Systems and methods for signal processing

The system addresses inefficiencies in 5G NR networks by enabling UEs to identify and interact with NES cells through signal processing, optimizing power consumption and communication efficiency.

WO2026065232A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-02ZTE CORP
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Patent Type
Applications
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Filing Date
2024-09-29
Publication Date
2026-04-02

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in identifying and interacting with network energy-saving (NES) cells and managing on-demand signal transmissions in 5G NR networks, leading to inefficient power consumption and communication inefficiencies.

Method used

A wireless communication device and node system that processes signaling to identify NES cells and manage on-demand signal transmissions, using UL wake-up signals, synchronization signals, and cell configuration information to determine cell types and initiate appropriate operations.

Benefits of technology

Enables efficient power management and communication by allowing UEs to identify and interact with NES cells, reducing unnecessary signal transmissions and optimizing energy consumption in 5G networks.

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Abstract

Presented are systems and methods for signal processing. A wireless communication device (e. g., UE) can receive a signaling from a wireless communication node (e. g., BS, gNB, or transmission and reception point (TRP)). The wireless communication device can perform an operation according to the signaling.
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Description

SYSTEMS AND METHODS FOR SIGNAL PROCESSINGTECHNICAL FIELD

[0001] The disclosure relates generally to wireless communications, including but not limited to systems and methods for signal processing.BACKGROUND

[0002] The standardization organization Third Generation Partnership Project (3GPP) is currently in the process of specifying a new Radio Interface called 5G New Radio (5G NR) as well as a Next Generation Packet Core Network (NG-CN or NGC) . The 5G NR will have three main components: a 5G Access Network (5G-AN) , a 5G Core Network (5GC) , and a User Equipment (UE) . In order to facilitate the enablement of different data services and requirements, the elements of the 5GC, also called Network Functions, have been simplified with some of them being software based, and some being hardware based, so that they could be adapted according to need.SUMMARY

[0003] The example embodiments disclosed herein are directed to solving the issues relating to one or more of the problems presented in the prior art, as well as providing additional features that will become readily apparent by reference to the following detailed description when taken in conjunction with the accompany drawings. In accordance with various embodiments, example systems, methods, devices and computer program products are disclosed herein. It is understood, however, that these embodiments are presented by way of example and are not limiting, and it will be apparent to those of ordinary skill in the art who read the present disclosure that various modifications to the disclosed embodiments can be made while remaining within the scope of this disclosure.

[0004] At least one aspect is directed to a system, method, apparatus, or a computer-readable medium of the following. A wireless communication device (e.g., UE) can receive / obtain / acquire a signaling / signal from a wireless communication node (e.g., base station  (BS) , gNB, or transmission and reception point (TRP) ) . The wireless communication device can perform / execute / initiate an operation according to the signaling.

[0005] In some implementations, the signaling can comprise at least one of: at least one uplink (UL) wake up signal (WUS) configuration, at least one synchronization signal / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) burst, a master information block (MIB) , a system information block (SIB) , a K_SSB value, cell bar information, a downlink control information (DCI) , a paging, and / or a specific cell configuration. In some implementations, performing the operation can comprise: the wireless communication device determining, according to the signaling, a first cell as comprising at least one of: a network energy saving (NES) cell, an NES user equipment (UE) capable cell, and / or a normal cell.

[0006] In some implementations, the cell bar information can comprise at least one of: cellBarred information in the MIB and / or cellBarred information in an SIB1. In some implementations, performing the operation can comprise at least one of: the wireless communication device determining a first cell as comprising an NES cell or an NES UE capable cell, when the K_SSB value satisfies a first condition and a physical cell identity (PCI) of the first cell is associated with the at least one WUS configuration, and / or the wireless communication device determining a first cell as comprising an NES UE capable cell, when the K_SSB value satisfies a second condition and a PCI of the first cell is associated with the at least one WUS configuration.

[0007] In some implementations, performing the operation can comprise: the wireless communication device determining a first cell as comprising an NES cell or an NES UE capable cell, when the cellBarred information is configured as barred and a physical cell identifier (PCI) of the first cell is associated with the at least one WUS configuration. In some implementations, performing the operation can comprise: the wireless communication device determining the first cell as comprising the NES cell, when the cellBarred information in the MIB is configured as barred, and the PCI of the first cell is associated with the at least one WUS configuration, and / or the wireless communication device determining the first cell as comprising the NES UE capable cell, when the cellBarred information in the SIB1 is configured as barred, and the PCI of the first cell is associated with the at least one WUS configuration.

[0008] In some implementations, performing the operation can comprise: the wireless communication device determining a first cell as comprising an NES cell, when the cellBarred information is configured as barred, and the K_SSB value satisfies a first condition. In some implementations, performing the operation can comprise at least one of: the wireless communication device determining the first cell as comprising the NES cell or an NES UE capable cell, when the cellBarred information in the MIB is configured as barred, and the K_SSB value satisfies the first condition, the wireless communication device determining the first cell as comprising an NES UE capable cell, when the cellBarred information in the SIB1 is configured as barred, and the K_SSB value satisfies the first condition, the wireless communication device determining the first cell as comprising an NES UE capable cell, when the cellBarred information in the MIB is configured as barred, and the K_SSB value satisfies a second condition, and / or the wireless communication device determining the first cell as comprising an NES UE capable cell, when the cellBarred information in the SIB1 is configured as barred, and the K_SSB value satisfies the second condition.

[0009] In some implementations, the first condition can comprise at least one of: the K_SSB value being greater than 23 for FR1 band and / or the K_SSB value being greater than 11 for FR2 band; and / or the K_SSB value being equal to 30 for FR1 band and / or the K_SSB value being equal to 14 for FR2 band. In some implementations, the second condition can comprise at least one of: the K_SSB value is less than 24 for FR1 band and / or the K_SSB value is less than 12 for FR2 band.

[0010] In some implementations, performing the operation can comprise: the wireless communication device determining a status of a first cell according to a bit field in the DCI. In some implementations, the DCI can comprise at least one of a DCI format 1_0 with cyclic redundancy check (CRC) scrambled with P-radio network temporary identity (P-RNTI) , and / or a DCI format 2_7 with CRC scrambled with paging early indication (PEI) -RNTI.

[0011] In some implementations, at least one of: the bit field can comprise a short message field, a bit of the bit field, having a first value, can indicate that the first cell is an NES cell with on-demand SIB1 transmission, and / or the bit of the bit field, having a second value, can indicate that the first cell is an NES UE capable cell, or a normal cell with periodic SIB1 transmission. In  some implementations, at least one of: the bit field can comprise a short message field, at least two bits of the bit field, having a first value, can indicate that the first cell is an NES cell without on-demand SIB1 transmission, the at least two bits of the bit field, having a second value, can indicate that the first cell is an NES UE capable cell without on-demand SIB1 transmission, the at least two bits of the bit field, having a third value, can indicate that the first cell is an NES cell with on-demand SIB1 transmission, the at least two bits of the bit field, having a fourth value, can indicate that the first cell is an NES UE capable cell with on-demand SIB1 transmission, and / or the at least two bits of the bit field, having a fifth value, can indicate that the first cell is a normal cell with periodic SIB1 transmission.

[0012] In some implementations, the signaling can comprise a WUS configuration for a second cell. In such cases, performing the operation can comprise at least one of: the wireless communication device transmitting an UL WUS to the second cell, receiving an SIB1 of the second cell, receiving the WUS configuration for the second cell, and / or monitoring one or more paging occasions on the second cell.

[0013] In some implementations, at least one of: the SIB1 of the second cell, the at least one WUS configuration, and / or the paging, may be transmitted within a time window after the UL WUS. In some implementations, the at least one WUS configuration for the second cell can be transmitted periodically on the second cell.

[0014] In some implementations, the specific cell configuration can comprise at least one of: a start offset, an on-duration timer, an inactivity timer, and / or a cycle. In some implementations, the specific cell configuration can be used to specify a downlink signal or channel transmission on a cell associated with the specific cell configuration. In some implementations, the operation can comprise at least one of: identifying the first cell according to the signaling, transmitting an UL WUS to at least one of the first cell or the second cell, and / or receiving at least one of: the SIB1, the DCI, the WUS configuration, and / or the paging, on at least one of the first cell or the second cell.

[0015] At least one aspect is directed to a system, method, apparatus, or a computer-readable medium of the following. A wireless communication node (e.g., BS, gNB, or TRP) can  send / transmit / provide a signaling to a wireless communication device (e.g., UE) , causing the wireless communication device to perform an operation according to the signaling.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0016] Various example embodiments of the present solution are described in detail below with reference to the following figures or drawings. The drawings are provided for purposes of illustration only and merely depict example embodiments of the present solution to facilitate the reader’s understanding of the present solution. Therefore, the drawings should not be considered limiting of the breadth, scope, or applicability of the present solution. It should be noted that for clarity and ease of illustration, these drawings are not necessarily drawn to scale.

[0017] FIG. 1 illustrates an example cellular communication network in which techniques disclosed herein may be implemented, in accordance with an embodiment of the present disclosure;

[0018] FIG. 2 illustrates a block diagram of an example base station and a user equipment device, in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0019] FIG. 3 illustrates an example of starting an on duration periodically, in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0020] FIG. 4 illustrates an example of triggering a start of an on duration via wake up signal (WUS) , in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0021] FIG. 5 illustrates an example of starting an on duration when uplink (UL) WUS is processed, in accordance with some embodiments of the present disclosure; and

[0022] FIG. 6 illustrates a flow diagram of an example method for signal processing, in accordance with an embodiment of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0023] 1. Mobile Communication Technology and Environment

[0024] FIG. 1 illustrates an example wireless communication network, and / or system, 100 in which techniques disclosed herein may be implemented, in accordance with an embodiment of the present disclosure. In the following discussion, the wireless communication network 100 may be any wireless network, such as a cellular network or a narrowband Internet of things (NB-IoT) network, and is herein referred to as “network 100. ” Such an example network 100 includes a base station 102 (hereinafter “BS 102” ; also referred to as wireless communication node) and a user equipment device 104 (hereinafter “UE 104” ; also referred to as wireless communication device) that can communicate with each other via a communication link 110 (e.g., a wireless communication channel) , and a cluster of cells 126, 130, 132, 134, 136, 138 and 140 overlaying a geographical area 101. In Figure 1, the BS 102 and UE 104 are contained within a respective geographic boundary of cell 126. Each of the other cells 130, 132, 134, 136, 138 and 140 may include at least one base station operating at its allocated bandwidth to provide adequate radio coverage to its intended users.

[0025] For example, the BS 102 may operate at an allocated channel transmission bandwidth to provide adequate coverage to the UE 104. The BS 102 and the UE 104 may communicate via a downlink radio frame 118, and an uplink radio frame 124 respectively. Each radio frame 118 / 124 may be further divided into sub-frames 120 / 127 which may include data symbols 122 / 128. In the present disclosure, the BS 102 and UE 104 are described herein as non-limiting examples of “communication nodes, ” generally, which can practice the methods disclosed herein. Such communication nodes may be capable of wireless and / or wired communications, in accordance with various embodiments of the present solution.

[0026] FIG. 2 illustrates a block diagram of an example wireless communication system 200 for transmitting and receiving wireless communication signals (e.g., OFDM / OFDMA signals) in accordance with some embodiments of the present solution. The system 200 may include components and elements configured to support known or conventional operating features that need not be described in detail herein. In one illustrative embodiment, system 200 can be used to communicate (e.g., transmit and receive) data symbols in a wireless communication environment such as the wireless communication environment 100 of Figure 1, as described above.

[0027] System 200 generally includes a base station 202 (hereinafter “BS 202” ) and a user equipment device 204 (hereinafter “UE 204” ) . The BS 202 includes a BS (base station) transceiver module 210, a BS antenna 212, a BS processor module 214, a BS memory module 216, and a network communication module 218, each module being coupled and interconnected with one another as necessary via a data communication bus 220. The UE 204 includes a UE (user equipment) transceiver module 230, a UE antenna 232, a UE memory module 234, and a UE processor module 236, each module being coupled and interconnected with one another as necessary via a data communication bus 240. The BS 202 communicates with the UE 204 via a communication channel 250, which can be any wireless channel or other medium suitable for transmission of data as described herein.

[0028] As would be understood by persons of ordinary skill in the art, system 200 may further include any number of modules other than the modules shown in Figure 2. Those skilled in the art will understand that the various illustrative blocks, modules, circuits, and processing logic described in connection with the embodiments disclosed herein may be implemented in hardware, computer-readable software, firmware, or any practical combination thereof. To clearly illustrate this interchangeability and compatibility of hardware, firmware, and software, various illustrative components, blocks, modules, circuits, and steps are described generally in terms of their functionality. Whether such functionality is implemented as hardware, firmware, or software can depend upon the particular application and design constraints imposed on the overall system. Those familiar with the concepts described herein may implement such functionality in a suitable manner for each particular application, but such implementation decisions should not be interpreted as limiting the scope of the present disclosure.

[0029] In accordance with some embodiments, the UE transceiver 230 may be referred to herein as an “uplink” transceiver 230 that includes a radio frequency (RF) transmitter and a RF receiver each comprising circuitry that is coupled to the antenna 232. A duplex switch (not shown) may alternatively couple the uplink transmitter or receiver to the uplink antenna in time duplex fashion. Similarly, in accordance with some embodiments, the BS transceiver 210 may be referred to herein as a “downlink” transceiver 210 that includes a RF transmitter and a RF receiver each comprising circuity that is coupled to the antenna 212. A downlink duplex switch may alternatively couple the downlink transmitter or receiver to the downlink antenna 212 in  time duplex fashion. The operations of the two transceiver modules 210 and 230 may be coordinated in time such that the uplink receiver circuitry is coupled to the uplink antenna 232 for reception of transmissions over the wireless transmission link 250 at the same time that the downlink transmitter is coupled to the downlink antenna 212. Conversely, the operations of the two transceivers 210 and 230 may be coordinated in time such that the downlink receiver is coupled to the downlink antenna 212 for reception of transmissions over the wireless transmission link 250 at the same time that the uplink transmitter is coupled to the uplink antenna 232. In some embodiments, there is close time synchronization with a minimal guard time between changes in duplex direction.

[0030] The UE transceiver 230 and the base station transceiver 210 are configured to communicate via the wireless data communication link 250, and cooperate with a suitably configured RF antenna arrangement 212 / 232 that can support a particular wireless communication protocol and modulation scheme. In some illustrative embodiments, the UE transceiver 210 and the base station transceiver 210 are configured to support industry standards such as the Long Term Evolution (LTE) and emerging 5G standards, and the like. It is understood, however, that the present disclosure is not necessarily limited in application to a particular standard and associated protocols. Rather, the UE transceiver 230 and the base station transceiver 210 may be configured to support alternate, or additional, wireless data communication protocols, including future standards or variations thereof.

[0031] In accordance with various embodiments, the BS 202 may be an evolved node B (eNB) , a serving eNB, a target eNB, a femto station, or a pico station, for example. In some embodiments, the UE 204 may be embodied in various types of user devices such as a mobile phone, a smart phone, a personal digital assistant (PDA) , tablet, laptop computer, wearable computing device, etc. The processor modules 214 and 236 may be implemented, or realized, with a general purpose processor, a content addressable memory, a digital signal processor, an application specific integrated circuit, a field programmable gate array, any suitable programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof, designed to perform the functions described herein. In this manner, a processor may be realized as a microprocessor, a controller, a microcontroller, a state machine, or the like. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a  combination of a digital signal processor and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a digital signal processor core, or any other such configuration.

[0032] Furthermore, the steps of a method or algorithm described in connection with the embodiments disclosed herein may be embodied directly in hardware, in firmware, in a software module executed by processor modules 214 and 236, respectively, or in any practical combination thereof. The memory modules 216 and 234 may be realized as RAM memory, flash memory, ROM memory, EPROM memory, EEPROM memory, registers, a hard disk, a removable disk, a CD-ROM, or any other form of storage medium known in the art. In this regard, memory modules 216 and 234 may be coupled to the processor modules 210 and 230, respectively, such that the processors modules 210 and 230 can read information from, and write information to, memory modules 216 and 234, respectively. The memory modules 216 and 234 may also be integrated into their respective processor modules 210 and 230. In some embodiments, the memory modules 216 and 234 may each include a cache memory for storing temporary variables or other intermediate information during execution of instructions to be executed by processor modules 210 and 230, respectively. Memory modules 216 and 234 may also each include non-volatile memory for storing instructions to be executed by the processor modules 210 and 230, respectively.

[0033] The network communication module 218 generally represents the hardware, software, firmware, processing logic, and / or other components of the base station 202 that enable bi-directional communication between base station transceiver 210 and other network components and communication nodes configured to communication with the base station 202. For example, network communication module 218 may be configured to support internet or WiMAX traffic. In a typical deployment, without limitation, network communication module 218 provides an 802.3 Ethernet interface such that base station transceiver 210 can communicate with a conventional Ethernet based computer network. In this manner, the network communication module 218 may include a physical interface for connection to the computer network (e.g., Mobile Switching Center (MSC) ) . The terms “configured for, ” “configured to” and conjugations thereof, as used herein with respect to a specified operation or function, refer to a device,  component, circuit, structure, machine, signal, etc., that is physically constructed, programmed, formatted and / or arranged to perform the specified operation or function.

[0034] The Open Systems Interconnection (OSI) Model (referred to herein as, “open system interconnection model” ) is a conceptual and logical layout that defines network communication used by systems (e.g., wireless communication device, wireless communication node) open to interconnection and communication with other systems. The model is broken into seven subcomponents, or layers, each of which represents a conceptual collection of services provided to the layers above and below it. The OSI Model also defines a logical network and effectively describes computer packet transfer by using different layer protocols. The OSI Model may also be referred to as the seven-layer OSI Model or the seven-layer model. In some embodiments, a first layer may be a physical layer. In some embodiments, a second layer may be a Medium Access Control (MAC) layer. In some embodiments, a third layer may be a Radio Link Control (RLC) layer. In some embodiments, a fourth layer may be a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer. In some embodiments, a fifth layer may be a Radio Resource Control (RRC) layer. In some embodiments, a sixth layer may be a Non Access Stratum (NAS) layer or an Internet Protocol (IP) layer, and the seventh layer being the other layer.

[0035] Various example embodiments of the present solution are described below with reference to the accompanying figures to enable a person of ordinary skill in the art to make and use the present solution. As would be apparent to those of ordinary skill in the art, after reading the present disclosure, various changes or modifications to the examples described herein can be made without departing from the scope of the present solution. Thus, the present solution is not limited to the example embodiments and applications described and illustrated herein. Additionally, the specific order or hierarchy of steps in the methods disclosed herein are merely example approaches. Based upon design preferences, the specific order or hierarchy of steps of the disclosed methods or processes can be re-arranged while remaining within the scope of the present solution. Thus, those of ordinary skill in the art will understand that the methods and techniques disclosed herein present various steps or acts in a sample order, and the present solution is not limited to the specific order or hierarchy presented unless expressly stated otherwise.

[0036] 2. Systems and Methods for Signal Processing

[0037] Network energy saving (NES) can be desired in various communication networks or network environment. In a certain communication network, a substantial part of the power consumption by a base station (BS) (e.g., gNB, transmission and reception point (TRP) , or wireless communication node) can involve one or more common signal transmission, such as but not limited to SSB and / or SIB1 transmission. To reduce the power consumption or increase energy saving for the BS, periodic transmissions of signals can be changed to on-demand transmissions. For on-demand transmissions, the BS may transmit information to the UE in response to a trigger, request, wake-up signal, or other forms of indication. Therefore, to ensure successful communication between the UE and the cell (or the BS) , the systems and methods can consider how UEs identify energy-saving cells (e.g., NES cells) versus normal cells or other types of cells, and / or whether a cell supports on-demand common signal transmissions. The systems and methods of the technical solution can provide features or operations discussed herein to process signals or signalings, such that a UE can identify an energy-saving cell according to the signaling (e.g., information obtained from processing the signal or indicated in the signal) and perform at least one corresponding operation according to the signaling (or the obtained information) , for instance, to interact with the cell.

[0038] In some aspects, a secondary cell can include, correspond to, or be referred to as at least a primary cell, cell, serving cell, carrier, frequency band, bandwidth part, and / or frequency resource element. The primary cell can include, correspond to, or be referred to as at least a cell, serving cell, carrier, frequency band, bandwidth part, and / or frequency resource element. The carrier can include, correspond to, or be referred to as at least a cell, serving cell, frequency band, bandwidth part, and / or frequency resource element. The synchronization signal block (SSB) can include, correspond to, or be referred to as at least one of a synchronization signal / physical broadcast channel (SS / PBCH) , a secondary synchronization signal, a primary synchronization signal, a synchronization signal, a signal for measurement, a signal for idle or inactive mode UE, a signal for connected mode UE, etc. The system information can include or correspond to at least one of a master information block (MIB) , a system information block 1 (SIB1) , a number of system information blocks (SIBs) , other than SIB1 and SIBs for positioning, etc.

[0039] In various implementations, the systems and methods can provide operations for the UE 104 (among other UEs 104) to communicate / interact with one or more cells or BS 102, such as determining whether the cell (e.g., current or new cell) is an NES cell (supporting any aspect, condition, or capability of NES) or a non-NES cell and / or interacting with the cell. For example, the UE 104 can receive a signaling from the BS 102 of a cell. According to the signaling, the UE 104 can perform an operation discussed herein. For instance, the operation can include at least one of but not limited to: identifying the cell according to the signaling, transmitting an uplink (UL) wake-up signal (WUS) to at least one cell (e.g., at least one of a first cell and / or a second cell) , and / or receiving at least one of SIB1, downlink control information (DCI) , WUS configuration, paging on at least one of the first cell and / or the second cell, etc., among other non-limiting operations. In certain cases, the operation can include determining a specific cell configuration.

[0040] Example Configuration 1

[0041] In various configurations, the UE 104 can receive / obtain / acquire at least one signal / signaling from the BS 102 corresponding to or associated with a cell. The signaling can include at least one of but not limited to one or more UL WUS configurations, one or more SSB bursts (e.g., sent infrequently or occasionally, including (relatively minimal) information for the cell to be identifiable by the UE 104) , at least one master information block (MIB) , at least one system information block (SIB) , at least one K_SSB value, at least one cell bar information, at least one DCI, and / or at least one specific cell configuration.

[0042] In some implementations, the UE 104 can identify / detect or determine a first cell according to the signaling. The first cell can refer to or represent the cell that the UE 104 first try to access a cell. The first cell can include at least one of a network energy saving (NES) cell, an NES UE capable cell, a normal cell, etc. The NES cell can refer to a cell that supports one or more NES features. For example, the NES cell can include or be a cell that support or is capable of at least one of on-demand SSB transmission, on-demand SIB1 transmission, on-demand downlink signal / channel transmission, and / or other on-demand transmission, and / or a cell that is SIB1-less, among other types of cells with NES features. The on-demand transmissions can refer to the transmission of the respective information (e.g., SSB, SIB1, etc. ) in response to at  least one of a demand, request, trigger, etc., for example. For instance, the on-demand transmissions may be transmissions that are not periodic (e.g., non-periodic transmissions) . The cell that supports SIB1-less can refer to a cell that may not transmit / send SIB1.

[0043] For an NES cell that is a cell supporting on-demand SIB1 transmission, the NES cell or the BS 102 (e.g., gNB, TRP, or wireless communication node) can transmit / send / provide / communicate SIB1 in response to receiving an UL WUS from the UE 104. After, subsequent to, or in response to the UE 104 receiving the SIB1 from the BS 102 (or the NES cell) , the UE 104 can camp on or initiate / start / execute a random access to the NES cell. It should be noted that the reception or transmission by the NES cell can correspond to a reception or transmission by the BS 102 associated with the NES cell.

[0044] For an NES cell that is a cell supporting on-demand downlink signal / channel transmission, the NES cell can transmit the downlink signal / channel to the UE 104 in response to receiving the UL WUS from the UE 104. The on-demand downlink signal / channel can be transmitted within a time window, duration, or period after receiving the UL WUS. In some cases, the NES cell can transmit the downlink signal / channel in a discontinuous transmission (DTX) mode. In some cases, the UE 104 may camp on or initiate a random access to the NES cell after receiving the on-demand downlink signal / channel from the NES cell.

[0045] The NES UE capable cell can include, correspond to, or refer to a cell that allows the NES UE to camp on or initiate initial access, and / or a cell that supports (e.g., on-demand) SIB1, SSB, and / or other transmissions. The NES UE can include, correspond to, or refer to a UE (e.g., UE 104) that supports NES features or functionalities. In some cases, the NES UE capable cell can include or be a cell with SIB1 transmission. In some cases, the NES UE capable cell may not allow a UE other than the NES UE to camp on the (NES UE capable) cell.

[0046] The NES UE capable cell can include, be, or represent a (specific) status or feature of an NES cell. For example, when there is SIB1 transmission on the NES cell, the NES cell may be an NES UE capable cell. During the time window when the SIB1 transmission is activated, the NES cell may be an NES UE capable cell.

[0047] The normal cell can include, correspond to, or represent a cell that periodically transmits at least its own SIB1. The normal cell may be a cell that does not support one or more NES features. In some cases, the normal cell can be a cell that is not barred, e.g., allowing one or more UEs 104 to camp on and / or establish communication with the cell.

[0048] In some implementations, the UE 104 can obtain at least one K_SSB value from the MIB included in the signaling from the BS 102. The K_SSB can include or be the frequency domain offset between SSB and the overall resource block grid in a number of sub-carriers. The cell bar information (e.g., included in the signaling from the BS 102) can include at least one of cellBarred information in the MIB and / or the cellBarred information in the SIB1.

[0049] In some implementations, the signaling can include one or more UL WUS configurations. The UL WUS can be used to trigger the SIB1 transmission on the NES cell. For instance, the UE 104 can send the UL WUS to the BS 102 to trigger the BS 102 to perform / execute SIB1 transmission or other on-demand transmissions. In some cases, each of the one or more UL WUS configurations can associate one or more cells. In some other cases, each of the one or more UL WUS configurations can associate one or more physical-layer cell identities (PCIs) and / or frequencies of the NES cell. The UL WUS configuration can indicate or include other associations, not limited to the above.

[0050] The UE 104 can identify the first cell according to the one or more WUS configurations. For example, the UE 104 can determine that the first cell is an NES cell based on the first cell with PCI associated with the one or more WUS configurations. In another example, the UE 104 can determine or identify that the first cell is a normal cell based on the first cell not associated with the one or more WUS configurations.

[0051] In some implementations, the first cell can be or switch / change to a second cell, such as the cell switching its type from supporting NES to not supporting NES, or vice versa. For example, the NES cell can switch to a normal cell. In response to or when the NES cell switch to the normal cell, the WUS configuration associated with the cell may be invalid (e.g., may not be used or may be updated) .

[0052] In some arrangements, the signal / signaling can include the K_SSB value. The UE 104 can obtain / acquire the MIB of the first cell (e.g., from the BS 102) from the signaling or according to the received SSBs of the first cell from the signaling. In some implementations, the UE 104 can identify the first cell according to or based on the K_SSB value. Identifying the first cell can involve determining, detecting, or identifying whether the first cell is a normal cell or an NES cell supporting one or more NES features, capabilities, and / or functionalities. The K_SSB value can be compared to one or more conditions / rules / criteria. For example, when the K_SSB satisfies a first condition, the UE 104 can determine that the first cell is an NES cell (or an NES UE capable cell) . In some cases, the first condition can include the K_SSB value of greater than 23 for FR1 band and / or K_SSB value of greater than 11 for FR2 band. In some other cases, the first condition can include the K_SSB value of 30 for FR1 band and / or the K_SSB value of 14 for FR2 band. For an NES cell without SIB1 transmission (e.g., NES cell that does not transmit SIB1) , the K_SSB value can satisfy the first condition.

[0053] In some configurations, when the SIB1 is transmitted on the NES cell (e.g., NES cell that transmits SIB1 on-demand) , the K_SSB value may satisfy a second condition, indicating that the first cell is an NES cell. The second condition can include at least one of a K_SSB value of less than 24 for FR1 band and a K_SSB value of less than 12 for FR2 band. In certain scenarios, the first condition and / or the second condition may be satisfied with other K_SSB values in the one or more frequency bands FR1 and / or FR2, among other frequency bands. In some implementations, identifying a cell as an NES cell can include identifying the cell as an NES UE capable cell or a cell supporting one or more NES functions.

[0054] In some implementations, the signaling can include the K_SSB value and the UL WUS configuration. The UE 104 can identify the first cell according to the K_SSB value and the UL WUS configuration, e.g., a combination of factors or variables. For example, the UE 104 can identify the first cell as an NES cell or an NES UE capable cell according to the K-SSB value satisfying / meeting the first condition and the physical cell identity (PCI) of the first cell associated with at least one WUS configuration. In another example, the UE 104 can identify the first cell as an NES cell or an NES UE capable cell according to the K-SSB value satisfying the second condition and the PCI of the first cell associated at least one WUS configuration.

[0055] In some configurations, the signaling can include or indicate the cell bar information (e.g., sometimes referred to as cellBarred information) . The UE 104 can identify the first cell according to the cell bar information. For example, the cellBarred information in the MIB can be configured as barred (e.g., for non-NES UE) for the NES cell and / or the NES UE capable cell. The UE 104 can determine the first cell as including the NES cell and / or the NES UE capable cell according to or when the cellBarred information in the MIB is configured as barred. In another example, the cellBarred information in the SIB1 can be configured as barred for the NES UE capable cell. The UE 104 can determine or identify the first cell as including the NES UE capable cell according to or when the cellBarred information in the SIB1 is configured to or as barred.

[0056] In some implementations, the cellBarred information in the SIB1 of the first cell can be configured as barred, to indicate that the first cell is an NES cell. In some cases, the cellBarred information may be configured as not-barred, to indicate that the first cell is an NES UE capable cell. In some cases, the cellBarred information can be configured as not-barred, to indicate that the first cell is a normal cell.

[0057] In some embodiments, the cellBarred information in the SIB1 of the first cell may be used for barring the non-NES UE. For example, when there is SIB1 transmission on the NES cell, the UE 104 can receive the SIB1 and obtain the cellBarred information. If the cellBarred information indicates barred for the non-NES UE, the non-NES UE may not camp on or access the cell.

[0058] In some configurations, the signaling include the cell bar information and the one or more WUS configurations. In this case, the UE 104 can identify the first cell (e.g., as NES cell, NES UE capable cell, or normal cell) according to the cellBarred information and the one or more WUS configurations. In some cases, a UE that does not support UL WUS may be barred by the cellBarred information in the MIB, e.g., barred from camping or accessing the cell.

[0059] In some cases, the PCI of an NES cell may be associated with a WUS configuration and the cellBarred information in the MIB can be configured as barred. In some cases, the PCI of an NES UE capable cell may be associated with a WUS configuration and the cellBarred information in the SIB1 can be configured as barred. For a UE 104 associated with one or more  WUS configurations, the UE 104 may not be barred by the cellBarred information in the MIB, and the UE 104 can identify the NES cell according to the one or more WUS configurations.

[0060] For example, the UE 104 can identify or determine that the first cell is an NES cell when the cellBarred information in the MIB is configured as barred, and the PCI of the first cell is associated with the at least one WUS configuration. In another example, the UE 104 can identify or determine that the first cell is an NES UE capable cell, when the cellBarred information in the SIB1 is configured as barred, and the PCI of the first cell is associated with the at least one WUS configuration.

[0061] In some configurations, the signal / signaling can include the cell bar information and the K_SSB value. The UE 104 can identify the first cell according to the cell bar information and the K_SSB (value) . The cell bar information can include at least the cellBarred information in the MIB and / or the cellBarred information in the SIB1. In some embodiments, the cellBarred information can be configured as or set to barred and the K_SSB value can satisfy / meet the first condition for the first cell to be identified or determined as an NES cell. For example, the UE 104 can identify that the first cell is an NES cell, when the cellBarred information in the MIB of the first cell is configured as barred and the K_SSB value satisfies the first condition. The first condition can include the K_SSB value of greater than 23 for FR1 band and / or the K_SSB value of greater than 11 for FR2 band. In some cases, the first condition can include the K_SSB value of 30 for FR1 band and the K_SSB value of 14 for FR2 band.

[0062] In some implementations, the cellBarred information can be configured as or set to barred and the K_SSB value can satisfy the second condition for the first cell to be determined or identified as the NES UE capable cell. For example, the UE 104 can identify or determine the first cell as an NES UE capable cell, when the cellBarred information in the MIB and / or the SIB1 of the first cell is configured as barred and the K_SSB value satisfy the second condition. The second condition can be satisfied when the K_SSB value is less than 24 for FR1 band and / or the K_SSB value is less than 12 for FR2 band.

[0063] In some cases, the UE 104 can determine the first cell as including an NES cell or an NES UE capable cell, when the cellBarred information in the MIB is configured as barred, and the K_SSB value satisfies the first condition. The UE 104 may determine the first cell as  including an NES UE capable cell, when the cellBarred information in the SIB1 is configured as barred and the K_SSB value satisfies the first condition. The UE 104 may determine the first cell as including an NES UE capable cell, when the cellBarred information in the MIB is configured as barred, and the K_SSB value satisfies the second condition. The UE 104 may determine the first cell as including an NES UE capable cell, when the cellBarred information in the MIB is configured as barred and the K_SSB value satisfies the second condition.

[0064] In some implementations, the cellBarred information in the MIB can be configured as barred to forbid / prevent / block the non-NES UE from accessing and / or camping on the cell (e.g., the NES cell and / or the NES UE capable cell) . In some embodiments, the cellBarred information can be configured as or set to not barred and the K_SSB value can satisfy the second condition for the normal cell. For example, the UE 104 can identify or determine the first cell as including a normal cell, when the cellBarred information in the MIB and / or the SIB1 of the first cell is configured as not barred and the K_SSB satisfies the second condition.

[0065] In some configurations, the signal / signaling can include the DCI. The DCI can include a DCI format 1_0 with cyclic redundancy check (CRC) scrambled with P-radio network temporary identity (P-RNTI) , e.g., a paging DCI. The signaling can include other types of DCI. The DCI can include other information and / or formats not limited to those discussed herein. The UE 104 can receive the SIB1 of an NES cell (e.g., the first cell) and camp on the first cell.

[0066] In some implementations, the UE 104 can camp on the first cell and identify the first cell according to the DCI. For example, a bit field in the DCI can used to indicate / inform / represent the (e.g., current) status of the first cell. The status of the first cell may refer to the type of the first cell, such as NES cell or non-NES cell. In some embodiments, the bit field can include one or more bits in a short message. In some other embodiments, the bit field can include the one or more bits in a short message indicator field.

[0067] In some scenarios, the bit field can include one bit. For example, the bit may be one of the 5-8 bits in the short message. The bit can be set to ‘0’ to indicate that the first cell is an NES cell with on-demand SIB1 transmission. The bit can be set to ‘1’ to indicate that the first cell is an NES UE capable cell or a normal cell with periodic SIB1 transmission. In some other cases, the bit may be set to ‘0’ to indicate the NES UE capable cell or the normal cell and set to  ‘1’ to indicate the NES cell with on-demand SIB1 transmission, for example. In such cases, the UE 104 can determine the status of the first cell according to the bit field in the DCI.

[0068] In some other scenarios, the bit field can include multiple bits (e.g., two bits) . For example, the multiple bits can be at least two of the 5-6 bits in the short message. The bits can be set to ‘00’ to indicate that the first cell is an NES cell with no SIB1 transmission (at least at the time the status of the first cell is determined or identified) . The NES cell with no SIB1 transmission at the time can refer to the NES cell that does not transmit / send / provide any SIB1 (either periodically or non-periodically) , but can be capable of changing to an NES cell that provide an on-demand SIB1 and / or to a normal cell that sends periodic SIB1, for example. The bits can be set to ‘01’ to indicate that the first cell is an NES UE capable cell with SIB1 transmitted (at the time) . The bits may be set to ‘01’ to indicate that the first cell is an NES cell and that there is SIB1 transmitted at the time. The bits may be set to ‘10’ to indicate that the first cell is a normal cell with periodic SIB1 transmission. In some cases, the bits “11” can be reserved (or not used for identifying the first cell) . In some cases, the bits “00” can be reserved and the bits may be set to “11” to indicate that the first cell is an NES cell without SIB1 transmission at this time, for example. It should be noted that the bits can be configured or modified to other combinations for identifying the cell as NES cell, normal cell, etc., not limited to the example configuration hereinabove.

[0069] In some configurations, the DCI of the signal can include a DCI format 2_7 with CRC scrambled with PEI-RNTI. In some other configurations, the DCI can include a new DCI format, or a DCI format 1_0, or DCI format 2_7 scrambled with a new RNTI. The UE 104 may receive the SIB1 of an NES cell and camp on the first cell. The UE 104 camping on the first cell can identify the first cell according to the DCI. The bit field in the DCI can be used to indicate the status of the first cell.

[0070] In some cases, the bit field can include one bit. For example, the bit may be one of the 5-8 bits in the short message. The bit can be set to ‘0’ to indicate that the first cell is an NES cell with on-demand SIB1 transmission. The bit can be set to ‘1’ to indicate that the first cell is an NES UE capable cell or a normal cell with periodic SIB1 transmission. In some other cases, the bit field can include multiple bits (e.g., two bits) . The bits can be set to ‘00’ to indicate that  the first cell is an NES cell with no SIB1 transmission (at the time of identifying or determining the first cell) . The bits can be set to ‘01’ to indicate that the first cell is an NES UE capable cell with SIB1 transmitted at the time. The bits can be set to ‘01’ to indicate that the first cell is an NES cell and there is SIB1 transmitted at the time. The bits can be set to ‘10’ to indicate that the first cell is a normal cell with periodic SIB1 transmission. The meaning of the “11” may be reserved. In some cases, the meaning of the “00” can be reserved and the bits can be set to “11” to indicate that the first cell is an NES cell without SIB1 transmission at this time.

[0071] Example Configuration 2

[0072] In various configurations, the signaling can include at least one WUS configuration for a second cell. The second cell may be one of another cell or a different type of cell (e.g., different type from the first cell) . For instance, after camping on the first cell, the UE 104 may determine to switch to another cell (e.g., second cell) or check / determine / identify whether the present / current cell (e.g., the first cell) has changed to a different type of cell (e.g., the second cell) . The UE 104 can obtain / receive / acquire the WUS configuration from the BS 102 (associated with the second cell) . The UE 104 can perform / execute / initiate an operation (e.g., corresponding operation) according to the signaling including the WUS configuration. In various implementations, the operation can include at least one of but not limited to transmitting the UL WUS to the second cell, receiving the SIB1 of the second cell, receiving one or more WUS configurations on the second cell, and / or receiving the paging (e.g., paging occasion (s) ) on the second cell. In some scenarios, the UE 104 can use the one or more WUS configurations to trigger one or more downlink transmissions from the BS 102, e.g., at an on-demand basis.

[0073] In some implementations, the UE 104 can transmit the UL WUS to the second cell (or the BS 102 associated with the second cell) with the WUS configuration for the second cell. The SIB1 of the NES cell can be sent / transmitted (or expected to be transmitted) within a time window / period / duration after the UL WUS. The time window may be predefined or configured according to the specification, for example. In some implementations, the UE 104 may not camp on the second cell after the end / expiration of the time window. For example, the UE 104 can receive the SIB1 of the second cell and camp on the second cell during or for the duration of the  time window when the SIB1 is transmitted. In response to the end of the SIB1 transmission (when the SIB1 stops transmitting) , the UE 104 can select and camp on another cell.

[0074] In some cases, the BS 102 (e.g., gNB, TRP, or wireless communication node) may not detect the UL WUS from the UE 104 during the time window. If the UL WUS is transmitted successfully during the time window, a new time window can be activated / initiated / set. In some cases, the SIB1 can be transmitted within the initial time window and / or the new time window.

[0075] In some implementations, the one or more WUS configurations on the second cell can include / comprise the WUS configuration for the second cell. In some embodiments, the one or more WUS configurations may be carried by or via an SIBx on the second cell. In some implementations, the one or more WUS configurations may be transmitted periodically on the second cell, e.g., by the BS 102 associated with the second cell. In some embodiments, the one or more WUS configurations may be broadcasted on the second cell.

[0076] In some other implementations, at least one of the one or more WUS configurations and / or a paging (e.g., including at least one of a paging DCI and / or a paging message) can be transmitted (by the second cell) within a time window. The UE 104 may be monitoring for the one or more paging occasions and / or receiving the paging message on the second cell. In some implementations, the time window for WUS configuration (s) transmission may be the same as the time window for the SIB1 transmission. The start time or beginning of the time window for WUS configuration (s) transmission may be the same as that of the start time of the SIB1 transmission. For example, in response to receiving the UL WUS, the BS 102 can transmit / send / provide the WUS configuration on the second cell to the UE 104.

[0077] In some cases, the BS 102 may transmit the one or more WUS configurations when the UE 104 initiates a WUS configuration request. In some cases, BS 102 may transmit / send the one or more WUS configurations N times within a time window / duration. The start time of the time window for the WUS configuration (s) transmission may be the same as the start time of the SIB1 transmission. In some implementations, the second cell may not send / transmit / provide or skip or avoid sending at least one of the SIB (e.g., SIB1) , the one or more WUS configurations, and / or the paging message before or prior to receiving the UL WUS from the UE 104.

[0078] Example Configuration 3

[0079] In some configurations, the first signaling / signal can include a specific cell configuration (e.g., for 5G advance (5G-A) and / or 6G, etc. ) . The specific cell configuration can include at least one of but not limited to a start offset, an on-duration timer, an inactive / inactivity timer, and / or a cycle (e.g., for the time window) . The timer may sometimes be referred to as a duration, period, timeframe, or time window, among other interchangeable terms. The offset and / or the timer may be predefined by or configured according to the specification. The start offset can include or refer to an offset from a reference point to the start of the duration for the downlink signal / channel transmission. The downlink signal / channel can include at least one of the SIB1, the WUS configuration, the paging (e.g., paging DCI and / or paging message) , the PEI, the SIBx, etc.

[0080] The NES cell can transmit / send / provide the downlink signal / channel in a discontinuous transmission (DTX) mode. In the DTX mode, the NES cell can wake up and / or transmit at certain times for a predefined duration (e.g., on duration) . The DTX mode can be configured or defined by the on duration (e.g., awake duration) , inactivity duration (e.g., inactive timer) , wake-up and / or sleep cycles, etc. The downlink signal / channel may be transmitted within the on duration. The on duration may be determined by the on-duration timer and / or the inactivity timer. For example, if an UL WUS is transmitted during the on duration, the inactivity time can be started, e.g., countdown the inactivity timer. The on duration can last for the duration of or until the inactivity timer expires or ends.

[0081] FIG. 3 illustrates an example 300 of starting an on duration periodically, in accordance with some embodiments of the present disclosure. In some cases, the BS 102 may not detect the UL WUS during the on duration. In such cases, the on-duration timer may be started periodically. As shown in the example 300, the on-duration timer can be started every cycle T (e.g., period) . The on duration can include or be a predefined window from the start of the cycle T.

[0082] FIG. 4 illustrates an example 400 of triggering a start of an on duration via the WUS, in accordance with some embodiments of the present disclosure. In some cases, the on-duration timer can start when it is triggered by the WUS. The reference point for the start offset can be  the start of a specific frame. The specific frame can satisfy, for instance, the condition of: (system frame number (SFN) + offset_1) mod T = 0. The SFN may be the system frame number of the specific frame. The offset_1 can be an offset that is at least one of predefined and / or configured by at least one higher-layer parameter. The T can denote the cycle in the specific cell configuration. As shown in example 400, the on duration can start in a subsequent cycle after a cycle when the WUS is received, e.g., the WUS triggers the start of the on duration in the next cycle.

[0083] FIG. 5 illustrates an example 500 of starting an on duration when the UL WUS is processed, in accordance with some embodiments of the present disclosure. In some implementations, the on duration can be started when an UL WUS is successfully processed. In this case, the reference point for the start offset can be at least one of the slot that the WUS is transmitted, the slot that the feedback of the WUS is received, and / or the start or the end of a window related to the WUS or the feedback of the WUS. As shown in the example 500, the start offset can be the slot in response to the transmission of the WUS, such that the UL WUS can be processed successfully before starting the on duration, for example. If there is no WUS transmitted for a particular (e.g., next) cycle, there may be no on duration in that cycle, for example.

[0084] FIG. 6 illustrates a flow diagram of an example method 600 for signal processing. The method 600 may be implemented using any one or more of the components and devices detailed herein in conjunction with FIGs. 1–2. In brief overview, the method 600 may be performed by at least one wireless communication device (e.g., a UE or terminal device) , at least one wireless communication node (e.g., a BS, gNB, TRP, or access network equipment) , etc., in some embodiments. Additional, fewer, or different operations may be performed in the method 600 depending on the embodiment. The method 600 can be performed or executed in various arrangements or sequences, not limited to those discussed herein. At least one aspect of the operations is directed to a system, method, apparatus, or a computer-readable medium.

[0085] At operation 602, a wireless communication node (of at least one of a first cell or a second cell) can send / transmit / forward / communicate a signaling to a wireless communication  device. At operation 604, the wireless communication device can receive / obtain / acquire the signaling from the wireless communication node.

[0086] At operation 606, the wireless communication device can perform an operation according to the signaling. In some cases, the wireless communication node can cause the wireless communication device to perform the operation as a response to sending the signaling, for example. The operation can include at least one of but not limited to determining whether a current and / or new cell supports any aspect, condition, and / or capability of NES; performing UL WUS transmission to the second cell, receiving the SIB1 of the second cell, receiving one or more WUS configurations on the second cell, and / or receiving the paging on the second cell; and / or determining a specific cell configuration.

[0087] In some implementations, the signaling can include at least one of: at least one uplink (UL) wake up signal (WUS) configuration, at least one synchronization signal / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) burst, a master information block (MIB) , a system information block (SIB) , a K_SSB value, cell bar information, a downlink control information (DCI) , a paging, and / or a specific cell configuration. In some implementations, to perform the operation, the wireless communication device can determine or identify a first cell according to the signaling. For example, the first cell can include or be identified as including at least one of: a network energy saving (NES) cell, an NES user equipment (UE) capable cell, or a normal cell. The NES cell can be a cell that supports on-demand transmission and / or that is SIB1-less (e.g., does not send SIB1) . The NES UE capable cell can be a cell that allows an NES UE to camp on or initiate initial access, and / or a cell that supports (e.g., on-demand) SIB1, SSB, and / or other transmissions, for example.

[0088] In some implementations, the cell bar information can include at least one of: cellBarred information in the MIB and / or cellBarred information in an SIB1. In some implementations, to perform the operation, the wireless communication device can at least one of: determine a first cell as comprising / including an NES cell or an NES UE capable cell, when the K_SSB value satisfies a first condition and a physical cell identity (PCI) of the first cell is associated with the at least one WUS configuration; and / or determine a first cell as comprising  an NES UE capable cell, when the K_SSB value satisfies a second condition and a PCI of the first cell is associated with the at least one WUS configuration.

[0089] In various implementations, the NES capable UE (e.g., wireless communication device) can obtain the K-SSB value and the WUS configuration for identifying the target cell. For an NES cell, the wireless communication device can request the SIB1 by or via the WUS. For the NES UE capable cell, the NES capable UE may detect the SIB1 directly, for example. For a non-NES capable UE, if the K-SSB value satisfies the first condition, the UE may not attempt to access to or camp on the first cell.

[0090] In some implementations, to perform the operation, the wireless communication device can determine a first cell as comprising an NES cell or an NES UE capable cell, when the cellBarred information is configured as barred (e.g., barred for non-NES UE or UE not supporting NES) and a physical cell identifier (PCI) of the first cell is associated with the at least one WUS configuration. In some implementations, to perform the operation, the wireless communication device can determine the first cell as comprising the NES cell, when the cellBarred information in the MIB is configured as barred, and the PCI of the first cell is associated with the at least one WUS configuration. In some other implementations, to perform the operation, the wireless communication device can determine the first cell as comprising the NES UE capable cell, when the cellBarred information in the SIB1 is configured as barred, and the PCI of the first cell is associated with the at least one WUS configuration.

[0091] In some implementations, to perform the operation, the wireless communication device may determine a first cell as comprising an NES cell, when the cellBarred information is configured as barred, and the K_SSB value satisfies a first condition. In some implementations, to perform the operation, the wireless communication device can at least one of: determine the first cell as comprising the NES cell or an NES UE capable cell, when the cellBarred information in the MIB is configured as barred, and the K_SSB value satisfies the first condition; determine the first cell as comprising an NES UE capable cell, when the cellBarred information in the SIB1 is configured as barred, and the K_SSB value satisfies the first condition; determine the first cell as comprising an NES UE capable cell, when the cellBarred information in the MIB is configured as barred, and the K_SSB value satisfies a second condition; and / or determine the  first cell as comprising an NES UE capable cell, when the cellBarred information in the SIB1 is configured as barred, and the K_SSB value satisfies the second condition.

[0092] In various cases, the first condition can include at least one of: the K_SSB value being greater than 23 for FR1 band and / or the K_SSB value being greater than 11 for FR2 band; and / or the K_SSB value being equal to 30 for FR1 band and / or the K_SSB value being equal to 14 for FR2 band. In various implementations, the second condition can include at least one of: the K_SSB value is less than 24 for FR1 band and / or the K_SSB value is less than 12 for FR2 band.

[0093] In some implementations, to perform the operation, the wireless communication device can determine a status of a first cell according to a bit field in the DCI. The DCI can comprise / include at least one of a DCI format 1_0 with cyclic redundancy check (CRC) scrambled with P-radio network temporary identity (P-RNTI) , and / or a DCI format 2_7 with CRC scrambled with paging early indication (PEI) -RNTI.

[0094] In some implementations, at least one of: the bit field can comprise a short message field, a bit of the bit field, having a first value, may indicate that the first cell is an NES cell with on-demand SIB1 transmission, and / or the bit of the bit field, having a second value, may indicate that the first cell is an NES UE capable cell, and / or a normal cell with periodic SIB1 transmission. The first value can be ‘0’ or ‘1’ , and the second value can be ‘1’ or ‘0’ different from the first value.

[0095] In some implementations, at least one of: the bit field can include a short message field, at least two bits of the bit field, having a first value, can indicate that the first cell is an NES cell without on-demand SIB1 transmission, the at least two bits of the bit field, having a second value, can indicate that the first cell is an NES UE capable cell without on-demand SIB1 transmission, the at least two bits of the bit field, having a third value, can indicate that the first cell is an NES cell with on-demand SIB1 transmission, the at least two bits of the bit field, having a fourth value, can indicate that the first cell is an NES UE capable cell with on-demand SIB1 transmission, and / or the at least two bits of the bit field, having a fifth value, can indicate that the first cell is a normal cell with periodic SIB1 transmission. The values of the two bits can  include, for instance, at least one of ‘00’ , ‘01’ , ‘10’ , and / or ‘11’ . Different values can be configured or predefined for different indications.

[0096] In some implementations, the signaling can include a WUS configuration for a second cell. The second cell can be another cell, different from the first cell, or a different type of cell (e.g., the first cell switched its type) . For instance, after camping on the first cell, the wireless communication device may determine to switch to another cell (e.g., second cell) or to check whether the present (e.g., first) cell has changed to a different type of cell (e.g., second cell) . In this case, to perform the operation, the wireless communication device can at least one of:transmit / send / provide an UL WUS to the second cell, receive / acquire / obtain an SIB1 of the second cell, receive the WUS configuration for the second cell, and / or monitor one or more paging occasions on the second cell.

[0097] In some implementations, at least one of: the SIB1 of the second cell, the at least one WUS configuration, and / or the paging, may be transmitted within a time window after the UL WUS. In some implementations, the at least one WUS configuration for the second cell may be transmitted periodically on the second cell.

[0098] In some implementations, the specific cell configuration can comprise at least one of: a start offset, an on-duration timer, an inactivity timer, and / or a cycle. In some implementations, the specific cell configuration may be used / utilized to specify / indicate a downlink signal or channel transmission on a cell associated with the specific cell configuration. In some implementations, the operation can include at least one of: identifying the first cell according to the signaling, transmitting an UL WUS to at least one of the first cell and / or the second cell, and / or receiving at least one of: the SIB1, the DCI, the WUS configuration, and / or the paging, on at least one of the first cell and / or the second cell.

[0099] While various embodiments of the present solution have been described above, it should be understood that they have been presented by way of example only, and not by way of limitation. Likewise, the various diagrams may depict an example architectural or configuration, which are provided to enable persons of ordinary skill in the art to understand example features and functions of the present solution. Such persons would understand, however, that the solution is not restricted to the illustrated example architectures or configurations, but can be  implemented using a variety of alternative architectures and configurations. Additionally, as would be understood by persons of ordinary skill in the art, one or more features of one embodiment can be combined with one or more features of another embodiment described herein. Thus, the breadth and scope of the present disclosure should not be limited by any of the above-described illustrative embodiments.

[0100] It is also understood that any reference to an element herein using a designation such as “first, ” “second, ” and so forth does not generally limit the quantity or order of those elements. Rather, these designations can be used herein as a convenient means of distinguishing between two or more elements or instances of an element. Thus, a reference to first and second elements does not mean that only two elements can be employed, or that the first element must precede the second element in some manner.

[0101] Additionally, a person having ordinary skill in the art would understand that information and signals can be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits and symbols, for example, which may be referenced in the above description can be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0102] A person of ordinary skill in the art would further appreciate that any of the various illustrative logical blocks, modules, processors, means, circuits, methods and functions described in connection with the aspects disclosed herein can be implemented by electronic hardware (e.g., a digital implementation, an analog implementation, or a combination of the two) , firmware, various forms of program or design code incorporating instructions (which can be referred to herein, for convenience, as “software” or a “software module) , or any combination of these techniques. To clearly illustrate this interchangeability of hardware, firmware and software, various illustrative components, blocks, modules, circuits, and steps have been described above generally in terms of their functionality. Whether such functionality is implemented as hardware, firmware or software, or a combination of these techniques, depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system. Skilled artisans can  implement the described functionality in various ways for each particular application, but such implementation decisions do not cause a departure from the scope of the present disclosure.

[0103] Furthermore, a person of ordinary skill in the art would understand that various illustrative logical blocks, modules, devices, components and circuits described herein can be implemented within or performed by an integrated circuit (IC) that can include a general purpose processor, a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, or any combination thereof. The logical blocks, modules, and circuits can further include antennas and / or transceivers to communicate with various components within the network or within the device. A general purpose processor can be a microprocessor, but in the alternative, the processor can be any conventional processor, controller, or state machine. A processor can also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other suitable configuration to perform the functions described herein.

[0104] If implemented in software, the functions can be stored as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Thus, the steps of a method or algorithm disclosed herein can be implemented as software stored on a computer-readable medium. Computer-readable media includes both computer storage media and communication media including any medium that can be enabled to transfer a computer program or code from one place to another. A storage media can be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, and not limitation, such computer-readable media can include RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other medium that can be used to store desired program code in the form of instructions or data structures and that can be accessed by a computer.

[0105] In this document, the term “module” as used herein, refers to software, firmware, hardware, and any combination of these elements for performing the associated functions described herein. Additionally, for purpose of discussion, the various modules are described as discrete modules; however, as would be apparent to one of ordinary skill in the art, two or more  modules may be combined to form a single module that performs the associated functions according embodiments of the present solution.

[0106] Additionally, memory or other storage, as well as communication components, may be employed in embodiments of the present solution. It will be appreciated that, for clarity purposes, the above description has described embodiments of the present solution with reference to different functional units and processors. However, it will be apparent that any suitable distribution of functionality between different functional units, processing logic elements or domains may be used without detracting from the present solution. For example, functionality illustrated to be performed by separate processing logic elements, or controllers, may be performed by the same processing logic element, or controller. Hence, references to specific functional units are only references to a suitable means for providing the described functionality, rather than indicative of a strict logical or physical structure or organization.

[0107] Various modifications to the embodiments described in this disclosure will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein can be applied to other embodiments without departing from the scope of this disclosure. Thus, the disclosure is not intended to be limited to the embodiments shown herein, but is to be accorded the widest scope consistent with the novel features and principles disclosed herein, as recited in the claims below.

Claims

1.A method, comprising:receiving, by a wireless communication device from a wireless communication node, a signaling; andperforming, by the wireless communication device, an operation according to the signaling.2.A method, comprising:sending, by a wireless communication node to a wireless communication device, a signaling; andcausing the wireless communication device to perform an operation according to the signaling.3.The method of claim 1 or 2, wherein the signaling comprises at least one of: at least one uplink (UL) wake up signal (WUS) configuration, at least one synchronization signal / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) burst, a master information block (MIB) , a system information block (SIB) , a K_SSB value, cell bar information, a downlink control information (DCI) , a paging, or a specific cell configuration.4.The method of any one of claims 1 to 3, wherein performing the operation comprises:determining, by the wireless communication device according to the signaling, a first cell as comprising at least one of: a network energy saving (NES) cell, an NES user equipment (UE) capable cell, or a normal cell.5.The method of claim 3, wherein the cell bar information comprises at least one of:cellBarred information in the MIB or cellBarred information in an SIB1.6.The method of claim 3, wherein performing the operation comprises at least one of:determining, by the wireless communication device, a first cell as comprising an NES cell or an NES UE capable cell, when the K_SSB value satisfies a first condition and a physical cell identity (PCI) of the first cell is associated with the at least one WUS configuration, ordetermining, by the wireless communication device, a first cell as comprising an NES UE capable cell, when the K_SSB value satisfies a second condition and a PCI of the first cell is associated with the at least one WUS configuration.7.The method of claim 5, wherein performing the operation comprises:determining, by the wireless communication device, a first cell as comprising an NES cell or an NES UE capable cell, when the cellBarred information is configured as barred and a physical cell identifier (PCI) of the first cell is associated with the at least one WUS configuration.8.The method of claim 7, wherein performing the operation comprises:determining, by the wireless communication device, the first cell as comprising the NES cell, when the cellBarred information in the MIB is configured as barred, and the PCI of the first cell is associated with the at least one WUS configuration, ordetermining, by the wireless communication device, the first cell as comprising the NES UE capable cell, when the cellBarred information in the SIB1 is configured as barred, and the PCI of the first cell is associated with the at least one WUS configuration.9.The method of claim 5, wherein performing the operation comprises:determining, by the wireless communication device, a first cell as comprising an NES cell, when the cellBarred information is configured as barred, and the K_SSB value satisfies a first condition.10.The method of claim 5 or 9, wherein performing the operation comprises at least one of:determining, by the wireless communication device, the first cell as comprising the NES cell or an NES UE capable cell, when the cellBarred information in the MIB is configured as barred, and the K_SSB value satisfies the first condition,determining, by the wireless communication device, the first cell as comprising an NES UE capable cell, when the cellBarred information in the SIB1 is configured as barred, and the K_SSB value satisfies the first condition,determining, by the wireless communication device, the first cell as comprising an NES UE capable cell, when the cellBarred information in the MIB is configured as barred, and the K_SSB value satisfies a second condition, ordetermining, by the wireless communication device, the first cell as comprising an NES UE capable cell, when the cellBarred information in the SIB1 is configured as barred, and the K_SSB value satisfies the second condition.11.The method of any one of claims 6, 9 or 10, wherein the first condition comprises at least one of:the K_SSB value being greater than 23 for FR1 band or the K_SSB value being greater than 11 for FR2 band; orthe K_SSB value being equal to 30 for FR1 band or the K_SSB value being equal to 14 for FR2 band.12.The method of claim 6 or 10, wherein the second condition comprises at least one of:the K_SSB value is less than 24 for FR1 band or the K_SSB value is less than 12 for FR2 band.13.The method of claim 3, wherein performing the operation comprises:determining, by the wireless communication device, a status of a first cell according to a bit field in the DCI.14.The method of claim 3 or 13, wherein the DCI comprises at least one of a DCI format 1_0 with cyclic redundancy check (CRC) scrambled with P-radio network temporary identity (P-RNTI) , or a DCI format 2_7 with CRC scrambled with paging early indication (PEI) -RNTI.15.The method of claim 13 or 14, wherein at least one of:the bit field comprises a short message field,a bit of the bit field, having a first value, indicates that the first cell is an NES cell with on-demand SIB1 transmission, orthe bit of the bit field, having a second value, indicates that the first cell is an NES UE capable cell, or a normal cell with periodic SIB1 transmission.16.The method of claim 13 or 14, wherein at least one of:the bit field comprises a short message field,at least two bits of the bit field, having a first value, indicates that the first cell is an NES cell without on-demand SIB1 transmission,the at least two bits of the bit field, having a second value, indicates that the first cell is an NES UE capable cell without on-demand SIB1 transmission,the at least two bits of the bit field, having a third value, indicates that the first cell is an NES cell with on-demand SIB1 transmission,the at least two bits of the bit field, having a fourth value, indicates that the first cell is an NES UE capable cell with on-demand SIB1 transmission, orthe at least two bits of the bit field, having a fifth value, indicates that the first cell is a normal cell with periodic SIB1 transmission.17.The method of claim 3, wherein the signaling comprises a WUS configuration for a second cell, and wherein performing the operation comprises at least one of:transmitting, by the wireless communication device, an UL WUS to the second cell, receiving, by the wireless communication device, an SIB1 of the second cell,receiving, by the wireless communication device, the WUS configuration for the second cell, ormonitoring, by the wireless communication device, one or more paging occasions on the second cell.18.The method of claim 17, wherein at least one of: the SIB1 of the second cell, the at least one WUS configuration, or the paging, is transmitted within a time window after the UL WUS.19.The method of claim 17, wherein the at least one WUS configuration for the second cell is transmitted periodically on the second cell.20.The method of claim 3, wherein the specific cell configuration comprises at least one of:a start offset, an on-duration timer, an inactivity timer, or a cycle.21.The method of claim 3 or 20, wherein the specific cell configuration is used to specify a downlink signal or channel transmission on a cell associated with the specific cell configuration.22.The method of claim 4 or 17, wherein the operation comprises at least one of:identifying the first cell according to the signaling,transmitting an UL WUS to at least one of the first cell or the second cell, orreceiving at least one of: the SIB1, the DCI, the WUS configuration, or the paging, on at least one of the first cell or the second cell.23.A non-transitory computer readable storage medium storing instructions, which when executed by one or more processors of a wireless communication device can cause the one or more processors to perform the method of any one of claims 1 and 3-22, or when executed by one or more processors of a wireless communication node can cause the one or more processors to perform the method of any one of claims 2-22.24.A wireless communication device comprising at least one processor configured to implement the method of any one of claims 1 and 3-22.25.A wireless communication node comprising at least one processor configured to implement the method of any one of claims 2-22.

Citation Information

Patent Citations

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