate that there is no neighbour cell which transmits SSB and fulfils R criteria and / or S criteria.

[0200] In some implementations, the UE 104 may transmit the indication by transmitting a UL WUS.

[0201] In some implementations, upon receiving the indication, the serving cell may request one or more neighbour cells to transmit SSB.

[0202] In some implementations, one or more neighbour cells may notify the serving cell that the SSB is transmitted or not.

[0203] In some implementations, the serving cell transmits SSB to the UE 104.

[0204] In some implementations, the serving cell transmits an indication to the UE 104 so as to indicate the UE 104 to perform SSB measurement for cell reselection. The indication may be included in RRC (e.g., system information block or maser information block) or MAC CE or DCI. The indication may be LP-WUS (e.g., a sequence) .

[0205] In some implementations, the UE 104 may perform SSB measurement for cell reselection or cell reselection evaluation based on the indication.

[0206] For example, the UE 104 performs measurement of the cell 320 and the cell 330 based on SSB if there is no neighbour cell which is measured based on LP-SS and fulfils cell reselection R criteria and cell selection S criteria.

[0207] In some implementations, if the serving cell (such as the cell 310) transmits cell reselection parameters related to LP-SS and cell reselection parameters related to SSB to the UE 104, and if the serving cell transmits resource (time domain or frequency domain) configuration of LP-SS and SSB of the serving cell to the UE 104, and if the measurement value on SSB is higher than a threshold, the UE 104 may perform measurement based on LP-SS for cell reselection evaluation.

[0208] In some implementations, if the serving cell (such as the cell 310) transmits cell reselection parameters related to LP-SS and SSB to the UE 104, and if the measurement value on LP-SS is lower than a threshold, the UE 104 may perform measurement based on SSB for cell reselection evaluation.

[0209] In some implementations, the UE 104 may evaluate measurement value for all cell based on different synchronization signal (SS) . The SS may be either LP-SS or SSB. The UE 104 may perform LP-SS measurement of one cell and perform SSB measurement of anther cell for cell reselection evaluation. The UE 104 needs apply an offset to the measurement value for LP-SS when using cell reselection parameters related to SSB.

[0210] As described above with respect to the action 470 in Fig. 4, the UE 104 may transmit a request for transmission of the SSB to the cell 320 before camping on the cell 320. The cell 320 is a neighbour cell enabled with on-demand SSB. Before transmitting the request for transmission of the SSB, the UE 104 may have acquired a UL WUS configuration for transmitting the request for transmission of the SSB from the network. Hereinafter, some implementations of the UL WUS configuration will be described.

[0211] In some implementations, the UE 104 may receive the UL WUS configuration of the cell 320 from the cell 310 (i.e., the serving cell) or the cell 320 (i.e., the neighbour cell) .

[0212] In some implementations, the UL WUS configuration for SSB request may be the same as a UL WUS configuration for SIB1 request. In such implementations, the UE 104 may transmit the UL WUS to the cell 320 so as to request the cell 320 to transmit at least one of the SSB or SIB1.

[0213] Alternatively, in some implementations, some of the UL WUS configuration for SSB request may be separate from the UL WUS configuration for SIB1 request.

[0214] In some implementations, the UL WUS configuration comprises at least one of the following: · absolute frequency of the reference resource block of LP-SS as Point A,  wherein Point A refers to a lowest subcarrier of common resource block (RB) 0; · subcarrier spacing of PRACH; · offset in frequency domain between the Point A and a lowest usable  subcarrier on this carrier in number of PRBs; · the maximum power applied by the UE 104; · a PRACH root sequence index to be used for transmission of the UL- WUS; · layer 1 (L1) -RSRP threshold used for determining whether a candidate  beam in an LP-SS burst may be used by the UE to attempt to transmit the UL-WUS; · configuration of an unrestricted set or one of two types of restricted sets; · average EPRE of the resources elements that carry secondary  synchronization signals in dBm that the base station used for transmission of the SSB; · time domain positions of the transmitted LP-SS-blocks in an LP-SS-burst; ·number of LP-SSs per RACH occasion for the UL-WUS; · periodicity of configuration for the request for transmission of the SSB;  or · random access preamble for the request for transmission of the SSB.

[0215] Table 9 gives an example of the UL WUS configuration for SSB request. Table 9

[0216] In some implementations, the cell 320 may transmit an SFN to the UE 104. For example, the SFN and the LP-SS are transmitted on LR. For another example, the LP-SS is transmitted on LR and the SFN is transmitted in MR.

[0217] For example, the SFN has been transmitted to the UE 104 and the UE 104 has acquired SFN from the cell 320 before, then the UE 104 derives current SFN for the cell 320.

[0218] In some implementations, the UE 104 may determine a PRACH resource in the UL WUS configuration based on the SFN. In order to transmit the UL WUS to the cell 320, the UE 104 transmits a PRACH preamble on the PRACH resource based on the WUS configuration of the cell 320. In turn, the UE 104 may receive a response to the UL WUS from the cell 320. The response may indicate that the PRACH preamble is received successfully. Then, the UE 104 may receive SSB from the cell 320.

[0219] In some implementations, if the UE 104 may transmit the UL WUS to the cell 320 so as to request the cell 320 to transmit at least one of the SSB or SIB1, the UE 104 may receive at least one of the SSB or SIB1 from the cell 320.

[0220] In some implementations, the UE 104 may have acquired the UL WUS configuration based on a PRACH configuration in the cell 320.

[0221] Fig. 5 illustrates an example of transmission of request for SSB and reception of SSB in accordance with aspects of the present disclosure.

[0222] In the example of Fig. 5, in order to transmit the UL WUS to the cell 320, the UE 104 may transmit a sequence to the cell 320 at a time window which begins an offset between a first time domain resource for transmission of the UL WUS and a second time domain resource for reception of the LP-SS. Alternatively, the UE 104 may transmit the UL WUS on the first time domain resource, which is an offset after the second time domain resource for reception of the LP-SS.

[0223] In some implementations, the WUS configuration may comprise at least one of the following: a configuration of the sequence, the first time domain resource and a frequency resource for transmission of the sequence and PDCCH configuration for receiving a response, a response window timer.

[0224] In some implementations, the WUS configuration may comprise: PDCCH configuration for receiving paging message.

[0225] In some implementations, the WUS configuration may comprise: downlink wake configuration for requesting UE to monitor PDCCH for receiving paging or paging early indication.

[0226] After the UE 104 transmits the sequence on a frequency resource to the cell 320, the UE 104 receives a successful response from the cell 320 in a response window.

[0227] In some implementations, the UE 104 may start a response window for receiving a response to the UL WUS after transmitting the UL WUS.

[0228] Then, the UE 104 receives SSB from the cell 320.

[0229] For example, the UE 104 may start receiving the SSB from a time domain resource, which is an offset after the start of the LP-SS or an end of the LP-SS . The offset is included in the UL WUS configuration. Alternatively, the offset is included in the Random Access Response for the UL WUS.

[0230] For example, the UE 104 may start receiving the SSB from a time domain resource, which is an offset after the start of the UL WUS transmission or an end of the UL WUS transmission. The offset is included in the UL WUS configuration. Alternatively, the offset is included in the Random Access Response for the UL WUS.

[0231] For example, the UE 104 may start receiving the SSB from a time domain resource, which is an offset after a response window for reception of the UL WUS. The offset is included in the UL WUS configuration. Alternatively, the offset is included in the Random Access Response for the UL WUS.

[0232] For example, the UE 104 may start receiving the SSB from a time domain resource, which is an offset after receiving the Random Access Response for the UL WUS. The offset is included in the UL WUS configuration. Alternatively, the offset is included in the Random Access Response for the UL WUS.

[0233] For example, the UE 104 may start receiving the SSB from a time domain resource, which is an offset after the start of a response window for the UL WUS. The offset is included in the UL WUS configuration. Alternatively, the offset is included in the Random Access Response for the UL WUS. In some implementations, there is an offset between the time domain resource for transmission of the sequence and the start of the LP-SS or an end of the LP-SS. The offset is included in the UL WUS configuration. Alternatively, the offset is included in the Random Access Response for the UL WUS. In some implementations, there is an offset between the frequency domain resource for transmission of the sequence and the frequency location of the SSB / LP-SS or the overall resource block grid in number of subcarriers. The offset is included in UL WUS configuration.

[0234] In some implementations, for example, in the example of Fig. 5, the cell 320 may not transmit the SFN to the UE 104. In other words, the UE 104 does not acquire the SFN. In this case, legacy RACH access procedure cannot work.

[0235] In such implementations, the cell 320 may transmit a master information block (MIB) or physical broadcast control channel (PBCCH) to the UE 104. For example, the cell 320 may transmit part of MIB / PBCH to the UE 104 (e.g., SFN) on LR or MR. The UE 104 may acquire an SFN from the MIB or PBCCH. The UE 104 may transmit the WUS to the cell 320 by transmitting a PRACH preamble on a PRACH resource based on the SFN and the WUS configuration.

[0236] Hereinafter, some implementations of a transmission mode of a cell will be described.

[0237] In some implementations, a cell may be configured with default LP-SS transmission, and SSB is on-demand triggered.

[0238] In some implementations, a cell may be configured without default SS transmission, with only LP-SS transmission or only SSB transmission, or with LP-SS and SSB transmissions.

[0239] In some implementations, a cell may be configured with default SSB transmission, and LP-SS is on-demand triggered.

[0240] In some implementations, a cell may be configured with default LP-SS and MIB / PBCH transmissions, and SSB is on-demand triggered.

[0241] In some implementations, a cell may be configured without default SSB transmission, with only LP-SS+MIB / PBCH transmission or only SSB transmission, or with LP-SS transmission and MIB / PBCH transmission and SSB transmission.

[0242] In some implementations, a cell may be configured with default SSB transmission, and LP-SS transmission and MIB / PBCH transmission are on-demand triggered.

[0243] Hereinafter, some implementations of the LP-SS will be described.

[0244] In some implementations, the LP-SS may be same as sequence of PSS or SSS in SSB but with lower transmission power.

[0245] In some implementations, the LP-SS may be different from the sequence of PSS or SSS.

[0246] Hereinafter, some implementations of notification of SSB transmission will be described.

[0247] In some implementations, before a cell with transmission of LP-SS transmits SSB, the cell may transmit notification to the UE 104. For example, the notification may be a DL WUS. If the UE 104 receives the DL WUS, the UE 104 may consider the cell transmits SSB. Further, the transmission pattern and frequency resource for the SSB may be configured by the cell or predefined.

[0248] In some implementations, before a cell with transmission of LP-SS transmits SSB, no explicit notification is transmitted to the UE 104. The UE 104 may identify SSB based on the sequence which is different from the LP-SS.

[0249] Fig. 6 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 600 that supports cell reselection in accordance with aspects of the present disclosure. The process 600 may involve the UE 104 and the cell 310 in Fig. 3. For the purpose of discussion, the process 600 will be described with reference to Fig. 3.

[0250] Generally, in the process 600, it is assumed that the cell 310 transmits LP-SS on LR. The UE 104 camps on the cell 310. Thus, the cell 310 is a serving cell of the UE 104. The cell 310 may be a cell enabled with on-demand SSB.

[0251] As shown in Fig. 6, the UE 104 transmits 620, to the cell 310 (also referred to a first cell 310) , a request for transmission of SSB if a channel quality of the cell 310 measured based on LP-SS is below a threshold.

[0252] In some implementations, the threshold may comprise at least one of the following: a first threshold for RSRP or a second threshold for RSRQ based on LP-SS.

[0253] In some implementations, the cell 310 may transmit at least one of the first threshold or the second threshold to the UE 104 in SIB.

[0254] For example, if the cell 310 (i.e., the serving cell) fulfils RSRP value <= the first threshold and / or RSRQ value <= the second threshold, the UE 104 transmits, to the cell 310, a request for transmission of SSB.

[0255] In some implementations, the UE 104 may transmit the request for transmission of the SSB to the cell 310 if a channel quality of the cell 310 measured based on LP-SS is below the threshold and no neighbour cells fulfil cell reselection criteria and cell selection criteria based on LP-SS.

[0256] In turn, the UE 104 receives 630 SSB from the cell 310.

[0257] Then, the UE 104 may perform cell reselection if the channel quality of the cell 310 (i.e., the serving cell) measured on SSB is below a threshold.

[0258] In some implementations, the UE 104 may receive at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to LP-SS from the cell 310. Some implementations of the cell reselection parameters or cell selection parameters related to LP-SS have been described above with reference to Figs. 3 and 4. Such implementations may be applied to the process 600. Details of such implementations are omitted for brevity.

[0259] In some implementations, the UE 104 may receive a cell reselection priority offset for cell reselection or cell selection related to LP-SS.

[0260] In some implementations, the UE 104 may receive a cell reselection priority offset for cell reselection or cell selection related to SSB.

[0261] In some implementations, the UE 104 may receive 610 a UL WUS configuration from the cell 310. The UE 104 may transmit the request for transmission of the SSB to the cell 310 by transmitting, based on the UL WUS configuration, a UL WUS to the cell 310 so as to request the cell 310 to transmit the SSB. Some implementations of the UL WUS configuration have been described above with reference to Figs. 3 to 5. Such implementations may be applied to the process 600. Details of such implementations are omitted for brevity.

[0262] Fig. 7 illustrates an example of a device 700 that supports cell reselection in wireless communication systems in accordance with aspects of the present disclosure. The device 700 may be an example of a network entity 102 or a UE 104 as described herein. The device 700 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 700 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 702, a memory 704, a transceiver 706, and, optionally, an I / O controller 708. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0263] The processor 702, the memory 704, the transceiver 706, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 702, the memory 704, the transceiver 706, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0264] In some implementations, the processor 702, the memory 704, the transceiver 706, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 702 and the memory 704 coupled with the processor 702 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 702, instructions stored in the memory 704) .

[0265] For example, the processor 702 may support wireless communication at the device 700 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 702 may be configured to operable to support a means for performing the following: obtaining, from a first cell, at least one of the following: at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to LP-SS; or at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to SSB; and reselecting a second cell based on at least one of the following: the at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to LP-SS; or the at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to SSB; wherein the second cell is a neighbour cell of the first cell.

[0266] Alternatively, the processor 702 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting, to a second cell, a request for transmission of SSB based on determining at least one of the following: the second cell satisfies cell reselection criterion based on LP-SS, wherein the second cell is a neighbour cell enabled with on-demand SSB; the second cell does not broadcast the SSB; or a channel quality of the cell measured based on LP-SS is below a threshold; and receiving the SSB from the first cell or the second cell.

[0267] Alternatively, the processor 702 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting at least one of the following to a UE: at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to LP-SS; or at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to SSB.

[0268] The processor 702 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 702 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 702. The processor 702 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 704) to cause the device 700 to perform various functions of the present disclosure.

[0269] The memory 704 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 704 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 702 cause the device 700 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 702 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 704 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0270] The I / O controller 708 may manage input and output signals for the device 700. The I / O controller 708 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 708 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 708 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 708 may be implemented as part of a processor, such as the processor 702. In some implementations, a user may interact with the device 700 via the I / O controller 708 or via hardware components controlled by the I / O controller 708.

[0271] In some implementations, the device 700 may include a single antenna 710. However, in some other implementations, the device 700 may have more than one antenna 710 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 706 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 710, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 706 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 706 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 710 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 710. The transceiver 706 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0272] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 710 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0273] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 710 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0274] Fig. 8 illustrates an example of a processor 800 that supports cell reselection in wireless communication systems in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 800 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 800 may include a controller 802 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 800 may optionally include at least one memory 804, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 800 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 806. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0275] The processor 800 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 800) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0276] The controller 802 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 800 to cause the processor 800 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 802 may operate as a control unit of the processor 800, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 800. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0277] The controller 802 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 804 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 800 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 802 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 804. The controller 802 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 802 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 800 to cause the processor 800 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 802 may be configured to manage flow of data within the processor 800. The controller 802 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 800.

[0278] The memory 804 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 800 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 804 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 800) . In some other implementations, the memory 804 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 800) .

[0279] The memory 804 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 800, cause the processor 800 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 802 and / or the processor 800 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 804 to cause the processor 800 to perform various functions. For example, the processor 800 and / or the controller 802 may be coupled with or to the memory 804, the processor 800, the controller 802, and the memory 804 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 800 may include multiple processors and the memory 804 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0280] The one or more ALUs 806 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 806 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 800) . In some other implementations, the one or more ALUs 806 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 800) . One or more ALUs 806 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 806 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 806 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 806 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 806 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0281] The processor 800 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 800 may be configured to operable to support a means for performing the following: obtaining, from a first cell, at least one of the following: at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to LP-SS; or at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to SSB; and reselecting a second cell based on at least one of the following: the at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to LP-SS; or the at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to SSB; wherein the second cell is a neighbour cell of the first cell.

[0282] Alternatively, the processor 800 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting, to a second cell, a request for transmission of SSB based on determining at least one of the following: the second cell satisfies cell reselection criterion based on LP-SS, wherein the second cell is a neighbour cell enabled with on-demand SSB; the second cell does not broadcast the SSB; or a channel quality of the cell measured based on LP-SS is below a threshold; and receiving the SSB from the first cell or the second cell.

[0283] Alternatively, the processor 800 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting at least one of the following to a UE: at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to LP-SS; or at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to SSB.

[0284] Fig. 9 illustrates a flowchart of a method 900 that supports cell reselection in wireless communication systems in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 900 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 900 may be performed by the UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0285] At 910, the method may include obtaining, from a first cell, at least one of the following: at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to LP-SS; or at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to SSB. The operations of 910 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 910 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0286] At 920, the method may include evaluating whether to fulfil cell reselection criteria for a second cell based on at least one of the following: the at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to LP-SS; or the at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to SSB; wherein the second cell is a neighbour cell of the first cell. The operations of 920 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 920 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0287] Fig. 10 illustrates a flowchart of a method 1000 that supports cell reselection in wireless communication systems in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1000 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1000 may be performed by the UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0288] At 1010, the method may include transmitting, to a second cell, a request for transmission of SSB based on determining at least one of the following: the second cell satisfies cell reselection criterion based on LP-SS, wherein the second cell is a neighbour cell enabled with on-demand SSB; the second cell does not broadcast the SSB; or a channel quality of the cell measured based on LP-SS is below a threshold. The operations of 1010 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1010 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0289] At 1020, the method may include receiving the SSB from the first cell or the second cell. The operations of 1020 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1020 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0290] Fig. 11 illustrates a flowchart of a method 1100 that supports cell reselection in wireless communication systems in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by the base station 102 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0291] At 1110, the method may include transmitting at least one of the following to a UE: at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to LP-SS;or at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to SSB. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1110 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0292] It shall be noted that implementations of the present disclosure which have been described with reference to Figs. 1 to 6 are also applicable to the device 700, the processor 800 as well as the methods 900, 1000 and1100.

[0293] It should be noted that the methods described herein describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0294] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0295] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0296] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor.

[0297] As used herein, including in the claims, an article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0298] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:obtain, via the transceiver from a first cell, at least one of the following:at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to low power-synchronization signal (LP-SS) ; orat least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to synchronization signal or physical broadcast channel block (SSB) ; andevaluate whether to fulfil cell reselection criteria for a second cell based on at least one of the following:the at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to LP-SS; orthe at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to SSB;wherein the second cell is a neighbour cell of the first cell.2.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:based on determining that the second cell satisfies a cell reselection criterion and does not broadcast SSB, transmit a request for transmission of the SSB to the second cell before camping on the second cell, wherein the second cell is a neighbour cell enabled with on-demand SSB.3.The UE of claim 2, wherein the processor is further configured to:receive an uplink (UL) wake up signal (WUS) configuration of the second cell via the transceiver from the first cell or the second cell; andwherein the processor is configured to transmit the request for transmission of the SSB to the second cell by:transmitting, via the transceiver based on the UL WUS configuration, an UL WUS to the second cell so as to request the second cell to transmit at least one of the SSB or system information block type 1 (SIB1) .4.The UE of claim 3, wherein the WUS configuration indicates an offset between a first time domain resource for transmission of the WUS and a second time domain resource for reception of the LP-SS.5.The UE of claim 3, wherein the processor is further configured to:start receiving the SSB from a fourth time domain resource, which is an offset after a response window for reception of the UL WUS.6.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:based on determining that the LP-SS is transmitted from the second cell, apply a first cell reselection priority for the second cell; orbased on determining that the SSB is transmitted from the second cell, apply a second cell reselection priority for the second cell.7.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:receive first information and second information via the transceiver from the first cell, the first information indicates one or more cells to be excluded for cell reselection for a UE not supporting to evaluate cell reselection based on LP-SS, and the second information indicates one or more cells to be excluded for cell reselection for a UE supporting to evaluate cell reselection based on LP-SS.8.The UE of claim 7, wherein the processor is further configured to:consider a cell not included in the second information as a candidate cell for cell selection.9.A user equipment (UE) , comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit, via the transceiver to a first cell or a second cell, a request for transmission of synchronization signal or physical broadcast channel block (SSB) based on determining at least one of the following:the second cell satisfies cell reselection criterion based on low power-synchronization signal (LP-SS) , wherein the first cell is a serving cell of the UE, and the second cell is a neighbour cell enabled with on-demand SSB;the second cell does not broadcast the SSB; ora channel quality of a first cell measured based on LP-SS is below a threshold; andreceive the SSB from the first cell or the second cell.10.The UE of claim 9, wherein the processor is configured to transmit the request for transmission of the SSB to the second cell further based on determining that no neighbour cells fulfil cell reselection criteria and cell selection criteria based on LP-SS.11.The UE of claim 9, wherein the processor is further configured:receive at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to low power-synchronization signal (LP-SS) .12.The UE of claim 9, wherein the processor is configured receive a cell reselection priority offset for cell reselection or cell selection related to low power-synchronization signal (LP-SS) .13.The UE of claim 9, wherein the processor is further configured to:receive an uplink (UL) wake up signal (WUS) configuration via the transceiver from the second cell or the first cell; andwherein the processor is configured to transmit the request for transmission of the SSB to the first cell or the second cell by:transmitting, via the transceiver based on the UL WUS configuration, a UL WUS to the first cell or the second cell so as to request the first cell or the second cell to transmit the SSB.14.A first base station, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit at least one of the following via the transceiver to a user equipment (UE) :at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to low power-synchronization signal (LP-SS) ; orat least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to synchronization signal or physical broadcast channel block (SSB) .15.The first base station of claim 14, wherein the processor is further configured to:receive, via the transceiver from the UE, a request for transmission of at least one of SSB or system information block type 1 (SIB1) .16.The first base station of claim 15, wherein the processor is further configured to:transmit an uplink (UL) wake up signal (WUS) configuration via the transceiver to the UE; andwherein the processor is configured to receive the request for transmission of at least one of the SSB or SIB1 by:receiving, based on the UL WUS configuration, a UL WUS via the transceiver from the UE.17.The first base station of claim 16, wherein the UL WUS configuration indicates an offset between a first time domain resource for transmission of the UL WUS and a second time domain resource for reception of the LP-SS.18.The first base station of claim 14, wherein the processor is further configured to:transmit, via the transceiver to the UE, a first cell reselection priority for a cell and a second cell reselection priority for the cell, wherein the first cell reselection priority is associated with transmission of LP-SS from the cell, and the second cell reselection priority is associated with transmission of SSB from the cell.19.The first base station of claim 1, wherein the processor is further configured to:transmit a first configuration of LP-SS via the transceiver to a second base station;wherein the first configuration of LP-SS comprises at least one of the following:a transmission status of LP-SS,a maximum transmission power of LP-SS,a transmission window of LP-SS, ortime domain positions of the transmitted LP-SS in an LP-SS burst.20.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:obtain, via the transceiver from a first cell, at least one of the following:at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to low power-synchronization signal (LP-SS) ; orat least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to synchronization signal or physical broadcast channel block (SSB) ; andevaluate whether to fulfil cell reselection criteria for a second cell based on at least one of the following:the at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to LP-SS; orthe at least one of cell reselection parameters or cell selection parameters related to SSB;wherein the second cell is a neighbour cell of the first cell.

Citation Information

Patent Citations

  • Cell reselection evaluation based on a low-reception-power signal

    US20240276335A1

  • Method and apparatus for using on-demand reference signal or system information block for network energy saving

    US20250112715A1

  • Systems and methods for power saving

    WO2024113589A1

  • Techniques for performing cell reselection procedures using a low-power wake-up receiver

    WO2024178578A1