On-demand common channels and signals

The on-demand activation of common channels and signals in wireless communication systems addresses inefficiencies in SSB transmission by allowing UE to trigger necessary signal activation, enhancing energy efficiency and resource utilization.

WO2026051393A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-12LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 6 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-04-30
Publication Date
2026-03-12

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face inefficiencies in managing synchronization signal block (SSB) transmissions, leading to unnecessary energy consumption due to constant broadcasting of common channels and signals like SIB1, which can be optimized for on-demand activation.

Method used

A method and apparatus for on-demand common channels and signals, where a UE detects a specific SSB type and transmits a wakeup signal to trigger the activation of channels or signals like SIB1, RACH resource sets, based on predefined configurations and patterns, reducing unnecessary transmissions.

Benefits of technology

This approach enhances network energy efficiency by minimizing unnecessary signal transmissions, optimizing resource utilization, and reducing power consumption.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025092527_12032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025092527_12032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to on-demand common channels and signals. In an aspect, a UE detects a signal and determines that a type of a synchronization signal block (SSB) of a cell is a first SSB type based on the detected signal. The UE detects, from a network entity, the SSB in a synchronization raster using a transmission pattern for the first SSB type. The UE transmits, to the network entity, a wakeup signal to trigger activation of a configuration for at least one common channel or signal. The at least one common channel or signal is associated with the SSB or a first set of SSBs of the first SSB type comprising the SSB.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

ON-DEMAND COMMON CHANNELS AND SIGNALSTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to a user equipment (UE) , a base station, processors for wireless communication and methods for on-demand common channels and signals.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] In 5G NR, a core building block is synchronization signal and physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) . The SSB is used for various functions, e.g., initial cell search, beam and cell measurements, radio link monitoring etc. Enhancements on SSB transmissions and common channels and signals associated with SSB transmissions are still needed.SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to methods, apparatuses, and systems that support on-demand common channels and signals. The configuration of common channel (s) and / or signal (s) may be activated by transmitting a wakeup signal upon detecting an SSB of a specific type. In this way, a scheme for on-demand common channels and signals is designed, thus achieving network energy saving.

[0005] In a first aspect of the solution, a UE detects a signal and determines that a type of a synchronization signal block (SSB) of a cell is a first SSB type based on the detected signal; detects, from a network entity, the SSB in a synchronization raster using a transmission pattern for the first SSB type; and transmits, to the network entity, a wakeup signal to trigger activation of a configuration for at least one common channel or signal, wherein the at least one common channel or signal is associated with the SSB or a first set of SSBs of the first SSB type comprising the SSB.

[0006] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the at least one common channel or signal comprises at least one of the following: a system information block 1 (SIB1) ; a paging resource set; or a random access channel (RACH) resource set.

[0007] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the detected signal is one of the following: a synchronization signal; or an indication received from a further cell.

[0008] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: receiving, from the network entity, multiple SSBs of the first SSB type over multiple transmission occasions, wherein a number of transmission occasions among the multiple transmission occasions is predefined; and determining a configuration for wakeup signal based on master information blocks (MIBs) in the multiple SSBs, wherein the wakeup signal is transmitted based on the configuration for wakeup signal.

[0009] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a transport block carrying the configuration for wakeup signal is mapped to resource elements over the multiple transmission occasions.

[0010] In some implementations of the method and apparatuses described herein, repetitions of a MIB carrying the configuration for wakeup signal is received over the multiple transmission occasions, and the repetitions correspond to different redundancy versions.

[0011] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: determining a configuration for wakeup signal based on a MIB in the SSB, wherein the wakeup signal is transmitted based on the configuration for wakeup signal, and wherein a number of resource elements for the MIB in the SSB is larger than a number of resource elements for a MIB in an SSB of a second SSB type.

[0012] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a first set of SSBs of the first SSB type comprising the SSB correspond to a first set of beams, a second set of SSBs of a second SSB type correspond to a second set of beams, wherein the first set of SSBs and the second set of SSBs are in a same synchronization raster.

[0013] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first set of SSBs and the second set of SSBs correspond to different transmission patterns.

[0014] In some implementations of the method and apparatuses described herein, common channels or signals associated with the first set of SSBs and common channels or signals associated with the second set of SSBs correspond to separate configurations.

[0015] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the SSB is a first SSB. Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: before camping on the first SSB, camping on a second SSB of the cell; and receiving, from the network entity, a SIB1 associated with the second SSB. The SIB1 associated with the second SSB carries at least one of the following: a configuration of a first set of SSBs of the first SSB type; a configuration of a second set of SSBs of a second SSB type; a configuration for wakeup signal; or the configuration for the at least one common channel or signal associated with the SSB or the first set of SSBs. The wakeup signal is transmitted based on the configuration for wakeup signal. The type of the first SSB is determined based on the configuration of the first set of SSBs.

[0016] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: camping on the first SSB, and omitting monitoring a SIB1 associated with the first SSB.

[0017] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a type of the second SSB is a second SSB type.

[0018] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the wakeup signal comprises a preamble associated with a second SSB that the UE previously camped on, wherein a type of the second SSB is the first SSB type or a second SSB type.

[0019] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: camping on a third SSB, and transmitting, to the network entity, an indication that the UE previously camped on the first SSB.

[0020] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the configuration for the at least one common channel or signal is activated within a time duration after transmitting the wakeup signal, wherein the time duration is predefined or configured.

[0021] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: receiving, from the network entity, an indication of extending the time duration; and determining that the configuration of the at least one common channel or signal is activated within the extended time duration.

[0022] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: transmitting, to the network entity, a further wakeup signal to trigger re-activation of the configuration for the at least one common channel or signal at or before an expiry of the time duration; and determining that the configuration of the at least one common channel or signal is activated within a further time duration.

[0023] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: receiving, from the network entity, a paging message; and determining that the configuration of a RACH resource set associated with the SSB or the first set of SSBs is activated within a further time duration.

[0024] In a second aspect of the solution, a network entity transmits, in a cell, a synchronization signal block (SSB) of a cell in a synchronization raster using a transmission pattern for a first SSB type, wherein a type of the SSB of the cell is the first SSB type; receives, from a user equipment (UE) in the cell, a wakeup signal associated with the SSB; and determines, based on the wakeup signal, that a configuration for at least one common channel or signal is activated, wherein the at least one common channel or signal is associated with the SSB of the cell or a first set of SSBs of the first SSB type comprising the SSB.

[0025] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the at least one common channel or signal comprises at least one of the following: a system information block 1 (SIB1) ; a paging resource set; or a random access channel (RACH) resource set.

[0026] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: transmitting, in the cell, a synchronization signal indicative of the type of the SSB.

[0027] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: transmitting, to a further cell, an indication of the type of the SSB.

[0028] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: transmitting, to the UE, multiple SSBs of the first SSB type over multiple transmission occasions, wherein a number of transmission occasions among the multiple transmission occasions is predefined; and wherein a configuration for wakeup signal is carried in master information blocks (MIBs) in the multiple SSBs, wherein the wakeup signal is received based on the configuration for wakeup signal.

[0029] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a transport block carrying the configuration for wakeup signal is mapped to resource elements over the multiple transmission occasions.

[0030] In some implementations of the method and apparatuses described herein, repetitions of a MIB carrying the configuration for wakeup signal is transmitted over the multiple transmission occasions, and the repetitions correspond to different redundancy versions.

[0031] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a configuration for wakeup signal is carried in a MIB in the SSB, wherein the wakeup signal is received based on the configuration for wakeup signal, and wherein a number of resource elements for the MIB in the SSB is larger than a number of resource elements for a MIB in an SSB of a second SSB type.

[0032] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: transmitting, using a first set of beams, a first set of SSBs of the first SSB type comprising the SSB; and transmitting, using a second set of beams, a second set of SSBs of a second SSB type, wherein the first set of SSBs and the second set of SSBs are in a same synchronization raster.

[0033] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first set of SSBs and the second set of SSBs correspond to different transmission patterns.

[0034] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: determining a first configuration for common channels or signals associated with the first set of SSBs and a second configuration for common channels or signals associated with the second set of SSBs.

[0035] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the SSB is a first SSB. Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: transmitting, using a beam associated with a second SSB of the cell, a SIB1 associated with the second SSB. The SIB1 associated with the second SSB carries at least one of the following: a configuration of a first set of SSBs of the first SSB type; a configuration of a second set of SSBs of a second SSB type; a configuration for wakeup signal; or the configuration for the at least one common channel or signal associated with the SSB or the first set of SSBs. The wakeup signal is received based on the configuration for wakeup signal. The type of the first SSB is determined based on the configuration of the first set of SSBs.

[0036] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: determining that the UE previously camped on the second SSB of the cell; and omitting transmitting a SIB1 associated with the first SSB.

[0037] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: determining that a type of the second SSB that the UE previously camped on is a second SSB type based on the wakeup signal; and omitting transmitting a SIB1 associated with the first SSB.

[0038] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the wakeup signal comprises a preamble associated with a second SSB that the UE previously camped on, wherein a type of the second SSB is the first SSB type or a second SSB type.

[0039] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: determining that a type of the second SSB that the UE previously camped on is the first SSB type based on the wakeup signal; and deactivating a configuration for at least one common channel or signal associated with the second SSB based on a number of UEs camping on the second SSB.

[0040] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: receiving, from the UE using a beam associated with a third SSB, an indication that the UE previously camped on the first SSB; and deactivating the configuration for the at least one common channel or signal associated with the first SSB or the first set of SSBs based on a number of UEs camping on the first SSB or the first set of SSBs.

[0041] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the configuration for the at least one common channel or signal is activated within a time duration after receiving the wakeup signal, wherein the time duration is predefined or configured.

[0042] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: transmitting, to the UE, an indication of extending the time duration; and determining that the configuration of the at least one common channel or signal is activated within the extended time duration.

[0043] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: receiving, from the UE, a further wakeup signal at or before an expiry of the time duration; and determining, based on the further wakeup signal, that the configuration for the at least one common channel or signal is activated within a further time duration.

[0044] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: transmitting, to the UE, a paging message; and determining that the configuration of a RACH resource set associated with the SSB or the first set of SSBs is activated within a further time duration.

[0045] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: transmitting, to the UE, a SIB1 associated with the SSB in one transmission occasion based on the wakeup signal.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0046] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system that supports on-demand common channels and signals in accordance with aspects of the present disclosure.

[0047] FIG. 1B illustrates an example resource structure of an NR SSB.

[0048] FIG. 1C illustrates an example diagram of a set of SSBs transmitted in a beam sweeping way.

[0049] FIG. 1D illustrates an example diagram of a set of SSBs periodically transmitted.

[0050] FIG. 1E illustrates a first example procedure of on-demand SIB1.

[0051] FIG. 1F illustrates a second example procedure of on-demand SIB1.

[0052] FIG. 1G illustrates an example scenario of non-uniform distribution of UEs in space and time within the cell coverage.

[0053] FIG. 2 illustrates an example signaling chart of a communication process that supports on-demand common channels and signals in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0054] FIG. 3A illustrates a first example scheme of providing WUS configurations for a NES cell in SSB in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0055] FIG. 3B illustrates a second example scheme of providing WUS configurations for a NES cell in SSB in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0056] FIG. 4A illustrates an example diagram of two sets of SSBs transmitted in a beam sweeping way in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0057] FIG. 4B illustrates an example diagram of two sets of SSBs that are periodically transmitted in different transmission patterns in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0058] FIG. 5 illustrates an example diagram of an association between WUS preambles and a previous camped SSB in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0059] FIG. 6 illustrates an example of a device that supports on-demand common channels and signals in accordance with aspects of the present disclosure.

[0060] FIG. 7 illustrates an example of a processor that supports on-demand common channels and signals in accordance with aspects of the present disclosure.

[0061] FIGS. 8 through 9 illustrate flowcharts of methods that support on-demand common channels and signals in accordance with aspects of the present disclosure.

[0062] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar elements.DETAILED DESCRIPTION

[0063] 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.

[0064] 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.

[0065] 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.

[0066] 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.

[0067] 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.

[0068] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as, 5G NR, long term evolution (LTE) , LTE-advanced (LTE-A) , wideband code division multiple access (WCDMA) , high-speed packet access (HSPA) , narrow band internet of things (NB-IoT) , and so on. Further, the communications between a terminal device and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will also be future type communication technologies and systems in which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned systems.

[0069] As used herein, the term “network device” generally refers to a node in a communication network via which a terminal device can access the communication network and receive services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , a radio access network (RAN) node, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , an NR NB (also referred to as a gNB) , a remote radio unit (RRU) , a radio header (RH) , an infrastructure device for a V2X (vehicle-to-everything) communication, a transmission and reception point (TRP) , a reception point (RP) , a remote radio head (RRH) , a relay, an integrated access and backhaul (IAB) node, a low power node such as a femto BS, a pico BS, and so forth, depending on the applied terminology and technology.

[0070] As used herein, the term “terminal device” generally refers to any end device that may be capable of wireless communications. By way of example rather than a limitation, a terminal device may also be referred to as a communication device, a user equipment (UE) , an end user device, a subscriber station (SS) , an unmanned aerial vehicle (UAV) , a portable subscriber station, a mobile station (MS) , or an access terminal (AT) . The terminal device may include, but is not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, a voice over IP (VoIP) phone, a wireless local loop phone, a tablet, a wearable terminal device, a personal digital assistant (PDA) , a portable computer, a desktop computer, an image capture terminal device such as a digital camera, a gaming terminal device, a music storage and playback appliance, a vehicle-mounted wireless terminal device, a wireless endpoint, a mobile station, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , a USB dongle, a smart device, wireless customer-premises equipment (CPE) , an internet of things (loT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device (for example, a remote surgery device) , an industrial device (for example, a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. In the following description, the terms: “terminal device, ” “communication device, ” “terminal, ” “user equipment” and “UE, ” may be used interchangeably.

[0071] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system. FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system 100 that supports on-demand common channels and signals in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more 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 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 some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 6G 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.

[0072] The one or more 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, a network element, a radio access network (RAN) , a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , 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.

[0073] 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.

[0074] 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.

[0075] 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. 1A. 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. 1A. 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.

[0076] 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.

[0077] 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) .

[0078] 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 RAN (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.

[0079] 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) ) .

[0080] 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 160.

[0081] 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) .

[0082] 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.

[0083] 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 registration management, mobility management, connection management, access authentication / authorization, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more network entities 102 associated with the core network 106.

[0084] 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, N3, 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) .

[0085] 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.

[0086] 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.

[0087] 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.

[0088] 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.

[0089] 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.

[0090] 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.

[0091] In wireless communication system, when a UE access to a Cell, it may firstly search synchronization signal to e.g., achieve downlink synchronization, obtain cell ID, etc., and then detect broadcast channel to obtain system information. For example, in 5G NR, UE searches SSBs to obtain such information. An NR SSB consists of primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) and physical broadcast channel (PBCH) , and occupies 4 consecutive OFDM symbols in time domain and 20 RBs (totally 240 subcarriers) in frequency domain. FIG. 1B illustrates an example resource structure of an NR SSB. When a UE accesses a cell, the UE searches SSBs to obtain the ID of cell, achieve DL synchronization with the cell from detecting PSS / SSS and obtain the main system information from detecting MIB in PBCH.

[0092] The NR SSBs are transmitted in a beam sweeping way. Each NR SSB is transmitted by a specific beam or a specific spatial direction spanning a coverage of a cell. The cell may transmit multiple candidate SSBs, each corresponding to a beam, in corresponding time-domain locations within a half-frame (5ms) . The time-domain candidate locations of the NR SSB, i.e., mapping pattern into the slots within a half-frame, is determined by the subcarrier spacing. For UEs accessing the network, a UE may assume that the half frames with a set of candidate SSBs (in an SSB burst) occur with a periodicity of 2 frames, i.e., 20ms. FIG. 1C illustrates an example diagram of a set of SSBs transmitted in a beam sweeping way. FIG. 1D illustrates an example diagram of the set of SSBs periodically transmitted. In the example of FIGS. 1C and 1D, the set of SSBs includes four candidate SSBs, which are transmitted by the base station periodically in a beam sweeping way.

[0093] After detecting an SSB from the set of candidate SSBs, the UE may continue to detect SIB1. The SIB1 carries configurations of e.g., initial bandwidth part, random access, paging, etc., which are fundamental for UEs to access to the network. Similar with SSB, the SIB1 (including SIB1 PDCCH and SIB1 PDSCH) is per-beam transmitted and the cell needs to transmit SIB1 for each actual transmitted SSB. From UE point of view, the UE assumes that SIB1 is transmitted periodically with a default 20ms periodicity, meaning that UE needs to monitor SIB1 in every 20 ms.

[0094] Before NR Rel-19, UE can assume that SIB1 is always transmitted by the network. In NR Rel-19, on-demand SIB1 was proposed so that SIB1 is not always transmitted but can only be transmitted based on UE requesting. This reduces SIB1 transmissions and is beneficial in terms of network energy saving. If a NR Rel-19 UE needs SIB1, e.g., to camp on a cell, it sends a wake-up signal (WUS) to the cell to request the SIB1 transmission from the cell. The WUS here may be in a form of PRACH preamble, which is transmitted in RACH physical resources, e.g., a RACH occasion (RO) .

[0095] UE needs to obtain WUS configurations before transmitting WUS signal to request SIB1. Two cases can be identified regarding how WUS configurations are provided to the UE. In Case #1, WUS configurations are provided by an overlaid Cell A, as shown in FIG. 1E. In Case #2, WUS configurations are provided in a MIB of a NES cell, as shown in FIG. 1F. Case #1 requires that there is an overlaid cell A that can provide WUS configuration for the NES cell with on-demand SIB1, while Case #2 does not need such restriction.

[0096] Only Case #1 was agreed to be supported in NR Rel-19. The reasons for excluding Case #2 include high standard impact due to modification of the MIB contents, limited MIB size (tens of available bits in MIB) unable to carry large-sized WUS configurations, which include WUS resource configuration in time and frequency domain, control channel configuration for on-demand SIB1 transmission, etc., and need hundreds of bits (refer to Table 1 below for basic WUS configurations for On-Demand SIB1 (OD-SIB1) ) , and potential backward compatibility issues. On the other hand, although it was not supported, Case #2 can provide better NES gain over Case #1 since the NES cell does not need to communicate with another cell (i.e., Cell A in Case #1) on the WUS configurations. Besides, Case #2 does not need an overlaid Cell A, so it may have wider application scenarios. Table 1: NR Rel-19 basic WUS configurations for OD-SIB1

[0097] Since Case #2 provides better NES gain and wider application scenarios, it remains a potential 6G NES technique. More importantly, the issues preventing Case #2 from being used in 5G may not be fundamental in 6G, or these issues could be resolved during 6G standardization. For example, 6G MIB / PBCH could be well-designed to reliably transmit large-sized WUS configurations. Additionally, backward compatibility is not a concern in 6G. In other words, Case #2 for OD-SIB1 may be supported in 6G, but solutions are still required to address its challenges. Specifically, solutions are needed to ensure that 6G MIB / PBCH effectively and reliably transmits large-sized WUS configurations to UEs.

[0098] Furthermore, 5G NR supports beam-based transmission not only for SSB and SIB1 but also for other common signals / channels, including PRACH and paging, which are configured per beam. For example, PRACH resources contain RACH occasions (ROs) , each of which may be associated with at least one SSB beam. If an IDLE UE needs to transmit a PRACH preamble to the cell, it will transmit the preamble in a RO associated with its preferred SSB beam to ensure reliable detection by the gNB. Similarly, paging resources contain paging occasions (POs) , each associated with one SSB beam. An IDLE UE will detect paging messages in the POs linked to its preferred SSB beam.

[0099] From the initial NR design, these common signals and channels have been allocated equal amounts of physical resources per beam. This design does not account for the practical non-uniform spatial and temporal distribution of UEs within cell coverage. Consequently, some beams may serve more UEs than others during specific periods, leading to unnecessary transmission / reception of common signals on beams without UEs and increasing BS power consumption. FIG. 1G illustrates an example of non-uniform UE distribution, where beam #0 serves one UE; beams #1 and #2 serve none; and beam #3 serves three UEs. This results in redundant SSB / SIB / paging / RACH transmissions / receptions on beams #1 and #2.

[0100] In some related solutions, PRACH adaptation in spatial domain based on the non-uniform distributions of UEs in each beam coverage is proposed. The main idea is to introduce additional PRACH resources to be associated with part of SSBs, so that more PRACH resources can be used for the beams with more UEs. NES gain was observed from some evaluations. However, this technique requires UE distribution prediction by the BS, while the BS may have no idea of which beam to allocate more PRACH resources.

[0101] On the other hand, although the BS may be hard to predict the UE distribution within each beam coverage, there is still way of letting BS know the distribution, not based on prediction but based on UE assistance. For example, the UE may send a request to the BS to trigger the adaptation of common signals / channel for a beam. The BS may activate the common signals / channels for an SSB beam upon receiving UE requesting, otherwise the common signals / channels are deactivated. Then, solutions are needed regarding how UE requesting BS to activate the common signals / channels.

[0102] In view of the above, some embodiments of the present disclosure provide solutions regarding on-demand common signals and channels to achieve network energy saving. In an aspect of the solution, based on a detected signal, a type (or format) of an SSB of a cell is determined to be a first SSB type. The UE then detects the SSB in a synchronization raster using a transmission pattern for the first SSB type, and transmits a wakeup signal to trigger activation of a configuration for common channel (s) or signal (s) associated with the SSB or associated with a set of SSBs of the first SSB type. The power consumption for transmission of common channel (s) or signal (s) may be reduced, and the resource efficiency may be improved.

[0103] Reference is now made to FIG. 2, which illustrates an example signaling chart of a communication process that supports on-demand common channels and signals in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the process 200 will be described with reference to FIG. 1A. The process 200 may involve the UE 104 and the network entity 102. The network entity 102 may be implemented as a base station. The UE 104 may be implemented as a UE supporting SSB transmission. It is to be understood that the steps and the order of the steps in FIG. 2 are merely for illustration, and not for limitation. It is to be understood that process 200 may further include additional blocks not shown and / or omit some shown blocks, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard. It is also to be understood that SSB, SIB1, MIB, PBCH, etc. used herein are terminologies in 5G NR systems, and may be interchangeably used with other terminologies (but with same or similar functions) that might be used in future wireless communication system such as 6G.

[0104] In the process 200, the UE 104 detects (201) a signal and determines (202) that the type of the SSB of a cell is a first SSB type based on the detected signal. The base station 102 transmits (203) the SSB 204 in the cell in a synchronization raster using a transmission pattern for a first SSB type. The UE 104 receives (205) the SSB 204 from the base station 102 in the synchronization raster using the transmission pattern for the first SSB type. The UE 104 transmits (206) , to the base station 102, a wakeup signal 207 to trigger activation of a configuration for at least one common channel or signal. The at least one common channel or signal is associated with the SSB 204 or a first set of SSBs of the first SSB type comprising the SSB 204. The base station 102 receives (208) the wakeup signal 207 associated with the SSB 204 from the UE 104 in the cell, and determines (209) , based on the wakeup signal 207, that the configuration for the at least one common channel or signal is activated. The at least one common channel or signal associated with the SSB 204 or the first set of SSBs of the first SSB type may thus be available. In this way, a scheme for on-demand common channels and signals is designed, thus achieving network energy saving. The cell with the SSB of the first SSB type is a NES cell.

[0105] In some embodiments, the at least one common channel or signal may include a SIB1. Alternatively or additionally, the at least one common channel or signal may include a paging resource set. Alternatively or additionally, the at least one common channel or signal may include a RACH resource set. In an example, the paging resource set and the RACH resource set associated with the SSB 204 may be available based on the wakeup signal 207 associated with the SSB 204. In an alternative example, the paging resource set and the RACH resource set associated with the first set of SSBs of the first SSB type may be available based on the wakeup signal 207 associated with the SSB 204. In an alternative example, the SIB1, the paging resource set and the RACH resource set associated with the SSB 204 may be available based on the wakeup signal 207 associated with the SSB 204. In an alternative example, the SIB1, the paging resource set and the RACH resource set associated with the first set of SSBs of the first SSB type may be available based on the wakeup signal 207 associated with the SSB 204. The on-demand common channel (s) and / or signals activated by WUS signal may be predefined or configured.

[0106] In some embodiments, the detected signal may be an indication received from a further cell. For example, the base station 102 may transmit an indication of the type of the SSB 204 to a further cell. The UE 104 may determine the SSB type to be the first SSB type based on an indication from the further cell (e.g., an overlaid Cell A) . In other words, Cell A may indicate a Cell to be an NES cell or indicate the SSB type of an NES cell.

[0107] Alternatively, the detected signal may be a synchronization signal. In other words, the base station 102 may transmit, in the cell, a synchronization signal indicative of the type of the SSB 204. For example, the UE 104 may determine the SSB type to be the first SSB type through detecting a PSS of the SSB. In a more specific example, one specific PSS sequence ID may be associated with one specific SSB type. When the UE 104 detects a PSS, the UE 104 can know the SSB type correspondingly from the detected PSS sequence ID.

[0108] In some embodiments, the UE 104 may determine a configuration for wakeup signal based on the SSB 204. In other words, the SSB of the first SSB type in the NES cell may carry WUS configuration. Schemes for reliably transmitting the SSB carrying WUS configurations are designed.

[0109] In some implementations, the base station 102 may transmit, to the UE 104, multiple SSBs of the first SSB type over multiple transmission occasions. The number of transmission occasions among the multiple transmission occasions may be predefined. A configuration for wakeup signal may be carried in master information blocks (MIBs) in the multiple SSBs. The wakeup signal 207 is received based on the configuration for wakeup signal. The UE 104 may receive the multiple SSBs of the first SSB type over multiple transmission occasions from the base station 102, and determine the configuration for wakeup signal based on the MIBs in the multiple SSBs. The wakeup signal 207 may be transmitted based on the configuration for wakeup signal.

[0110] In some examples, a transport block (TB) carrying the configuration for wakeup signal may be mapped to resource elements over the multiple transmission occasions. In other words, a MIB TB carrying WUS configuration may be encoded and mapped to the resource elements over multiple SSB transmission occasions. In this way, the channel coding rate for MIB transmission can be low enough to guarantee MIB / PBCH coverage.

[0111] In some alternative examples, repetitions of a MIB carrying the configuration for wakeup signal may be received over the multiple transmission occasions, and the repetitions may correspond to different redundancy versions. In other words, a MIB carrying WUS configuration may be transmitted using repetitions in multiple SSB transmission occasions. In each SSB transmission occasion, MIB is received using a predefined specific redundancy version. In this way, the repeated MIB transmission can guarantee MIB / PBCH coverage.

[0112] In some implementations, a configuration for wakeup signal may be carried in a MIB in the SSB 204. The UE 104 may determine a configuration for wakeup signal based on a MIB in the SSB 204. The wakeup signal 207 may be transmitted based on the configuration for wakeup signal. The number of resource elements for the MIB in the SSB 204 may be larger than the number of resource elements for a MIB in an SSB of a second SSB type. For example, if the SSB carries WUS configurations, the SSB may have a time / frequency domain structure with more physical resources being available for PBCH. The PBCH of such SSB may occupy more resource elements in frequency domain and / or more symbols in time domain. In this way, the channel coding rate for MIB transmission can be low enough to guarantee MIB / PBCH coverage.

[0113] In some embodiments, a first set of SSBs of the first SSB type comprising the SSB 204 may correspond to a first set of beams. A second set of SSBs of a second SSB type may correspond to a second set of beams. The first set of SSBs and the second set of SSBs may be in a same synchronization raster. In some implementations, the first set of SSBs and the second set of SSBs may correspond to different transmission patterns. In some implementations, common channels or signals associated with the first set of SSBs and common channels or signals associated with the second set of SSBs may correspond to separate configurations. For example, the paging resources associated with the first set of SSBs may be sparser than the paging resources associated with the second set of SSBs. In another example, the RACH resources associated with the first set of SSBs may be sparser than the RACH resources associated with the second set of SSBs.

[0114] In other words, two types of SSB bursts may be transmitted on a same synchronization raster. The SSBs of each type of SSB burst may correspond to different beams. The common channel (s) and / or signal (s) (e.g., SIB1, paging resource sets, RACH resource sets) , which are configured and associated with the second SSB type, may be always active, while the common channel (s) and / or signal (s) (e.g., SIB1, paging resource sets, RACH resource sets) , which are configured and associated with the first SSB type, may be inactive and can be active based on UE triggering. The base station 102 may transmit SSBs of the second SSB type for areas with (alarge number of) UEs distributed therein, and common channel (s) and / or signal (s) (e.g., SIB1, paging resource sets, RACH resource sets) may be always available for such area. The base station 102 may transmit SSBs of the first SSB type for areas with no UEs or only limited number of UEs distributed therein, and common channel (s) and / or signal (s) (e.g., SIB1, paging resource sets, RACH resource sets) may be only available based on UE triggering. Schemes regarding how the UE transmits WUS to request the activation of common channel (s) and / or signal (s) and how the base station deactivates the common channel (s) and / or signal (s) are designed.

[0115] In some embodiments, the SSB 204 is a first SSB. Before camping on the first SSB, the UE 104 camped on a second SSB of the cell, and received, from the base station 102, a SIB1 associated with the second SSB. For example, the base station 102 may transmit a SIB1 using a beam associated with a second SSB of the cell. In some implementations, the SIB1 may carry a configuration of a first set of SSBs of the first SSB type. The type of the first SSB may be determined based on the configuration of the first set of SSBs. Alternatively or additionally, the SIB1 may carry a configuration of a second set of SSBs of a second SSB type. Alternatively or additionally, the SIB1 may carry a configuration for wakeup signal. The wakeup signal 207 may be transmitted based on the configuration for wakeup signal. Alternatively or additionally, the SIB1 may carry the configuration for the at least one common channel or signal associated with the SSB 204 or the first set of SSBs.

[0116] In some implementations, when the UE 104 camps on the first SSB and transmits a wakeup signal associated with the first SSB to the base station 102, the base station 102 may determine that the UE 104 previously camped on the second SSB of the cell, and omit transmitting a SIB1 associated with the first SSB. Accordingly, the UE 104 may omit monitoring a SIB1 associated with the first SSB. For example, the base station 102 may assume that the UE 104 has received the SIB1 when the UE 104 previously camped on the same cell, regardless of whether the previously camped SSB is a first SSB type or a second SSB type. For example, the base station 102 may transmit SIB1 in at least one transmission occasion based on the wakeup signal 207 associated with the SSB 204 of the first SSB type. The base station 102 may further periodically transmit SIB1 associated with the SSB of the second SSB type.

[0117] In some implementations, the base station 102 may transmit, to the UE 104, SIB1 associated with the SSB 204 periodically in a time window associated with the wakeup signal 207. The periodicity of the SIB1 associated with the SSB of the first SSB type may be longer than the periodicity of the SIB1 associated with the SSB of the second SSB type. Alternatively, the base station 102 may transmit, to the UE 104, a SIB1 associated with the SSB 204 in one transmission occasion based on the wakeup signal 207. In other words, the wakeup signal may trigger only one associated SIB1 transmission.

[0118] In some implementations, when the UE 104 camps on the first SSB and transmits a wakeup signal associated with the first SSB to the base station 102, the base station 102 may determine, based on the wakeup signal 207, that a type of the second SSB that the UE 104 previously camped on is a second SSB type. Based on determining that the type of the second SSB that the UE 104 previously camped on is a second SSB type, the base station 102 may omit transmitting a SIB1 associated with the first SSB. In some examples, the determination can be based on a configured association between the wakeup signal ID with the SSB ID, so that from the detected wakeup signal ID, the base station can determine that the UE previously camped on a SSB of a second SSB type. Accordingly, the UE 104 may omit monitoring a SIB1 associated with the first SSB. For example, the base station 102 may assume that the UE 104 has received the SIB1 when the UE 104 previously camped on an SSB of a second SSB type of the cell.

[0119] In some examples, the wakeup signal 207 may include a preamble associated with a second SSB that the UE 104 previously camped on. A type of the second SSB may be the first SSB type or a second SSB type. The base station 102 may determine the type of the second SSB that the UE 104 previously camped on based on the wakeup signal 207. In some examples, the determination can be based on a configured association between the wakeup signal ID (or preamble ID) with the SSB ID, so that from the detected wakeup signal ID (or preamble ID) , the base station can determine whether the UE previously camped on a SSB of a first SSB type or a second SSB type. If the base station 102 determines that the second SSB that the UE previously camped on is of a first SSB type, the base station 102 may further determine the number of remaining UEs camping on the second SSB, and determine whether to deactivate a configuration for at least one common channel or signal associated with the second SSB based on the number of remaining UEs camping on the second SSB. For example, if there are no remaining UEs camping on the second SSB after the UE 104 moves from the second SSB to the first SSB, the base station 102 may deactivate a configuration for at least one common channel or signal associated with the second SSB.

[0120] In some examples, the UE 104 may then camp on a third SSB, and transmit an indication that the UE 104 previously camped on the first SSB to the base station 102. The base station 102 may receive, from the UE 104 using a beam associated with a third SSB, an indication that the UE 104 previously camped on the first SSB. In some examples, the determination can be based on a configured association between the wakeup signal ID with the SSB ID, so that from the detected wakeup signal ID, the base station can determine that the UE previously camped on a SSB of a first SSB type. The base station 102 may then determine the number of remaining UEs camping on the first SSB or the first set of SSBs, and determine whether to deactivate the configuration for the at least one common channel or signal associated with the first SSB or the first set of SSBs based on the number of remaining UEs camping on the first SSB or the first set of SSBs. If the third SSB is of the first SSB type, when transmitting the indication that the UE 104 previously camped on the first SSB, the UE 104 may transmit a WUS comprising a preamble associated with the first SSB to the base station 102. If the third SSB is of the second SSB type, when transmitting the indication that the UE 104 previously camped on the first SSB, the UE 104 may transmit an explicit indication of the first SSB to the base station 102.

[0121] In some embodiments, the configuration for the at least one common channel or signal associated with the SSB 204 or the first set of SSBs of the first SSB type may be activated within a time duration after transmitting the wakeup signal 207. The time duration may be predefined or configured by the base station 102. In other words, the common channel (s) and / or signal (s) associated with the SSB 204 may be assumed to be available within a timer or a time window, when activated based on the WUS associated with the SSB 204.

[0122] In some implementations, the UE 104 may receive, from the base station 102, an indication of extending the time duration; and determine that the configuration of the at least one common channel or signal is activated within the extended time duration. In other words, if within the timer, the UE 104 receives a signaling from the base station 102 to extend the timer, the UE 104 may assume that the common channel (s) and / or signal (s) associated with the SSB 204 are available within the extended timer.

[0123] In some implementations, the UE 104 may transmit, to the base station 102, a further wakeup signal to trigger re-activation of the configuration for the at least one common channel or signal at or before an expiry of the time duration; and determine that the configuration of the at least one common channel or signal is activated within a further time duration. For example, the UE 104 may re-transmit a WUS associated with the SSB 204 when the timer expires. The UE 104 and the base station 102 may assume that the common channel (s) and / or signal (s) associated with the SSB 204 are available within another timer.

[0124] In some implementations, the UE 104 may receive a paging message from the base station 102, and determine that the configuration of a RACH resource set associated with the SSB 204 or the first set of SSBs is activated within a further time duration. In other words, if within the timer, the UE 104 receives a paging message from an activated paging resource set associated with the SSB 204, the UE 104 may assume that the RACH resource set associated with the SSB 204 are available within another timer.

[0125] Hereinbefore, some embodiments of on-demand common channel (s) and / or signal (s) are described in general terms. Hereinafter, some implementations of on-demand common channel (s) and / or signal (s) will be further detailed in regard to various specific aspects.

[0126] The first aspect relates to how the MIB / PBCH of an NES cell effectively and reliably transmits the big size WUS configurations. According to some embodiments of the present disclosure, 6G systems may support multiple types of SSBs, among which one type of SSB carries WUS configurations in the MIB / PBCH. The SSB carrying WUS configurations is different from other types of SSBs in terms of the different payload size of MIB / PBCH and different transmission patterns. From an IDLE UE's point of view, upon detecting an SSB, the UE may first determine the type of SSB, and if the SSB is the one carrying WUS configurations in MIB / PBCH, the UE could determine a specific payload size of and a transmission pattern of MIB / PBCH and receives MIB / PBCH according to the determined payload size and the transmission pattern.

[0127] Regarding how the UE determines the type of SSB to be the one carrying WUS configurations, in some implementations, the UE may determine the SSB type through detecting the PSS of an SSB. For example, one specific PSS sequence ID may be associated with a specific SSB type. When the UE detects a PSS, it can know the SSB type from the detected PSS sequence ID. The UE will receive MIB / PBCH to get the WUS configurations. In some alternative implementations, the UE may determine the SSB type based on indication from an overlaid Cell A. For example, Cell A may indicate a cell to be an NES cell or indicate the SSB type of an NES cell. Unlike NR Rel-19, here Cell A does not provide WUS configurations. When the UE determines the SSB type from the cell indication, the UE will receive MIB / PBCH of the NES cell to get the WUS configurations.

[0128] If the UE determines an SSB to be the one carrying WUS configurations, the UE determines a predefined payload size for the MIB / PBCH of the SSB. For example, the payload contains the information elements corresponding to those defined in Table 1 or contain more or less information elements that are used by 6G.

[0129] Regarding how to reliably transmit / receive MIB / PBCH with (big size) WUS configurations, in some implementations, a MIB TB carrying WUS configurations may be encoded and mapped to the resource elements over multiple SSB transmission occasions. In one embodiment, the number of resource elements for one MIB TB transmission is NRE=N×NRE_perOccasion, where N is the predefined number of SSB transmission occasions, and NRE_perOccasion is the number of PBCH REs in each SSB transmission occasion. With this, the channel coding rate for MIB transmission can be low enough to guarantee coverage. FIG. 3A illustrates a first example scheme of providing WUS configurations for a NES cell in SSB in accordance with some example embodiments of the present disclosure. As shown in FIG. 3A, the MIB TB is encoded and mapped to the PBCH resources over 4 SSB transmission occasions. It should be understood that the resource structure of an SSB in FIG. 3A is merely for illustration without suggesting any limitations; other resource structures are also possible for an SSB. To detect MIB in multiple SSB transmission occasions, the UE needs to determine the transmission patterns. In some examples, the UE may determine a starting SSB occasion for mapping the MIB TB.The starting SSB occasion can be determined to fulfil mod (SSB_occasion, N) =0, where N is the number of SSB occasions for mapping the MIB TB.

[0130] In some alternative implementations, a MIB carrying WUS configurations may be transmitted using repetitions in multiple SSB transmission occasions. In each SSB transmission occasion, the MIB is received using a predefined specific redundancy version. The number of SSB transmission occasions for a MIB carrying WUS configurations may be predefined. The repeated MIB transmission can guarantee MIB coverage. FIG. 3B illustrates a second example scheme of providing WUS configurations for a NES cell in SSB in accordance with some example embodiments of the present disclosure. As shown in FIG. 3B, the MIB carrying WUS configurations is repeated over two SSB transmission occasions with RV0 and RV3 respectively in each transmission occasion. To detect MIB in multiple SSB transmission occasions, the UE needs to determine the transmission patterns. In some examples, the UE may determine a starting SSB occasion for MIB repetition, e.g., using mod (SSB_occasion, N′) =0, where N ′is the number of SSB occasions for MIB repetition.

[0131] In some alternative implementations, a new SSB time / frequency domain structure with more physical resources may be available for PBCH if the SSB carries WUS configurations. For example, the PBCH of such an SSB may occupy more resource elements in the frequency domain and / or more symbols in the time domain. With this, the channel coding rate for MIB transmission can be low enough to guarantee coverage.

[0132] With some embodiments of the first aspect, Case #2 for OD-SIB1 is supported in 6G, where WUS configurations are provided by the MIB / PBCH of the NES cell. Schemes are designed so that the 6G MIB / PBCH can effectively and reliably transmit large-sized WUS configurations to UEs.

[0133] The second aspect relates to how the UE transmits WUS to request the activation of common channel (s) and / or signal (s) and / or how the base station deactivates the common channel (s) and / or signal (s) . To utilize non-uniformed UE distribution for network energy saving, 6G systems may support two types of SSB bursts (i.e., two SSB sets comprising different SSB types) to be transmitted on a same synchronization raster. The SSBs of each type of SSB burst correspond to different beams. The common channel (s) and / or signal (s) (e.g., SIB1 and / or paging resources and / or RACH resources) , which are configured and associated with the SSB burst of the second SSB type, are always active, while SIB1 and / or paging resources and / or RACH resources associated with the SSB burst of the first SSB type are inactive and can be activated based on UE triggering via WUS.

[0134] For ease of illustration, the SSB burst of the first SSB type (i.e., associated with on-demand common channel (s) and / or signal (s) ) may be referred to as a non-cell-defining SSB (NCD-SSB) burst, while the SSB burst of the other SSB type (i.e., the common channel (s) and / or signal (s) of which are always available) may be referred to as a CD-SSB burst. It should be understood that the terms "CD-SSB" and "NCD-SSB" are merely for ease of illustration without suggesting any limitation. Other terms are also possible to refer to the two SSB types / formats.

[0135] It is assumed that UEs are distributed within the beam coverage of SSBs of the CD-SSB burst, while no UEs or only a limited number of UEs are distributed within the coverage of the SSBs of the NCD-SSB burst. From the cell's point of view, it might not know the UE distribution and may not appropriately allocate one SSB to be a CD-SSB or NCD-SSB at first. However, the cell can finally fulfil this task based on the received UE requests. For example, the base station may first set one SSB to be an NCD-SSB, and if the base station receives a lot of UE triggering, the base station can switch the SSB to be a CD-SSB. For example, upon receiving a WUS associated with an NCD-SSB, the base station may activate the configuration for the common channel (s) and / or signal (s) associated with the NCD-SSB, and determine the number of UEs camping on the NCD-SSB. Based on the number of UEs camping on the NCD-SSB, the base station may determine whether to switch the NCD-SSB transmitted in the beam to be a CD-SSB.

[0136] The CD-SSB burst and the NCD-SSB burst may be transmitted with different patterns in terms of different transmission periodicities, offsets or terminologies, etc. For example, the CD-SSB burst may be transmitted with a certain periodicity while the NCD-SSB burst may be transmitted using another periodicity.

[0137] FIG. 4A illustrates an example diagram of two sets of SSBs transmitted in a beam sweeping way in accordance with some example embodiments of the present disclosure. FIG. 4B illustrates an example diagram of two sets of SSBs that are periodically transmitted in different transmission patterns in accordance with some example embodiments of the present disclosure. As shown in FIG. 4A, CD-SSB#0 is transmitted using beam #0 which serves one UE; NCD-SSB#0 is transmitted using beam #1 which serves no UEs, NCD-SSB#1 is transmitted using beam #2 which serves no UEs; and CD-SSB#1 is transmitted using beam #3 which serves three UEs. As shown in FIG. 4B, CD-SSB burst and NCD-SSB burst have different transmission periodicities, where the CD-SSB burst is transmitted with a 20 ms periodicity while the NCD-SSB burst is transmitted with a 40 ms periodicity. The NCD-SSB is transmitted with a long periodicity since there are no UEs or only a limited number of UEs within its coverage.

[0138] The paging resources for paging message reception, e.g., POs and PFs that are associated with the CD-SSB burst and NCD-SSB burst may be separately configured in SIB1. For example, the POs / PFs for the CD-SSB burst may be more densely configured than those associated with the NCD-SSB burst. POs / PFs associated with the CD-SSB burst are active while those associated with the NCD-SSB burst are inactive and can be turned on based on UE requests.

[0139] Similarly, the RACH resources for Msg1 transmission, e.g., ROs that are associated with the CD-SSB burst and NCD-SSB burst may be separately configured in SIB1. For example, the ROs for the CD-SSB burst may be more densely configured than those associated with the NCD-SSB burst. ROs associated with the CD-SSB burst are active while those associated with the NCD-SSB burst are inactive and can be turned on based on UE requests.

[0140] Regarding when and how the UE transmits WUS to request the activation of common channel (s) and / or signal (s) and how the base station deactivates the common channel (s) and / or signal (s) , various embodiments may be implemented.

[0141] In a first embodiment, if an IDLE UE first detects an NCD-SSB of an NES cell, the UE may transmit WUS to the base station to trigger the SIB1 transmission. The WUS is associated with the NCD-SSB and is transmitted according to WUS configurations obtained from the NES cell MIB / PBCH (e.g., as described in some embodiments of the first aspect) or from a Cell A. After that, the UE detects SIB1 and obtains the configurations of CD-SSB burst and NCD-SSB burst and the configurations of common channel (s) and / or signal (s) . The UE assumes that the common channel (s) and / or signal (s) associated with the NCD-SSB are active automatically (since the UE already transmits WUS to the base station to trigger SIB1) . In an example, a WUS may trigger one SIB1 transmission.

[0142] In a second embodiment, if an IDLE UE first detects a CD-SSB of an NES cell, the UE detects SIB1 and obtains the configurations of CD-SSB burst and NCD-SSB burst, the WUS configurations and the configurations of common channels / signals associated with the CD-SSB and NCD-SSB. If the UE moves from the CD-SSB beam to an NCD-SSB beam, the UE may transmit a WUS preamble to the base station according to the WUS configurations to trigger the activation of channels / signals associated with the NCD-SSB. The WUS preamble is transmitted in a resource that is associated with the NCD-SSB.

[0143] Upon transmitting the WUS and receiving the responses from the base station, the UE may assume that the common channel (s) and / or signal (s) associated with the NCD-SSB are activated or assume that the common channel (s) and / or signal (s) associated with the NCD-SSB burst are activated.

[0144] In a more specific example, the UE may first camp on a CD-SSB of an NES cell and obtains SIB1 of the NES cell. Based on the SIB1, the UE obtains WUS configurations and configurations for SIB1, paging resources and RACH resources associated with NCD-SSB (s) . For example, the SIB1 of the NES cell may include a first RACH resource set and a first paging resource set for NCD-SSB bursts (e.g., CD-SSB#0 and CD-SSB#1 in FIG. 4A) and a second RACH resource set and a second paging resource set for CD-SSB bursts (e.g., NCD-SSB#0 and NCD-SSB#1 in FIG. 4A) . In some examples, SIB1 may further include an indication that SSBs transmitted using beam#0 and beam#2 are CD-SSBs and SSBs transmitted using beam#1 and beam#3 are NCD-SSBs. Then, the UE moves to an NCD-SSB and transmits WUS to the base station to activate the configurations for paging resources and RACH resources associated with the NCD-SSB. The UE may transmit RACH on the RACH resources associated with the NCD-SSB. In an example, the UE transmits a WUS preamble that is associated with a CD-SSB. Upon receiving this preamble, the base station knows that the UE is from a CD-SSB and will not transmit SIB1.

[0145] In a third embodiment, if the UE moves from an NCD-SSB beam to a new NCD-SSB beam, the UE transmits WUS (associated with the new camped SSB) to the base station to trigger the activation of channels / signals associated with the camped NCD-SSB beam. In an example, the WUS preamble may be associated with the previously camped beam for NES purpose. Based on the association, if the base station detects a WUS preamble in an NCD-SSB beam for triggering the activation of common channel (s) and / or signal (s) associated with the beam, the base station also gets the information of a previous NCD-SSB beam that the UE previously camped on. Then the base station may activate the common channel (s) and / or signal (s) associated with the NCD-SSB beam and turn off the common channel (s) and / or signal (s) associated with the previous NCD-SSB beam if no UE camps on the beam. More energy saving is achieved by turning off the common channel (s) and / or signal (s) of the previous beam.

[0146] In some implementations, the association of WUS preamble with a previous SSB that the UE previously camped on may be configured in the WUS configuration. The association can be one-by-one configured between the WUS preamble and the previous camped SSB.

[0147] FIG. 5 illustrates an example diagram of an association between WUS preambles and a previous camped SSB in accordance with some example embodiments of the present disclosure. As shown in FIG. 5, the WUS preamble is one-by-one associated with each of the CD-SSBs in the CD-SSB burst and NCD-SSBs in the NCD-SSB burst. If, for example, the base station detected a preamble #k in an RO associated with an NCD-SSB #m, the base station can determine that the UE is requesting the activation of common channel (s) and / or signal (s) associated with NCD-SSB #m, and the previous SSB that the UE previously camped on is NCD SSB#0. Then the base station may activate the common channel (s) and / or signal (s) associated with NCD-SSB #m and turn off the common channel (s) and / or signal (s) associated with NCD-SSB #0 for energy saving.

[0148] In a fourth embodiment, if the UE moves from an NCD-SSB beam to a CD-SSB beam, the UE may transmit an indication of the NCD-SSB beam to the base station. From the received indication of the NCD-SSB beam, the base station can obtain the beam information of the NCD-SSB that the UE previously camped on. The base station may turn off the channel (s) and / or signal (s) of the previous beam for NES purposes.

[0149] In some embodiments, the common channel (s) and / or signal (s) associated with an NCD-SSB or an NCD-SSB burst, when activated based on UE request, are assumed to be available within a timer or a time window. The size of the timer or the time window may be configured or predefined. In some implementations, within the timer, the UE may receive a signaling from the base station to extend the timer. The UE then assumes that the common channel (s) and / or signal (s) are available within the extended timer. Alternatively or additionally, if the timer or time window expires, the UE needs to re-transmit WUS to request the activation of the common channel (s) and / or signal (s) . Alternatively or additionally, if within the timer, the UE receives a paging message from an activated paging resource associated with the NCD-SSB, the UE assumes that the RACH resources associated with the NCD-SSB are available within another time window. This is because upon receiving the paging message, the UE needs to perform random access to access the network. The RACH resources should be available for the UE to access the network.

[0150] With some embodiments of the second aspect, common channel (s) and / or signal (s) may be triggered on-demand for beams without UEs or with limited UEs. Schemes are designed to utilize on-demand common channel (s) and / or signal (s) SSB to serve a limited number of UEs in order to achieve network energy saving by reducing common signal transmission / reception.

[0151] FIG. 6 illustrates an example of a device 600 that supports on-demand common channels and signals in accordance with aspects of the present disclosure. The device 600 may be an example of a network entity 102 or a UE 104 as described herein. The device 600 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 600 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 602, a memory 604, a transceiver 606, and, optionally, an I / O controller 608. 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) .

[0152] The processor 602, the memory 604, the transceiver 606, 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 602, the memory 604, the transceiver 606, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0153] In some implementations, the processor 602, the memory 604, the transceiver 606, 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 602 and the memory 604 coupled with the processor 602 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 602, instructions stored in the memory 604) .

[0154] For example, the processor 602 may support wireless communication at the device 600 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 602 may be configured to operable to support a means for detecting a signal and determine that a type of a synchronization signal block (SSB) of a cell is a first SSB type based on the detected signal; a means for detecting, from a network entity, the SSB in a synchronization raster using a transmission pattern for the first SSB type; and a means for transmitting, to the network entity, a wakeup signal to trigger activation of a configuration for at least one common channel or signal, wherein the at least one common channel or signal is associated with the SSB or a first set of SSBs of the first SSB type comprising the SSB.

[0155] In another example, the processor 602 may support wireless communication at the device 600 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 602 may be configured to operable to support a means for transmitting, in a cell, a synchronization signal block (SSB) of a cell in a synchronization raster using a transmission pattern for a first SSB type, wherein a type of the SSB of the cell is the first SSB type; a means for receiving, from a user equipment (UE) in the cell, a wakeup signal associated with the SSB; and a means for determining, based on the wakeup signal, that a configuration for at least one common channel or signal is activated, wherein the at least one common channel or signal is associated with the SSB of the cell or a first set of SSBs of the first SSB type comprising the SSB.

[0156] The processor 602 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 602 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 602. The processor 602 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 604) to cause the device 600 to perform various functions of the present disclosure such that the device 600 may perform any process of the disclosure as discussed with reference to FIGS. 2 to 5.

[0157] The memory 604 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 604 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 602 cause the device 600 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 602 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 604 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.

[0158] The I / O controller 608 may manage input and output signals for the device 600. The I / O controller 608 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 608 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 608 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 608 may be implemented as part of a processor, such as the processor 606. In some implementations, a user may interact with the device 600 via the I / O controller 608 or via hardware components controlled by the I / O controller 608.

[0159] In some implementations, the device 600 may include a single antenna 610. However, in some other implementations, the device 600 may have more than one antenna 610 (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 606 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 610, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 606 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 606 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 610 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 610. The transceiver 606 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0160] 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 610 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0161] 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 610 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.

[0162] FIG. 7 illustrates an example of a processor 700 that supports on-demand common channels and signals in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 700 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 700 may be implemented in a device or its components as described herein. For example, the device may be an example of a network entity 102 or a UE 104 as described herein. The processor 700 may include a controller 702 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 700 may optionally include at least one memory 704, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 700 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 706. 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) .

[0163] The processor 700 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 700) 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) .

[0164] The controller 702 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 700 to cause the processor 700 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 702 may operate as a control unit of the processor 700, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 700. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0165] The controller 702 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 704 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 700 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 702 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 704. The controller 702 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 702 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 700 to cause the processor 700 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 702 may be configured to manage flow of data within the processor 700. The controller 702 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 700.

[0166] The memory 704 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 700 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 704 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 700) . In some other implementations, the memory 704 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 700) .

[0167] The memory 704 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 700, cause the processor 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. The controller 702 and / or the processor 700 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 704 to cause the processor 700 to perform various functions. For example, the processor 700 and / or the controller 702 may be coupled with or to the memory 704, and the processor 700, the controller 702, and the memory 704 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 700 may include multiple processors and the memory 704 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.

[0168] The one or more ALUs 706 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 706 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 700) . In some other implementations, the one or more ALUs 706 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 700) . One or more ALUs 706 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 706 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 706 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 706 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 706 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0169] For example, the processor 700 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 700 may be configured to or operable to support a means for detecting a signal and determine that a type of a synchronization signal block (SSB) of a cell is a first SSB type based on the detected signal; a means for detecting, from a network entity, the SSB in a synchronization raster using a transmission pattern for the first SSB type; and a means for transmitting, to the network entity, a wakeup signal to trigger activation of a configuration for at least one common channel or signal, wherein the at least one common channel or signal is associated with the SSB or a first set of SSBs of the first SSB type comprising the SSB.

[0170] In another example, the processor 700 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 700 may be configured to or operable to support a means for transmitting, in a cell, a synchronization signal block (SSB) of a cell in a synchronization raster using a transmission pattern for a first SSB type, wherein a type of the SSB of the cell is the first SSB type; a means for receiving, from a user equipment (UE) in the cell, a wakeup signal associated with the SSB; and a means for determining, based on the wakeup signal, that a configuration for at least one common channel or signal is activated, wherein the at least one common channel or signal is associated with the SSB of the cell or a first set of SSBs of the first SSB type comprising the SSB.

[0171] FIG. 8 illustrates a flowchart of a method 800 that supports on-demand common channels and signals in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 800 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 800 may be performed by a 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.

[0172] At 805, the method may include receiving, from a network entity, a first synchronization signal. The operations of 805 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 805 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0173] At 810, the method may include determining a type of a synchronization signal block (SSB) based on the first synchronization signal, wherein the SSB comprises the first synchronization signal. The operations of 810 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 810 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0174] FIG. 9 illustrates a flowchart of a method 900 that supports on-demand common channels and signals 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 a network entity 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.

[0175] At 905, the method may include transmitting a first synchronization signal, wherein the first synchronization signal is indicative of a type of a synchronization signal block (SSB) comprising the first synchronization signal. The operations of 905 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 905 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0176] 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.

[0177] 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.

[0178] 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.

[0179] 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.

[0180] 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.

[0181] 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:detect a signal and determine that a type of a synchronization signal block (SSB) of a cell is a first SSB type based on the detected signal;detect, via the transceiver from a network entity, the SSB in a synchronization raster using a transmission pattern for the first SSB type; andtransmit, via the transceiver to the network entity, a wakeup signal to trigger activation of a configuration for at least one common channel or signal, wherein the at least one common channel or signal is associated with the SSB or a first set of SSBs of the first SSB type comprising the SSB.2.The UE of claim 1, wherein the at least one common channel or signal comprises at least one of the following:a system information block 1 (SIB1) ;a paging resource set; ora random access channel (RACH) resource set.3.The UE of claim 1, wherein the detected signal is one of the following:a synchronization signal; oran indication received from a further cell.4.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:receive, via the transceiver from the network entity, multiple SSBs of the first SSB type over multiple transmission occasions, wherein a number of transmission occasions among the multiple transmission occasions is predefined; anddetermine a configuration for wakeup signal based on master information blocks (MIBs) in the multiple SSBs, wherein the wakeup signal is transmitted based on the configuration for wakeup signal.5.The UE of claim 4, wherein a transport block carrying the configuration for wakeup signal is mapped to resource elements over the multiple transmission occasions; orwherein repetitions of a MIB carrying the configuration for wakeup signal is received over the multiple transmission occasions, and the repetitions correspond to different redundancy versions.6.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:determine a configuration for wakeup signal based on a MIB in the SSB,wherein the wakeup signal is transmitted based on the configuration for wakeup signal, andwherein a number of resource elements for the MIB in the SSB is larger than a number of resource elements for a MIB in an SSB of a second SSB type.7.The UE of claim 1, wherein a first set of SSBs of the first SSB type comprising the SSB correspond to a first set of beams, a second set of SSBs of a second SSB type correspond to a second set of beams,wherein the first set of SSBs and the second set of SSBs are in a same synchronization raster.8.The UE of claim 7, wherein the first set of SSBs and the second set of SSBs correspond to different transmission patterns.9.The UE of claim 7, wherein common channels or signals associated with the first set of SSBs and common channels or signals associated with the second set of SSBs correspond to separate configurations.10.The UE of claim 1, wherein the SSB is a first SSB, and the processor is further configured to, before camping on the first SSB:camp on a second SSB of the cell; andreceive, via the transceiver from the network entity, a SIB1 associated with the second SSB carrying at least one of the following:a configuration of a first set of SSBs of the first SSB type;a configuration of a second set of SSBs of a second SSB type;a configuration for wakeup signal; orthe configuration for the at least one common channel or signal associated with the SSB or the first set of SSBs; andwherein the wakeup signal is transmitted based on the configuration for wakeup signal,wherein the type of the first SSB is determined based on the configuration of the first set of SSBs.11.The UE of claim 10, wherein the processor is further configured to:camp on the first SSB, andomit monitoring a SIB1 associated with the first SSB.12.The UE of claim 11, wherein a type of the second SSB is a second SSB type.13.The UE of claim 1, wherein the wakeup signal comprises a preamble associated with a second SSB that the UE previously camped on, wherein a type of the second SSB is the first SSB type or a second SSB type.14.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:camp on a third SSB, andtransmit, via the transceiver to the network entity, an indication that the UE previously camped on the first SSB.15.The UE of claim 1, wherein the configuration for the at least one common channel or signal is activated within a time duration after transmitting the wakeup signal, wherein the time duration is predefined or configured.16.The UE of claim 15, wherein the processor is further configured to:receive, via the transceiver from the network entity, an indication of extending the time duration; anddetermine that the configuration of the at least one common channel or signal is activated within the extended time duration.17.The UE of claim 15, wherein the processor is further configured to:transmit, via the transceiver to the network entity, a further wakeup signal to trigger re-activation of the configuration for the at least one common channel or signal at or before an expiry of the time duration; anddetermine that the configuration of the at least one common channel or signal is activated within a further time duration.18.A network entity comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit, via the transceiver in a cell, a synchronization signal block (SSB) of a cell in a synchronization raster using a transmission pattern for a first SSB type, wherein a type of the SSB of the cell is the first SSB type;receive, via the transceiver from a user equipment (UE) in the cell, a wakeup signal associated with the SSB; anddetermine, based on the wakeup signal, that a configuration for at least one common channel or signal is activated, wherein the at least one common channel or signal is associated with the SSB of the cell or a first set of SSBs of the first SSB type comprising the SSB.19.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:transmit, in a cell, a synchronization signal block (SSB) of a cell in a synchronization raster using a transmission pattern for a first SSB type, wherein a type of the SSB of the cell is the first SSB type;receive, from a user equipment (UE) in the cell, a wakeup signal associated with the SSB; anddetermine, based on the wakeup signal, that a configuration for at least one common channel or signal is activated, wherein the at least one common channel or signal is associated with the SSB of the cell or a first set of SSBs of the first SSB type comprising the SSB.20.A method performed by a user equipment (UE) , comprising:detecting a signal and determine that a type of a synchronization signal block (SSB) of a cell is a first SSB type based on the detected signal;detecting, from a network entity, the SSB in a synchronization raster using a transmission pattern for the first SSB type; andtransmitting, to the network entity, a wakeup signal to trigger activation of a configuration for at least one common channel or signal, wherein the at least one common channel or signal is associated with the SSB or a first set of SSBs of the first SSB type comprising the SSB.

Citation Information

Patent Citations

  • Downlink transmission method, communication device and storage medium

    CN117981444A

  • Transmission method and device, terminal and network side equipment

    CN118870480A

  • Method for receiving downlink signal, user equipment, processing apparatus, storage medium and computer program, and method and base station for transmitting downlink signal

    CN119678579A

  • Signaling to wake up a cell

    US20230199649A1

  • Triggering on-demand SSB or SIB1

    US20250056510A1