Devices and methods for energy saving communication in a mobile network

The WUS scheme in mobile networks optimizes communication processes by exchanging timing advance information, enhancing energy savings and reducing interference, addressing the inefficiencies in existing mobile network energy consumption.

WO2026055819A9PCT designated stage Publication Date: 2026-06-04HUAWEI TECH CO LTD

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
HUAWEI TECH CO LTD
Filing Date
2024-09-10
Publication Date
2026-06-04

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing mobile networks face significant energy consumption challenges, particularly in radio access networks, with a substantial portion consumed even when data transmission is not ongoing, necessitating improved energy-saving solutions.

Method used

Implementing an uplink wake-up signal (WUS) scheme in user equipment (UE) and base stations to optimize communication processes, allowing for timing advance information exchange, reducing unnecessary transmissions, and enhancing power-saving capabilities.

Benefits of technology

The WUS scheme increases energy savings and reduces interference by optimizing resource usage and minimizing unnecessary transmissions, thereby improving network energy efficiency.

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Abstract

A communication apparatus (120a), in particular a UE (120), for a Network Energy Saving, NES, cell in a mobile network (100) is disclosed. The communication apparatus (120a), in particular UE (120a), is configured to transmit an Uplink, UL, Wake Up Signal, WUS, to a further communication apparatus (110a), in particular a base station (110a) of the NES cell, of the mobile network (100) and receive a response message from the further communication apparatus (110a), in particular base station (110a), wherein the response message comprises Timing Advance, TA, information. The communication apparatus (120a), in particular UE (120a), is further configured to transmit using the TA information a message A, msgA, on a Physical Uplink Shared Channel, PUSCH, of the mobile network (100) to the further communication apparatus (110a), in particular base station (110a).
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Description

DEVICES AND METHODS FOR ENERGY SAVING COMMUNICATION IN A MOBILE NETWORKTECHNICAL FIELD

[0001] The present invention relates to wireless communications. More specifically, the present invention relates to devices, in particular UEs and base stations, and methods for energy saving communication in a mobile network, in particular a 3GPP mobile network.BACKGROUND

[0002] Network energy saving is of great importance for environmental sustainability, to reduce environmental impact (greenhouse gas emissions) , and for operational cost savings. As a future communication network is on the horizon, handling more advanced services and applications requiring very high data rates (e.g. XR) , networks are being denser, use more antennas, larger bandwidths and more frequency bands. The environmental impact of 5G advance and a future communication network needs to stay under control, and novel solutions to improve network energy savings need to be developed.

[0003] Energy consumption accounts for a substantial portion of the costs for operating a mobile network. Most of the energy consumption comes from operating the radio access network (s) and in particular from the Active Antenna Unit (AAU) , with data centers and fiber transport accounting for a smaller share. The power consumption of a radio access network can be split into two parts: the dynamic part which is only consumed when data transmission / reception is ongoing, and the static part which is consumed to maintain the necessary operation of the radio access devices, even when the data transmission / reception is not on-going.SUMMARY OF THE INVENTION

[0004] It is an objective of the present disclosure to provide improved devices, in particular UEs and base stations, and methods for energy saving communication in a mobile network, in particular a 3GPP mobile network.

[0005] The foregoing and other objectives are achieved by the subject matter of the independent claims. Further implementation forms are apparent from the dependent claims, the description and the figures. In the following some or more of the following abbreviations and acronyms will be used:

[0006] LTE           Long Term Evolution

[0007] 5G            5th generation mobile networks

[0008] UE            User Equipment

[0009] RRC         Radio Resource Control

[0010] NR           New Radio

[0011] TRP           Transmission Reception Point

[0012] PUCCH      Physical Uplink Control Channel

[0013] PUSCH      Physical Uplink Shared Channel

[0014] PDCCH      Physical Downlink Control Channel

[0015] PDSCH      Physical Downlink Shared Channel

[0016] MAC       Medium Access Control

[0017] MAC CE     MAC Control Element

[0018] DRX         Discontinuous Reception

[0019] DCI           Downlink Control Information

[0020] SPS           Semi Persistent Scheduling

[0021] HARQ     Hybrid Automatic Repeat request

[0022] CG            Configured Grant

[0023] DG           Dynamic Grant

[0024] OD-SIB1    On-Demand SIB1

[0025] NES          Network energy saving

[0026] TA       Time Advance

[0027] UL WUS UpLink Wake Up Signal for requesting OD-SIB1

[0028] According to a first aspect a communication apparatus for a mobile network is disclosed. The communication apparatus according to the first aspect is configured to transmit an Uplink, UL, Wake Up Signal, WUS, to a further communication apparatus of the mobile network and to receive a response message from the further communication apparatus, wherein the response message comprises Timing Advance, TA, information. Moreover, the communication apparatus according to the first aspect is configured to transmit using the TA information a message A, msgA, on a Physical Uplink Shared Channel, PUSCH, of the mobile network to the further communication apparatus. The wake-up scheme implemented by the communication apparatus according to the first aspect results in increased energy savings of the communication apparatus according to the first aspect and in less UL interference emission from the communication apparatus according to the first aspect. Moreover, this provides the further communication apparatus of the NES cell with greater flexibility in not having to respond immediately to the WUS request from the communication apparatus, for instance, due to power saving requirements or other decision-making processing, such as EMF mitigation features in the further communication apparatus.

[0029] In a further possible implementation form, the communication apparatus according to the first aspect is a User Equipment, UE, for a Network Energy Saving, NES, cell in the mobile network and the further communication apparatus is a base station of the NES cell.

[0030] In a further possible implementation form, the response message is a Random Access Response, RAR, from the further communication apparatus, e.g. NES cell base station, and the RAR comprises a preamble identifier (also referred to as a Random Access preamble identifier, i.e. ID) and the TA information.

[0031] In a further possible implementation form, the communication apparatus according to the first aspect, e.g. the UE, is further configured to receive an On-Demand, OD, System Information Block 1, SIB1, message from the further communication apparatus, e.g. the NES cell base station, wherein the OD-SIB1 message comprises at least a portion of a System Information Block 1.

[0032] In a further possible implementation form, the response message comprises a preamble identifier, the TA information and a System Information Block 1.

[0033] In a further possible implementation form, the communication apparatus according to the first aspect, e.g. the UE, is further configured to perform a Physical Random Access Channel, PRACH, transmission using the TA information.

[0034] In a further possible implementation form, the response message further comprises an indication of one or more conditions for the communication apparatus according to the first aspect, e.g. the UE, to perform the PRACH transmission using the TA information.

[0035] In a further possible implementation form, the TA information comprises an indication of a TA offset (also referred to as NTA offset) .

[0036] In a further possible implementation form, the response message further comprises an indication of one or more RA resources, in particular RA time and / or frequency resources, and / or an indication that one or more RA resources, in particular RA time and / or frequency resources, are indicated in an On Demand, OD, System Information Block 1, SIB1, message.

[0037] In a further possible implementation form, the response message further comprises an indication of one or more conditions for the communication apparatus according to the first aspect, e.g. the UE, to use the one or more RA resources.

[0038] According to a second aspect a method is provided for operating a communication apparatus, in particular a UE, in a mobile network. The method according to the second aspect comprises:

[0039] transmitting an Uplink, UL, Wake Up Signal, WUS, to a further communication apparatus, in particular a base station of a NES cell, of the mobile network;

[0040] receiving a response message from the further communication apparatus, in particular the base station of the NES cell, wherein the response message comprises Timing Advance, TA, information; and

[0041] transmitting using the TA information a message A, msgA, on a Physical Uplink Shared Channel, PUSCH, of the mobile network to the further communication apparatus, in particular the base station of the NES cell.

[0042] The method according to the second aspect can be performed by the communication apparatus according to the first aspect, e.g. the UE. Thus, further features of the method according to the second aspect result directly from the functionality of the communication apparatus according to the first aspect as well as its different implementation forms described above and below.

[0043] According to a third aspect a communication apparatus for a mobile network is provided. The communication apparatus according to the second aspect is configured to receive an Uplink, UL, Wake Up Signal, WUS, from a further communication apparatus and to transmit a response message to the further communication apparatus, wherein the response message comprises Timing Advance, TA, information. Moreover, the communication apparatus according to the second aspect is configured to receive from the further communication apparatus a message A, msgA, transmitted on a Physical Uplink Shared Channel, PUSCH, of the mobile network using the TA information. The wake-up scheme implemented by the communication apparatus according to the third aspect results in increased power savings of the communication apparatus according to the third aspect and in less UL interference emission from the further communication apparatus.

[0044] In a further possible implementation form, the communication apparatus according to the third aspect is a base station implementing a Network Energy Saving, NES, cell in the mobile network and the further communication apparatus is a User Equipment, UE, for the NES cell in the mobile network.

[0045] In a further possible implementation form, the response message is a Random Access Response, RAR, and the RAR comprises a preamble identifier (also referred to as Random Access preamble identifier, i.e. ID) and the TA information.

[0046] In a further possible implementation form, the communication apparatus according to the third aspect, e.g. the NES cell base station, is further configured to transmit an On-Demand, OD, System Information Block 1, SIB1, message to the further communication apparatus, e.g. the UE, wherein the OD-SIB1 message comprises at least a portion of a System Information Block 1.

[0047] In a further possible implementation form, the response message comprises a preamble identifier (also referred to as Random Access preamble identifier, i.e. ID) , the TA information and a System Information Block 1.

[0048] In a further possible implementation form, the communication apparatus according to the third aspect, e.g. the NES cell base station, is further configured to receive from the further communication apparatus, e.g. the UE, a Physical Random Access Channel, PRACH, transmission based on the TA information.

[0049] In a further possible implementation form, the response message further comprises an indication of one or more conditions for the further communication apparatus, e.g. the UE, to perform the PRACH transmission based on the TA information.

[0050] In a further possible implementation form, the TA information comprises an indication of a TA offset (also referred to as NTA offset) .

[0051] In a further possible implementation form, the response message further comprises an indication of one or more RA resources, in particular RA time and / or frequency resources, and / or an indication that one or more RA resources, in particular RA time and / or frequency resources, are indicated in an On Demand, OD, System Information Block 1, SIB1, message.

[0052] In a further possible implementation form, the response message further comprises an indication of one or more conditions for the further communication apparatus, e.g. the UE, to use the one or more RA resources, in particular RA time and / or frequency resources.

[0053] According to a fourth aspect a method is provided for operating a communication apparatus in a mobile network, in particular a base station of a NES cell. The method according to the fourth aspect comprises:

[0054] receiving an Uplink, UL, Wake Up Signal, WUS, from a further communication apparatus, e.g. an UE within the NES cell;

[0055] transmitting a response message to the further communication apparatus, e.g. the UE, wherein the response message comprises Timing Advance, TA, information; and

[0056] receiving from the further communication apparatus, e.g. the UE, a message A, msgA, transmitted on a Physical Uplink Shared Channel, PUSCH, of the mobile network using the TA information.

[0057] The method according to the fourth aspect can be performed by the communication apparatus according to the third aspect, e.g. the NES cell base station. Thus, further features of the method according to the fourth aspect result directly from the functionality of the communication apparatus according to the third aspect as well as its different implementation forms described above and below.

[0058] According to a fifth aspect a computer program product is provided, comprising program code which causes a computer or a processor to perform the method according to the second aspect or the method according to the fourth aspect, when the program code is executed by the computer or the processor.

[0059] Details of one or more embodiments are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, objects, and advantages will be apparent from the description, drawings, and claims.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0060] In the following, embodiments of the present disclosure are described in more detail with reference to the attached figures and drawings, in which:

[0061] Fig. 1 shows a schematic diagram illustrating a mobile network including a communication apparatus according to an embodiment in the form of a NES cell base station in communication with a plurality of further communication apparatuses according to an embodiment in the form of UEs;

[0062] Fig. 2a shows a signalling diagram illustrating a wake-up scheme implemented by a conventional NES cell base station and a conventional UE;

[0063] Fig. 2b shows a signalling diagram illustrating a wake-up scheme implemented by a communication apparatus according to an embodiment in the form of a NES cell base station and a further communication apparatus according to an embodiment in the form of a UE;

[0064] Fig. 3 shows a variant of the embodiment of figure 2b;

[0065] Fig. 4 shows a flow diagram illustrating steps of a method for operating a communication apparatus in the form of a UE according to an embodiment; and

[0066] Fig. 5 shows a flow diagram illustrating steps of a method for operating a communication apparatus in the form of a NES cell base station according to an embodiment.

[0067] In the following, identical reference signs refer to identical or at least functionally equivalent features.

[0068] DETAILED DESCRIPTION OF THE EMBODIMENTS

[0069] In the following description, reference is made to the accompanying figures, which form part of the disclosure, which illustrate specific aspects of embodiments of the present disclosure or specific aspects in which embodiments of the present disclosure may be used. It is understood that embodiments of the present disclosure may be used in other aspects and comprise structural or logical changes not depicted in the figures. The following detailed description, therefore, is not to be taken in a limiting sense, and the scope of the present disclosure is defined by the appended claims.

[0070] For instance, it is to be understood that a disclosure in connection with a described method may also hold true for a corresponding device or system configured to perform the method and vice versa. For example, if one or a plurality of specific method steps are described, a corresponding device may include one or a plurality of units, e.g. functional units, to perform the described one or plurality of method steps (e.g. one unit performing the one or plurality of steps, or a plurality of units each performing one or more of the plurality of steps) , even if such one or more units are not explicitly described or illustrated in the figures. On the other hand, for example, if a specific apparatus is described based on one or a plurality of units, e.g. functional units, a corresponding method may include one step to perform the functionality of the one or plurality of units (e.g. one step performing the functionality of the one or plurality of units, or a plurality of steps each performing the functionality of one or more of the plurality of units) , even if such one or plurality of steps are not explicitly described or illustrated in the figures. Further, it is understood that the features of the various exemplary embodiments and / or aspects described herein may be combined with each other, unless specifically noted otherwise.

[0071] Figure 1 shows a portion of a mobile network 100, in particular a mobile network in accordance with the 3GPP framework of standards, such as a 5G or a future communication network. The mobile network 100 comprises a communication apparatus 110a, which in the embodiment shown in figure 1 is implemented as a NES cell base station 110a configured to provide network access to one or more further communication apparatuses 120a-c, which in the embodiment shown in figure 1 are implemented as user equipments, UEs, 120a-c. Moreover, the mobile network 100 may comprise one or more further base stations 110b, which together with the NES cell base station 110a form a radio access network, RAN, of the mobile network 100.

[0072] As illustrated in figure 1, the communication apparatus 110a in the form of the NES cell base station 110a may comprise a processing circuitry 111 and a communication interface 113, in particular a communication interface 113 enabling communication  in accordance with the 3GPP framework of standards over a channel 130. The processing circuitry 111 may be implemented in hardware and / or software and may comprise digital circuitry, or both analog and digital circuitry. Digital circuitry may comprise components such as application-specific integrated circuits (ASICs) , field-programmable gate arrays (FPGAs) , digital signal processors (DSPs) , or general-purpose processors. The communication apparatus 110a in the form of the NES cell base station 110a may further comprise a memory 115 configured to store executable program code which, when executed by the processing circuitry 111, causes the communication apparatus 110a to perform the functions and methods described herein.

[0073] Likewise, as indicated in figure for the exemplary communication apparatus 120a implemented in the form of a UE 120a, the communication apparatuses 120a-c, in particular UEs 120a-c, may comprise a processing circuitry 121 and a communication interface 123, in particular a communication interface 123 enabling a communication in accordance with the 3GPP framework of standards over the channel 130. The processing circuitry 121 may be implemented in hardware and / or software and may comprise digital circuitry, or both analog and digital circuitry. Digital circuitry may comprise components such as application-specific integrated circuits (ASICs) , field-programmable gate arrays (FPGAs) , digital signal processors (DSPs) , or general-purpose processors. Each communication apparatus 120a-c, e.g. UE 120a-c may further comprise a memory 125 configured to store executable program code which, when executed by the processing circuitry 121, causes the communication apparatus 120a-c, e.g. UE 120a-c to perform the functions and methods described herein.

[0074] Before describing more detailed embodiments of the communication apparatus 110a implemented in the form of the NES cell base station 110a and the communication apparatus 120a implemented in the form of a UE 120a in the following a wake-up scheme implemented by a conventional NES cell base station 10a and a conventional UE 20a is described in the context of figure 2a. In the conventional wake up scheme shown in figure 2a the base station 10b provides an UL WUS configuration to the UE 20a (step 21) . As part of an OD-SIB1 procedure, in a step 22 the UE 20a sends a UL WUS (based on the configuration provided by the base station 10b) via a PRACH to the NES cell base station 10a. In response to the UL WUS, the NES cell base station 10a sends a Random Access Response, RAR, in step 23 and an OD-SIB1 message in step 24 to the UE 20a. Thus, as will be appreciated, the UE 20a first requests OD-SIB1 (step 22) , receives OD-SIB1 (step 24) , and then, if the UE 20a has data or has been paged, the UE 20a starts a 4-step RACH procedure for initial access, including the steps 25, 26, 27 and 28. More specifically, in step 25 the UE 20a sends a PRACH preamble. The preamble transmission normally takes place with a relatively large uncertainty in the required transmit power. Therefore, the preamble transmission step includes a power ramping mechanism where the preamble may be repeatedly transmitted with a transmit power that is increased between each transmission. In step 26, the UE 20a receives a random-access response. In step 27, the UE 20a transmits the necessary messages to the base station 10a, e.g. gNB 10a using the UL-SCH resources assigned in the random-access response in step 26. In step 28, the UE 20a receives the contention resolution message to ensure that a device does not incorrectly use another device’s identity.

[0075] The four-step random-access procedure, shown in steps 25, 26, 27 and 28 of figure 2a, also referred to as four-step RACH, was introduced as part of the first NR release, that is, 3GPP release 15. A complementary two-step random-access procedure, or two-step RACH, was introduced in release 16. Somewhat simplified, the two-step random-access procedure combines step 25 and step 27 into a single Step A. It also combines step 26 and 28 into a single Step B. More specifically, the two-step random-access procedure consists of a Step A including an uplink preamble / PRACH transmission together with a PUSCH data transmission (jointly referred to as message A) , and a Step B including a single downlink transmission (referred to as message B) indicating reception of message A, providing time alignment and resolving any collision that may have occurred in Step A. Alternatively, the message B may include an fallback indication for fallback to four-stage RACH. Latest specification details of 2-steps PRACH and 4-steps PRACH can be found in 3GPP TS 38.213 V18.3.0 (2024-7) , section 8.

[0076] As will be described in more detail in the following, embodiments disclosed herein allow to improve the MSGA on PUSCH transmission that could happen after the WUS triggering OD-SIB1. As specified in the 3GPP TS 38.211, for conventional cells, i.e. base stations the transmission happens with NTA = 0. When doing a conventional message-A PUSCH transmission, there is no closed-loop uplink timing control. Consequently, the message-A PUSCH transmissions may arrive with a relatively large timing misalignment relative to other uplink transmissions. Extra guard times and guard bands may therefore be needed to handle intracell interference to / from message-A PUSCH transmissions. However, for a NES cell, i.e. a NES cell base station according to  embodiments disclosed herein, e an improvement on the transmission of MSGA on PUSCH is possible by relaying on the processing results of WUS signal at the NES cell and reporting the result of this processing in the WUS response to the UE.

[0077] As will described in the following in more detail, in comparison with the conventional wake-up scheme illustrated in figure 2a embodiments disclosed herein allow reducing the probability of triggering a fallback mechanism as well as optimizing the resources used for MSGA on PUSCH thereby requiring less guard bands and / or dedicated resources for MSGA on PUSCH. According to embodiments disclosed herein this is achieved by enabling the UE and the base station to make use of the initial information the UE obtains from the WUS response to its WUS request and the base station obtains from processing the WUS request, thereby improving the initial access, which does not need to be blind any more, i.e. MSGA on PUSCH transmission assuming no prior information.

[0078] More specifically, as will be described in more detail in the following under further reference to figure 2b, the communication apparatus 120a, in particular UE 120a, is configured to transmit an Uplink, UL, Wake Up Signal, WUS, (herein also referred to as WUS request) to the further communication apparatus 110a, in particular the base station 110a of a NES cell, of the mobile network 100 (see step 203 of figure 2b) . As indicated in figure 2b, initially the UE 120a may be an idle or inactive UE 120a. This transmission may be via a PRACH of the mobile network 100. The transmission of the WUS request in step 203 of figure 2b may be based on a UL WUS configuration provided in step 201 by the further base station 110b and following a SSB transmission from the base station 110a of the NES cell in step 202 of figure 2b. As will be appreciated, SSB transmission from the base station 110a enables the UE 120a to synchronize with the base station 110a and enable the UE 120a to know the best beam to send the WUS to the base station 110a. The beam over which the base station 110a receives the WUS can be used to provide the WUS response or the OD-SIB1. The base station 110a may decide to send the WUS response or the OD-SIB1 on many neighboring beams (SSBs) as well.

[0079] In response to the WUS request, the UE 120a is configured to receive in step 204 of figure 2b a response message from the NES cell base station 110, wherein the response message comprises Timing Advance, TA, information. In the embodiment shown in figure 2b, the response message is a Random Access Response, RAR, message from the NES cell base station 110a. As illustrated in steps 207a and 207b of figure 2b, the UE 120a is further configured to transmit using the TA information (received from the NES cell base station 110a) a message A, msgA, on a Physical Uplink Shared Channel, PUSCH, of the mobile network 100 to the NES cell base station 110a. As will be appreciated, in comparison with the conventional wake-up scheme illustrated in figure 2a the RAR message (or WUS response message) in step 204 of figure 2b contains additional useful information, which may be derived from processing of the UL WUS by the NES cell base station 110a, than the conventional RAR message used for OD-SIBs in the conventional scheme of figure 2a.

[0080] In an embodiment, the TA information may include a NTA_offset. Moreover, in an embodiment, the Random Access Response, RAR, message in step 204 of figure 2b may further indicate the RA time and / or frequency resources, such as one or more time slots and / or one or more frequency channels, for initial access, or alternatively an indication about the existence of the RA time and / or frequency resources in the OD-SIB1 message transmitted by the NES cell base station 110a to the UE 120a in step 205 of figure 2b. In a further embodiment, the RAR message in step 204 of figure 2b may indicate one or more conditions for the UE 120a to use the TA and / or RA resources.

[0081] Thus, in an embodiment, the UE 120a may be configured to use the indicated resources and the TA for the transmission of MSGA on PUSCH (and optionally for the transmission of PRACH) to be used if certain conditions, i.e. validity conditions are meet. For instance, TA of MSGA on PUSCH may only be used by NES UEs. According to a further embodiment, TA of MSGA on PUSCH may only be used, if the UE 120a did not change the beam over which the UL WUS was sent. According to a further embodiment, TA of MSGA on PUSCH may only be used within a time period T starting with sending the UL WUS. For example, the NES UE 120a may use this resource (s) , if no more than 160 ms have passed since the transmission of the UL WUS. Otherwise, the NES UE 120a may use the PRACH resources as indicated in the OD-SIB1 message. For MSGA resources the NES UE 120a may use the one provided by the RAR or (once the OD-SIB1 has been received in step 2b of figure 2b) use the resources for non-NES UEs.

[0082] As already described above, in step 205 of figure 2b the NES cell base station 110a transmits the OD-SIB1 message, which is received by the UE 120a. According to an embodiment, the PRACH resources used for initial access may be configured in WUS response and / or SIB1. As already further described above, in steps 207a and 207b the UE 120a sends a PRACH / MSGA on PUSCH  using the time advance TA value and / or the dedicated resources received in step 204 of figure 2b. The base station 110a receives the PRACH / MSGA on PUSCH and may calculate new time advance value. In a further step (not illustrated in figure 2b) the UE 120a may receive a further RAR response from the base station 110a indicting a time advance value which represent the time advance adjustment command (this value is not used as in legacy i.e., as an initial time advance command) .

[0083] Figure 3 shows a variant of the embodiment of figure 2b, where the RAR message of step 204 and the OD-SIB1 message of step 205 of figure 2b are combined into a single response message 204’. In other words, in the embodiment shown in figure 3 a WUS specific OD-SIB1 message is used, where the OD-SIB1 may be sent using a RA-RNTI + some more useful information from the processing of the WUS request and from the legacy RAR message. The embodiment of figure 3 results in less DL message overhead.

[0084] Figure 4 shows a flow diagram illustrating steps of a method 400 according to an embodiment for operating the communication apparatus 120a, e.g. the UE 120a, in the mobile network 100. The method 400 comprises a step 401 of transmitting an Uplink, UL, Wake Up Signal, WUS, to the further communication apparatus 110a, e.g. the NES cell base station 110a and a step 403 of receiving a response message from the further communication apparatus 110a, e.g. the NES cell base station 110a, wherein the response message comprises Timing Advance, TA, information. Moreover, the method 400 comprises a step 405 of transmitting using the TA information a message A, msgA, on a Physical Uplink Shared Channel, PUSCH, of the mobile network 100 to the further communication apparatus 110a, e.g. the NES cell base station 110a, as already described above in the context of figure 2b.

[0085] Figure 5 shows a flow diagram illustrating steps of a method 500 according to an embodiment for operating the communication apparatus 110a, e.g. the NES cell base station 110a, in the mobile network 100. The method 500 comprises a step 501 of receiving an Uplink, UL, Wake Up Signal, WUS, from the further communication apparatus 120a, e.g. the UE 120a, and a step 503 of transmitting a response message to the further communication apparatus 120a, e.g. the UE 120a, wherein the response message comprises Timing Advance, TA, information. Moreover, the method 500 comprises a step 505 of receiving from the further communication apparatus 120a, e.g. the UE 120a, a message A, msgA, transmitted on a Physical Uplink Shared Channel, PUSCH, of the mobile network 100 using the TA information, as already described above in the context of figure 2b.

[0086] The person skilled in the art will understand that the "blocks" ( "units" ) of the various figures (method and apparatus) represent or describe functionalities of embodiments of the present disclosure (rather than necessarily individual "units" in hardware or software) and thus describe equally functions or features of apparatus embodiments as well as method embodiments (unit = step) .

[0087] In the several embodiments provided in the present application, it should be understood that the disclosed system, apparatus, and method may be implemented in other manners. For example, the described embodiment of an apparatus is merely exemplary. For example, the unit division is merely logical function division and may be another division in an actual implementation. For example, a plurality of units or components may be combined or integrated into another system, or some features may be ignored or not performed. In addition, the displayed or discussed mutual couplings or direct couplings or communication connections may be implemented by using some interfaces. The indirect couplings or communication connections between the apparatuses or units may be implemented in electronic, mechanical, or other forms.

[0088] The units described as separate parts may or may not be physically separate, and parts displayed as units may or may not be physical units, may be located in one position, or may be distributed on a plurality of network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the solutions of the embodiments.

[0089] In addition, functional units in the embodiments of the invention may be integrated into one processing unit, or each of the units may exist alone physically, or two or more units are integrated into one unit.

Claims

1.A communication apparatus (120a) for a mobile network (100) , wherein the communication apparatus (120a) is configured to:transmit an Uplink, UL, Wake Up Signal, WUS, to a further communication apparatus (110a) of the mobile network (100) ;receive a response message from the further communication apparatus (110a) , wherein the response message comprises Timing Advance, TA, information; andtransmit using the TA information a message A, msgA, on a Physical Uplink Shared Channel, PUSCH, of the mobile network (100) to the further communication apparatus (110a) .2.The communication apparatus (120a) of claim 1, wherein the communication apparatus (120a) is a User Equipment, UE, (120a) for a Network Energy Saving, NES, cell in the mobile network (100) and wherein the further communication apparatus (110a) is a base station (110a) of the NES cell.3.The communication apparatus (120a) of claim 1 or 2, wherein the response message is a Random Access Response, RAR, from the further communication apparatus (110a) and wherein the RAR comprises a preamble identifier and the TA information.4.The communication apparatus (120a) of claim 3, wherein the communication apparatus (120a) is further configured to receive an On-Demand, OD, System Information Block 1, SIB1, message from the further communication apparatus (110a) , wherein the OD-SIB1 message comprises at least a portion of a System Information Block 1.5.The communication apparatus (120a) of claim 1 or 2, wherein the response message comprises a preamble identifier, the TA information and a System Information Block 1.6.The communication apparatus (120a) of any one of the preceding claims, wherein the communication apparatus (120a) is further configured to perform a Physical Random Access Channel, PRACH, transmission using the TA information.7.The communication apparatus (120a) of claim 6, wherein the response message further comprises an indication of one or more conditions for the communication apparatus (120a) to perform the PRACH transmission using the TA information.8.The communication apparatus (120a) of any one of the preceding claims, wherein the TA information comprises an indication of a TA offset.9.The communication apparatus (120a) of any one of the preceding claims, wherein the response message further comprises an indication of one or more Random Access, RA, resources and / or an indication that one or more RA resources are indicated in an On Demand, OD, System Information Block 1, SIB1, message.10.The communication apparatus (120a) of claim 9, wherein the response message further comprises an indication of one or more conditions for the communication apparatus (120a) to use the one or more RA resources.11.A method (400) of operating a communication apparatus (120a) in a mobile network (100) , wherein the method (400) comprises:transmitting (401) an Uplink, UL, Wake Up Signal, WUS, to a further communication apparatus (110a) of the mobile network (100) ;receiving (403) a response message from the further communication apparatus (110a) , wherein the response message comprises Timing Advance, TA, information; andtransmitting (405) using the TA information a message A, msgA, on a Physical Uplink Shared Channel, PUSCH, of the mobile network (100) to the further communication apparatus (110a) .12.A communication apparatus (110a) for a mobile network (100) , wherein the communication apparatus (110a) is configured to:receive an Uplink, UL, Wake Up Signal, WUS, from a further communication apparatus (120a) ;transmit a response message to the further communication apparatus (120a) , wherein the response message comprises Timing Advance, TA, information; andreceive from the further communication apparatus (120a) a message A, msgA, transmitted on a Physical Uplink Shared Channel, PUSCH, of the mobile network (100) using the TA information.13.The communication apparatus (110a) of claim 12, wherein the communication apparatus (110a) is a base station (110a) implementing a Network Energy Saving, NES, cell in the mobile network (100) and wherein the further communication apparatus (120a) is a User Equipment, UE, (120a) for the NES cell in the mobile network (100) .14.The communication apparatus (110a) of claim 12 or 13, wherein the response message is a Random Access Response, RAR, and wherein the RAR comprises a preamble identifier and the TA information.15.The communication apparatus (110a) of any one of claims 12 to 14, wherein the communication apparatus (110a) is further configured to transmit an On-Demand, OD, System Information Block 1, SIB1, message to the further communication apparatus (120a) , wherein the OD-SIB1 message comprises at least a portion of a System Information Block 1.16.The communication apparatus (110a) of claim 12 or 13, wherein the response message comprises a preamble identifier, the TA information and a System Information Block 1.17.The communication apparatus (110a) of any one of claims 12 to 16, wherein the communication apparatus (110a) is further configured to receive from the further communication apparatus (120a) a Physical Random Access Channel, PRACH, transmission based on the TA information.18.The communication apparatus (110a) of claim 17, wherein the response message further comprises an indication of one or more conditions for the further communication apparatus (120a) to perform the PRACH transmission based on the TA information.19.The communication apparatus (110a) of any one of claims 12 to 18, wherein the TA information comprises an indication of a TA offset.20.The communication apparatus (110a) of any one of claims 12 to 19, wherein the response message further comprises an indication of one or more Random Access, RA, resources and / or an indication that one or more RA resources are indicated in an On Demand, OD, System Information Block 1, SIB1, message.21.The communication apparatus (110a) of claim 20, wherein the response message further comprises an indication of one or more conditions for the further communication apparatus (120a) to use the one or more RA resources.22.A method (500) of operating a communication apparatus (110a) in a mobile network (100) , wherein the method (500) comprises:receiving (501) an Uplink, UL, Wake Up Signal, WUS, from a further communication apparatus (120a) ;transmitting (503) a response message to the further communication apparatus (120a) , wherein the response message comprises Timing Advance, TA, information; andreceiving (505) from the further communication apparatus (120a) a message A, msgA, transmitted on a Physical Uplink Shared Channel, PUSCH, of the mobile network (100) using the TA information.23.A computer program product comprising a computer-readable storage medium for storing program code which causes a computer or a processor to perform the method (400) of claim 11 or the method (500) of claim 22 when the program code is executed by the computer or the processor.