Skip restriction durations caused by RRM measurements

By optimizing PDCCH monitoring based on DRX cycles and RRM measurement restrictions, the method addresses scheduling issues in 5G networks, enhancing XR capacity and latency performance.

WO2026073444A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-09ALCATEL LUCENT SHANGHAI BELL CO LTD +2
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

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

AI Technical Summary

Technical Problem

5G networks experience reduced XR capacity and latency due to scheduling restrictions caused by radio resource management (RRM) measurements, particularly during intra-frequency and inter-frequency measurements, which negatively impact immersive XR experiences.

Method used

A method and apparatus for determining whether to monitor the Physical Downlink Control Channel (PDCCH) based on the Discontinued Reception (DRX) cycle and the occurrence of RRM measurement restrictions, allowing for partial or full skipping of these durations by considering a time offset to optimize PDCCH monitoring.

Benefits of technology

Enhances the utilization of DRX cycles by ensuring that ON-DURATION periods are fully utilized, thereby improving the quality of experience (QoE) for XR applications by minimizing packet delay budget violations.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024123245_09042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024123245_09042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Example embodiments of the present disclosure are directed to skipping restriction durations caused by radio resource management (RRM) measurements. A method comprises determining whether to monitor Physical Downlink Control Channel (PDCCH) by considering an ON-DURATION of a Discontinued Reception (DRX) cycle and an occurrence of a duration for a restriction caused by measurements; and monitoring the PDCCH at least a time offset prior to the duration for the restriction based on the determination.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SKIP RESTRICTION DURATIONS CAUSED BY RRM MEASUREMENTSFIELD

[0001] Various example embodiments of the present disclosure generally relate to the field of telecommunication and in particular, to methods, devices, apparatuses and computer readable storage medium for skipping a duration for a restriction caused by radio resource management (RRM) measurements.BACKGROUND

[0002] 5G, or fifth-generation wireless technology, is a significant advancement over previous generations like 4G. It offers much faster connection speeds, lower latency, and greater capacity, enabling more secure and stable connectivity. 5G networks utilize a combination of low, mid, and high-frequency bands, including millimeter waves, to achieve these improvements1. This technology supports a higher number of connected devices and provides enhanced mobile broadband, mission-critical control, and massive IoT connectivity.

[0003] 5G’s capabilities are particularly transformative for XR, which encompasses virtual reality (VR) , augmented reality (AR) , and mixed reality (MR) . The low latency and high data rates of 5G allow for real-time processing and interaction, which are crucial for immersive XR experiences. 5G’s ability to handle large amounts of data and provide reliable, low-latency connections makes it a game-changer for XR applications, pushing the boundaries of what is possible in various industries.SUMMARY

[0004] In a first aspect of the present disclosure, there is provided a first apparatus. The first apparatus comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the first apparatus at least to: determine whether to monitor Physical Downlink Control Channel (PDCCH) by considering an ON-DURATION of a Discontinued Reception (DRX) cycle and an occurrence of a duration for a restriction caused by measurements; monitor the PDCCH at least a time offset prior to the duration for the restriction based on the determination.

[0005] In a second aspect of the present disclosure, there is provided a method. The method comprises: determining whether to monitor Physical Downlink Control Channel (PDCCH) by considering an ON-DURATION of a Discontinued Reception (DRX) cycle and an occurrence of a duration for a restriction caused by measurements; monitoring the PDCCH at least a time offset prior to the duration for the restriction based on the determination.

[0006] In a third aspect of the present disclosure, there is provided a first apparatus. The first apparatus comprises means for determining whether to monitor Physical Downlink Control Channel (PDCCH) by considering an ON-DURATION of a Discontinued Reception (DRX) cycle and an occurrence of a duration for a restriction caused by measurements; means for monitoring the PDCCH at least a time offset prior to the duration for the restriction based on the determination.

[0007] In a fourth aspect of the present disclosure, there is provided a computer readable medium. The computer readable medium comprises instructions stored thereon for causing an apparatus to perform at least the method according to the second aspect.

[0008] It is to be understood that the Summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0009] Some example embodiments will now be described with reference to the accompanying drawings, where:

[0010] FIG. 1 illustrates an example communication environment in which example embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0011] FIG. 2 illustrates an example network-drive solution coping with the restriction durations caused by performing RRM measurements;

[0012] 3A illustrates an example skipped restriction duration when partial skip is allowed;

[0013] FIG. 3B illustrates an example skipped restriction duration when partial skip is not allowed;

[0014] FIGs. 4A-4B illustrate example overlaps of ON-DURATION periods of DRX  cycle and restriction durations that may occur;

[0015] FIG. 5 illustrates an example signal flow 500 in accordance with some embodiments;

[0016] FIG. 6A illustrates an example scenario in which a terminal device is required to monitor PDCCH outside an ON-DURATION of DRX in accordance with some embodiments;

[0017] FIG. 6B illustrates another example scenario in which a terminal device is required to monitor PDCCH outside an ON-DURATION of DRX in accordance with some embodiments;

[0018] FIGs. 7A-7B illustrate example flow diagrams of skipping a restriction duration in accordance with some embodiments;

[0019] FIG. 8 illustrates a flowchart of a method implemented at a first apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0020] FIG. 9 illustrates a simplified block diagram of a device that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure; and

[0021] FIG. 10 illustrates a block diagram of an example computer readable medium in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0022] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0023] Principle of the present disclosure will now be described with reference to some example embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. Embodiments described herein can be implemented in various manners other than the ones described below.

[0024] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0025] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an embodiment, ” “an example embodiment, ” and the like indicate that the embodiment described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases are not necessarily referring to the same embodiment. Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0026] It shall be understood that although the terms “first, ” “second, ” …, etc. in front of noun (s) and the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another and they do not limit the order of the noun (s) . For example, a first element could be termed a second element, and similarly, a second element could be termed a first element, without departing from the scope of example embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0027] As used herein, “at least one of the following: <a list of two or more elements>” and “at least one of <a list of two or more elements>” and similar wording, where the list of two or more elements are joined by “and” or “or” , mean at least any one of the elements, or at least any two or more of the elements, or at least all the elements.

[0028] As used herein, unless stated explicitly, performing a step “in response to A” does not indicate that the step is performed immediately after “A” occurs and one or more intervening steps may be included.

[0029] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0030] As used in this application, the term “circuitry” may refer to one or more or all of  the following:

[0031] (a) hardware-only circuit implementations (such as implementations in only analog and / or digital circuitry) and

[0032] (b) combinations of hardware circuits and software, such as (as applicable) :

[0033] (i) a combination of analog and / or digital hardware circuit (s) with software / firmware and

[0034] (ii) any portions of hardware processor (s) with software (including digital signal processor (s) ) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a mobile phone or server, to perform various functions) and

[0035] (c) hardware circuit (s) and or processor (s) , such as a microprocessor (s) or a portion of a microprocessor (s) , that requires software (e.g., firmware) for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation.

[0036] This definition of circuitry applies to all uses of this term in this application, including in any claims. As a further example, as used in this application, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (or multiple processors) or portion of a hardware circuit or processor and its (or their) accompanying software and / or firmware. The term circuitry also covers, for example and if applicable to the particular claim element, a baseband integrated circuit or processor integrated circuit for a mobile device or a similar integrated circuit in server, a cellular network device, or other computing or network device.

[0037] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as New Radio (NR) , Long Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced (LTE-A) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , High-Speed Packet Access (HSPA) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) and so on. Furthermore, the communications between a terminal device and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including, but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) , 5.5G, the sixth generation (6G) communication protocols,  and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will of course also be future type communication technologies and systems with which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned system.

[0038] As used herein, the term “network device” refers to a node in a communication network via which a terminal device accesses the network and receives services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , an NR NB (also referred to as a gNB) , a Remote Radio Unit (RRU) , a radio header (RH) , a remote radio head (RRH) , a relay, an Integrated Access and Backhaul (IAB) node, a low power node such as a femto, a pico, a non-terrestrial network (NTN) or non-ground network device such as a satellite network device, a low earth orbit (LEO) satellite and a geosynchronous earth orbit (GEO) satellite, an aircraft network device, and so forth, depending on the applied terminology and technology. In some example embodiments, radio access network (RAN) split architecture comprises a Centralized Unit (CU) and a Distributed Unit (DU) at an IAB donor node. An IAB node comprises a Mobile Terminal (IAB-MT) part that behaves like a UE toward the parent node, and a DU part of an IAB node behaves like a base station toward the next-hop IAB node.

[0039] The term “terminal device” refers to any end device that may be capable of wireless communication. By way of example rather than limitation, a terminal device may also be referred to as a communication device, user equipment (UE) , a Subscriber Station (SS) , a Portable Subscriber Station, a Mobile Station (MS) , or an Access Terminal (AT) . The terminal device may include, but not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, voice over IP (VoIP) phones, wireless local loop phones, a tablet, a wearable terminal device, a personal digital assistant (PDA) , portable computers, desktop computer, image capture terminal devices such as digital cameras, gaming terminal devices, music storage and playback appliances, vehicle-mounted wireless terminal devices, wireless endpoints, mobile stations, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , USB dongles, smart devices, wireless customer-premises equipment (CPE) , an Internet of Things (IoT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device and applications (e.g., remote  surgery) , an industrial device and applications (e.g., a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. The terminal device may also correspond to a Mobile Termination (MT) part of an IAB node (e.g., a relay node) . In the following description, the terms “terminal device” , “communication device” , “terminal” , “user equipment” and “UE” may be used interchangeably.

[0040] As used herein, the term “resource, ” “transmission resource, ” “resource block, ” “physical resource block” (PRB) , “uplink resource, ” or “downlink resource” may refer to any resource for performing a communication, for example, a communication between a terminal device and a network device, such as a resource in time domain, a resource in frequency domain, a resource in space domain, a resource in code domain, or any other combination of the time, frequency, space and / or code domain resource enabling a communication, and the like. In the following, unless explicitly stated, a resource in both frequency domain and time domain will be used as an example of a transmission resource for describing some example embodiments of the present disclosure. It is noted that example embodiments of the present disclosure are equally applicable to other resources in other domains.

[0041] As used herein, the term “discontinuous reception (DRX) ” may refer to a technique that allows a device to receive data or sleep within a period. DRX can be used in mobile communication to conserve the battery of a terminal device.

[0042] The term “ON-DURATION” used for DRX refers to a duration that a UE waits for, after waking up, to receive PDCCHs. If the UE successfully decodes a PDCCH, the UE stays awake and starts the inactivity timer.

[0043] The term “inactivity timer” used herein refers to a duration that a UE waits to successfully decode a PDCCH, from the last successful decoding of a PDCCH, failing which it can go back to sleep. The UE shall restart the inactivity timer following a successful decoding of a PDCCH for a first transmission only (i.e. not for retransmissions) .

[0044] The term “DRX cycle” used herein refers to a periodic repetition of the on-duration followed by a possible period of inactivity.

[0045] The term “active time” used herein may refer to a total duration that a UE  monitors PDCCH. This includes the "on-duration" of the DRX cycle, the time UE is performing continuous reception while the inactivity timer has not expired, the time when the UE is performing continuous reception while waiting for a retransmission opportunity, and other occasions that the UE defined as required to monitor PDCCH.

[0046] FIG. 1 illustrates an example communication environment 100 in which example embodiments of the present disclosure can be implemented. In the communication environment 100, a plurality of communication devices, including a terminal device 110 and a network device 120, can communicate with each other. In the example of FIG. 1, the terminal device 110 may be a UE and the network device 120 may be a base station serving the UE. The serving area of the network device 120 may be called a cell.

[0047] It is to be understood that the number of devices and their connections shown in FIG. 1 are only for the purpose of illustration without suggesting any limitation. The communication environment 100 may include any suitable number of devices configured to implementing example embodiments of the present disclosure. Although not shown, it would be appreciated that one or more additional devices may be located in the cell, and one or more additional cells may be deployed in the communication environment 100. It is noted that although illustrated as a network device, the network device 120 may be another device than a network device. Although illustrated as a terminal device, the terminal device 110 may be another device than a terminal device.

[0048] In the following, for the purpose of illustration, some example embodiments are described with the terminal device 110 operating as a UE and the network device 120 operating as a base station. However, in some example embodiments, operations described in connection with a terminal device may be implemented at a network device or other device, and operations described in connection with a network device may be implemented at a terminal device or other device.

[0049] In some example embodiments, a transmission direction from the network device 120 to the terminal device 110 is referred to as a downlink (DL) , while a transmission direction from the terminal device 110 to the network device 120 is referred to as an uplink (UL) . In DL, the network device 120 is a transmitting (TX) device (or a transmitter) and the terminal device 110 is a receiving (RX) device (or a receiver) . In UL, the terminal device 110 is a TX device (or a transmitter) and the network device 120 is a RX device (or a receiver) .

[0050] Communications in the communication environment 100 may be implemented according to any proper communication protocol (s) , comprising, but not limited to, cellular communication protocols, wireless local network communication protocols such as Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 and the like, and / or any other protocols currently known or to be developed in the future. Moreover, the communication may utilize any proper wireless communication technology, comprising but not limited to: Code Division Multiple Access (CDMA) , Frequency Division Multiple Access (FDMA) , Time Division Multiple Access (TDMA) , Frequency Division Duplex (FDD) , Time Division Duplex (TDD) , Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) , Orthogonal Frequency Division Multiple (OFDM) , Discrete Fourier Transform spread OFDM (DFT-s-OFDM) and / or any other technologies currently known or to be developed in the future.

[0051] With the consistent evolving of 5G technologies, several enhancements for the support of eXtended Reality (XR) services have been introduced to the 5G standards with new mechanisms focusing on awareness, power saving, and capacity.

[0052] The eXtended Reality (XR) services require high data rate and low latency communications. XR-Awareness relies on quality of service (QoS) flows, packet data unit (PDU) Sets, Data Bursts and traffic assistance information. RRM measurements may help in assessing the signal quality and ensuring that the network can meet the stringent QoS requirements for XR applications. Gaps caused by performing RRM measurements refer to periods when a UE, for example, the terminal device 110 in FIG. 1, pauses its normal communication activities to perform necessary measurements. Scheduling restrictions may be imposed by these gaps, e.g., caused by intra-frequency measurements (SMTC) and MGs (measurement gaps, inter-frequency) . In the disclosure, such scheduling restrictions caused by performing RRM measurements are referred to durations for restrictions caused by measurements, or simply referred to as restriction durations, however, it should be understood that these restriction durations may include, for example, gaps caused by intra-frequency measurements (SMTC) , MGs (measurement gaps, inter-frequency) , or any other scheduling restrictions imposed by RRM measurements. For instance, studies in RAN1 have shown that when accounting for the SMTC measurement restrictions in FR2, it is observed a XR capacity reduction of 4 users per cell both for CG and AR / VR applications (i.e., from 10 CG users per cell down to 6 CG users per cell and 7 AR / VR users per cell down to 3 AR / VR users per cell) . In some cases, such restriction  durations may appear every 20-40ms for a duration of 3~5ms, depending on the SCS and the type of RRM measurements (e.g., SSB-RSRP measurements) . XR services require high data rates and low latency to provide an immersive experience, such restriction durations negatively affect such experiences.

[0053] To address the above problem caused by such restriction durations, the XR work is thus continuing with the following objective -

[0054] Specify enhancements to enable transmission / reception in gaps / restrictions that are caused by RRM measurements (from inter-frequency RRM measurement gaps, or intra-frequency measurements, or other scheduling restrictions etc) . [RAN1, RAN2, RAN4] .

[0055] Several solutions have been investigated in RAN1. For example, solutions including network-driven, and UE autonomous solutions were proposed which will be discussed in the following with references to FIG. 2 and FIGs. 3A-3B.

[0056] Referring now to FIG. 2, which illustrates an example network-drive solution coping with the restriction durations caused by performing RRM measurements. In FIG. 2, windows 201-1, 201-2, ..., 201-n are restriction durations caused by a UE performing RRM measurements (which will be collectively or individually referred to as restriction durations 201 for the ease of reference in the following) . These restriction durations are with scheduling restrictions as RRM measuring is with a higher priority. In the scenario of SMTC, restriction durations 201 may occur every 20 to 40ms with a length of 3 to 5ms. For one of these 3 to 5ms durations, UE may skip the RRM measurements in response to receiving a skip command indicated in the DCI (downlink control information) by a network device, for example, the network device 120 in FIG. 1, (in the scenario of 5G, an eNB or gNB) . While in a UE autonomous solution, UE may decide whether to skip a restriction duration or extend its DRX (discontinuous reception) active time based on specified conditions, which may be configured by the network.

[0057] As the network-driven solution relies on DCI indicated by the network device, the first measurement to be skipped after receiving a skip command is constrained by a time offset (to factor in e.g., processing time) . Then UE may monitor PDCCH in the skipped restriction duration. Depending on whether partial skip is allowed, the skipped restriction duration may be either part of the current restriction duration, or a whole next restriction duration.

[0058] In the following, measurement gaps (MGs) will be used as an example for the restriction durations, however, it should be understood that MGs are merely a type of restriction durations, SMTC and any other types of restriction durations caused by RRM measurements may also apply embodiments in the disclosure. Referring now to FIG 3A, which illustrates an example skipped restriction duration when partial skip is allowed. As stated out in the above, because UE can only start, an offset (e.g., processing time) after receiving a skip command, the monitoring of PDCCH, which may lead to part of the skipped MG has passed, the monitoring of PDCCH may still utilize the left part of the MG. As shown in FIG. 3A, after receiving the skip command at T1, UE may start the monitoring of PDCCH at T3, which is the offset (offset 1) after receiving the skip command. As the beginning of the MG (Gap 1) is at T2, which is smaller than T3, the offset results in that part of Gap 1 has passed, UE may start the monitoring of PDCCH at T3, the time duration between T3 and T4 (the end of Gap 1) may be used by UE for the monitoring of PDCCH. In this scenario, Gap 1 is the skipped restriction duration and the MG after the skipped restriction duration (Gap 2) is not skipped.

[0059] Comparably, FIG. 3B illustrates an example skipped restriction duration when partial skip is not allowed. After receiving a skip command, and an offset after receiving the skip command, UE determines that part of the MG has passed. The MG will not be skipped and the MG after which will be skipped. As shown in FIG. 3B, after receiving the skip command at T1, UE may try to start the monitoring of PDCCH at T3, which is the offset (offset 1) after receiving the skip command. As the beginning of the MG (Gap 1) is at T2, which is smaller than T3, the offset results in that part of Gap 1 has passed. Since partial skip is not allowed, UE cannot skip Gap 1. UE can only start the monitoring of PDCCH at T5 of next MG (Gap 2) . In this scenario, Gap 1 is not skipped, and Gap 2 after Gap 1 is the skipped restriction duration.

[0060] With MGs typically appearing every 20 or 40ms with a length of 3 to 5ms, and a typical periodicity of XR traffic being between 30 to 60 fps (frame per second) (i.e. one frame every 33.33 and 16.66ms, respectively, while 90 and 120 fps are also possible yet less typical values) , regular overlaps of the ON-DURATION periods of the DRX cycle and the MGs may occur.

[0061] Referring now to FIGs. 4A-4B, which illustrate example overlaps of the ON-DURATION periods of the DRX cycle and the restriction durations that may occur.

[0062] Such overlap may occur before or after the beginning of an ON-DURATION period. If a MG starts before the beginning of an ON-DURATION period, as depicted in FIG. 4A, it means the effective time duration of the ON-DURATION (during which UE is required to monitor PDCCH) would be the period of the ON-DURATION left after the end of the MG. If the beginning of an ON-DURATION starts before a MG, as depicted in FIG. 4B, it means the effective time duration of the ON-DURATION would be the period starting from the beginning of the ON-DURATION and ending with the start of the MG. Either way, the effective time duration of the ON-DURATION for UE to monitor PDCCH would be less than the whole ON-DURATION if there is an overlap. It is not always possible to align the configuration of a MG and that of DRX to avoid such overlaps (e.g. by ensuring that a MG always comes after an ON-DURATION) , as the MG configuration needs to consider SSB patterns while DRX configuration needs to consider the periodicity and QoS requirements of the traffic.

[0063] This may lead to the following issues.

[0064] 1) When a MG starts before the beginning of an ON-DURATION period (as depicted in FIG. 3A) , the NW may not be able to transmit a skip command. This happens because UE is not required to monitor PDCCH outside of active time before the ON-DURATION (because there is no active time between the occasion the MG overlapping with the DRX ON-DURATION and the previous MG) . Not being able to schedule the UE when ON-DURATION starts might not allow the packet delay budget (PDB) requirement to be fulfilled, leading to poor quality of experience (QoE) for the user.

[0065] 2) When the beginning of an ON-DURATION starts before a MG (as depicted in FIG. 3B, assuming there is an overlap, but the reasoning is equally valid of an ON-DURATION expires before a MG) and the partial skipping is not possible (see the example of FIG. 2B) , any skip command received during an ON-DURATION may only apply to the next MG. Not being able to schedule the UE for the length of at least an ON-DURATION might not allow the packet delay budget (PDB) requirement to be fulfilled either, also leading to poor quality of experience (QoE) for the user.

[0066] It would be beneficial if the ON-DURATION of the DRX cycle could be fully utilized. An additional PDCCH monitoring may be configured that after receiving a skip command, the MG following the receipt of the skip command may always be fully skipped such that the UE can receive a skip command even the ON-DURATION period  overlapping with the MG. Embodiments will be described in detail in the following with reference to FIGs. 5-11.

[0067] Referring now to FIG. 5, which illustrates an example signaling flow 500 in accordance with some embodiments. The signal flow may involve the terminal device 110 (e.g., a UE) and the network device (e.g., a base station such as gNB) .

[0068] The terminal device 110 determines whether to monitor Physical Downlink Control Channel (PDCCH) by considering an ON-DURATION of a Discontinued Reception (DRX) cycle and an occurrence of a duration for a restriction caused by measurements and monitors the PDCCH at least a time offset prior to the duration for the restriction based on the determination.

[0069] In some embodiments, the terminal device 110 monitors (501) PDCCH in response to a determination that there is an overlap between a part of ON-DURATION period and a duration for a restriction caused by measurements.

[0070] In some embodiments, the terminal device 110 monitors for a skip command sent from the network device 120. The value of the time offset may be configured to be not smaller than a minimum time duration required by the first apparatus to process and apply the skip command.

[0071] The network device 120 may transmit (502) DCI with the skip command via PDCCH. The skip command is to skip a duration for a restriction caused by measurements.

[0072] The terminal device 110 receives (503) the skip command and applies (504) the skip command to the next duration for the restriction. Then, the terminal device 110 may transmit (505) UL transmissions in the skipped duration.

[0073] In simple terms, the terminal device 110 may monitor PDCCH provided that a skip command received may be applied such that a coming restriction duration may be skipped. However, depending on different scenarios, there may be different implementations.

[0074] The waking up of the terminal device 110 may be conditioned to the ON-DURATION overlapping with a MG with restrictions (SMTC, or other restriction durations imposed by RRM measurements as described in the above) . The terminal device 110 needs to wake up at an occasion no later than a time offset from the start of the MG. The occasion at which the terminal device 110 need to wake up may be simply referred to  as 'time offset' . The value of the time offset indicates how early, with respect to the start of the MG, the terminal device 110 should start monitoring PDCCH, which could be network configurable or selected from a plurality of predetermined fixed values in the specification. For simplicity, the term 'time offset' will be used in the disclosure to refer the value of the time offset discussed above.

[0075] The waking up of the terminal device 110 may also be conditioned to the length of the overlap. If the overlap between an MG and an ON-DURATION is greater than a threshold, the terminal device 110 is required to monitor PDCCH for the skip command, and the threshold may be a value above which Packet Delay Budget (PDB) is not met. On the contrary, if the overlap between an MG and an ON-DURATION equals to or is smaller than the threshold, the terminal device 110 need not to monitor the PDCCH for the skip command. For example, if only a few subframes of ON-DURATION are occulted by an MG, and there are thus little chances for the PDB not to be met, the terminal device 100 need not waking up. The threshold for the length of the overlap triggering the waking up of the terminal device 110 may be configurable by the network via RRC signalling or dynamically adjusted via MAC CE if needed.

[0076] The waking up of the terminal device 110 may further be conditioned to the position of an expected effective ON-DURATION relative to the start of an MG. For example, if an expected effective ON-DURATION is before the time offset of the start of a next MG, which means the terminal device 110 may receive and apply the skip command in the effective ON-DURATION period, the terminal device 110 needs not waking up. The time offset is a minimum time duration required by the terminal device 110 to process and apply the skip command, or in another word, the period from an expected timing (T1) of receiving the skip command to an expected timing (T2) of applying a skip command to an MG.

[0077] Reference now is made by referring to FIG. 6A, which illustrates an example scenario in which the terminal device 110 is required to monitor PDCCH outside an ON-DURATION of DRX in accordance with some embodiments.

[0078] To skip the MG, the time offset (offset1) needs to be not smaller than a minimum length of the period required by the terminal device 110 to process and apply the skip command, which is from an expected timing (T1) of receiving the skip command to an expected timing (T2) of applying the skip command to the MG shown in FIG. 6A. The  period from the expective timing (T1) of receiving the skip command to the expected timing (T2) of applying the skip command may be determined by the terminal device 110. The period (from T1 to T2) is the minimum value of the time offset for the terminal device to monitor PDCCH in order to be beneficial. As aforementioned, how early the terminal device 110 should start monitoring PDCCH with respect to the start of an MG, i.e., the value of the time offset (offset1) may be network configurable or selected from a list of predetermined values specified in the specification. When offset1 >= T2 -T1, which means the terminal device 110 be beneficial from an additional PDCCH monitoring as it may apply a received skip command to an MG. For ease of reference, in the following, offset1 = T2 -T1 will be used, which means the time offset (offset1) equals to the period from an expected timing (T1) of receiving the skip command to an expected timing (T2) of applying the skip command to an MG.

[0079] As shown in FIG. 6A, the overlap takes place at the beginning of an ON-DURATION, which means the start of the ON-DURATION is after the start of an MG. In this scenario, it is beneficial to skip the MG in order to fully utilize the ON-DURATION overlapping with the MG. If the terminal device 110 receives a skip command and applies the skip command at the beginning of the MG (or earlier) , the full MG may be skipped and the whole ON-DURATION period may be fully utilized. In the existing approach, merely the part of the ON-DURATION that is left after the MG (the effective ON-DURATION shown in the lower part of FIG. 6A) may be utilized because the terminal device 110 may not be able to receive the skip command before the MG. The effective ON-DURATION in prior arts is shown in the lower part of FIG. 6A for reference.

[0080] In some embodiments, aside from the period from T1 to T2, the terminal device 110 may also determine an overlap between an MG and an ON-DURATION, which is the period from T3 to T4. The terminal device 100 may further determine a proportion P between the length of an expected effective ON-DURATION to the length of the ON-DURATION. The expected effective ON-DURATION is the portion of the ON-DURATION not overlapping with an MG without applying the skip command, which is the period from T4 to T5 in FIG. 6A. The length of the ON-DURATION in FIG. 6A is from T3 to T5, it can then be determined that the proportion P = (T5 -T4)  /  (T5 -T3) , which is the proportion of the expected expective ON-DURATION to the ON-DURATION. The proportion P may then be compared with a threshold THe indicating the minimum value of the proportion P for which PDB may be met. If P >= THe (THe  refers to the threshold for effective ON-DURATION) , which means PDB may still be met even the MG is not skipped, the terminal device 110 need not waking up for an additional monitoring of PDCCH. If P < THe, which means PDB cannot be met if the MG is not skipped, the terminal device 110 wakes up and performs the additional monitoring of PDCCH. The threshold may be configured by the network device 120 via RRC signalling, or dynamically adjusted via MAC CE if needed. Alternative, the proportion P may be determined as P = (T4 -T3)  /  (T5 -T3) , which is the proportion of the expected non-effective ON-DURATION (the portion of the ON-DURATION overlapping with the MG) to the ON-DURATION. Correspondingly, a threshold THne indicating the maximum value of the proportion P for which PDB may be met. If P <= THne (THne refers to the threshold for non-effective ON-DURATION) , which means PDB may still be met even the MG is not skipped, the terminal device 110 need not waking up for an additional monitoring of PDCCH. If P > THe, which means PDB cannot be met if the MG is not skipped, the terminal device 110 wakes up and performs the additional monitoring of PDCCH.

[0081] Reference now is made by referring to FIG. 6B, which illustrates another example scenario in which the terminal device 110 is required to monitor PDCCH outside an ON-DURATION of DRX in accordance with some embodiments.

[0082] As shown in FIG. 6B, the overlap takes place after the beginning of an ON-DURATION, which means the start of the ON-DURATION is followed by the start of an MG, it needs to be determined whether the additional monitoring of PDCCH is need. In this scenario, if the length of a period from the start of the ON-DURATION to the start of the MG is not greater than the period (time offset) required by the terminal device 110 to process and apply the skip command, it would be beneficial for the terminal device 110 to additional monitoring PDCCH. However, if the length of the period from the start of the ON-DURATION to the start of the MG is greater than the period (time offset) required by the terminal device 110 to process and apply the skip command, the terminal device 110 need not waking up.

[0083] In FIG. 6B, the period from T1 to T3 is the time offset (offset1) , T2 is the start of an ON-DURATION which is followed by the start of an MG, which is T3. The length of the expected effective ON-DURATION (from T2 to T3, which is from the start of an ON-DURATION to the start of its following MG in this scenario in FIG. 6B) may be determined by the terminal device 110. The length of the expected effective ON- DURATION may be compared with the time offset (offset1) . In some embodiments, if the length of the expected effective ON-DURATION is not greater than the time offset, i.e., T3-T2 < offset1 as shown in FIG. 6B, the terminal device 110 performs the additional monitoring of PDCCH as it is beneficial as the whole ON-DURATION period from T2 to T5 may be fully utilized, compared with existing approach where merely the part of the ON-DURATION before the MG (from T2 to T3) may be utilized. The effective ON-DURATION in prior arts is shown in the lower part of FIG. 6B for reference. In some embodiments, on the contrary, if the length of the expected effective ON-DURATION is greater than the time offset, e.g., T3-T2 > offset1, there is no need for the additional monitoring of PDCCH as the coming MG will be skipped and the whole ON-DURATION period may be fully utilized. The possible additional PDCCH monitoring would be also beneficial where an ON-DURATION starts and expires before an MG but the length of the period from the start of the ON-DURATION to the start of the MG is smaller than the time offset (offset1) , although there is no overlap, the additional PDCCH monitoring may enable the terminal device 110 to successfully skip the MG.

[0084] As explained, embodiments in the disclosure enable better utilization of ON-DURATION periods overlapping restriction durations caused by RRM measurements, in most cases, a whole ON-DURATION may be fully utilized, compared with only a portion of the ON-DURATION could be utilized in existing approaches on the condition that partial skip is allowed. When partial skip is not allowed, embodiments in the disclosure enable that the restriction duration immediately after receiving a skip command is always able to be skipped, compared with a restriction duration following receiving a skip command may not be skipped in existing approaches.

[0085] In some embodiments, the terminal device 110 may be conditioned to the terminal device 110 having uplink data to transmit. The terminal device 110 may perform additional monitor of PDCCH provided that the terminal device 110 needs to transmit uplink data.

[0086] Referring now to FIGs. 7A-7B, which illustrate example flow diagrams of skipping a restriction duration in accordance with some embodiments. The flow in FIG. 7A starts with block 701, where whether a next MG overlaps with the start of an ON-DURATION may be determined, for example, by the terminal device 110. If it is determined that the next MG overlaps with the start of the ON-DURATION, which means the overlap takes place before the beginning of the ON-DURATION, it may be determined  at block 702 that the terminal device 110 may wake up at a time offset not smaller than a minimum length of a period (time offset) required by the terminal device 110 to process and apply the skip command to the MG.

[0087] The terminal device 110 is required to monitor PDCCH and determine whether a skip command transmitted by the network device 120 is received at block 703. The monitoring may be in response to, e.g., the waking up of the terminal device 110 at the time offset determined at block 702. The terminal device 110 applies the skip command to the coming MG at block 704, i.e., skipping the coming MG, if the terminal device 110 received the skip command. If no skip command is received by the terminal device 110, the MG is applied to perform RRM measurements at block 705 by the terminal device 110. It needs to point out that MG here is merely used as an example, any restriction durations imposed by RRM measurements would also apply.

[0088] In some embodiments, whether the overlap between the MG and the ON-DURATION period is greater than a threshold above which PDU is not met may be further determined by the terminal device 110 and if yes, the terminal device 110 is required to monitor PDCCH for the skip command.

[0089] Referring now to FIG. 7B, the flow in FIG. 7B starts with block 711, where whether an ON-DURATION starts at an occasion less than a time offset before a next MG may be determined, for example, by the terminal device 110. If it is determined that the ON-DURATION starts at an occasion less than a time offset before the next MG, which means the overlap takes place after the beginning of the ON-DURATION and the length of a period from the start of the ON-DURATION to the start of the next MG is not greater than the period (time offset) required by the terminal device 110 to process and apply the skip command, it may be determined at block 712 that the terminal device 110 may wake up at a time offset not smaller than a minimum time duration required by the terminal device 110 to process and apply the skip command to the next MG. If it is determined that the ON-DURATION starts at an occasion greater than a time offset before a next MG, which means the length of the period from the start of the ON-DURATION to the start of the next MG is greater than the time duration required by the terminal device 110 to process and apply the skip command, the terminal device 110 need not waking up. The time offset here functions as a threshold to determine whether to perform the additional PDCCH monitoring by the terminal device 110 and may be configured by the network device 120, or may be adjusted via MAC CE.

[0090] The terminal device 110 is required to monitor PDCCH and determine whether a skip command transmitted by the network device 120 is received at block 713. The monitoring may be in response to, e.g., the waking up of the terminal device 110 at the time offset determined at block 712. The terminal device 110 applies the skip command to the coming MG at block 714, i.e., skipping the coming MG, if the terminal device 110 received the skip command. If no skip command is received by the terminal device 110, the MG is applied to perform RRM measurements at block 715 by the terminal device 110. It needs to point out that MG here is merely used as an example, any restriction durations imposed by RRM measurements would also apply.

[0091] As already discussed, with embodiments in the disclosure, a restriction duration caused by measurements may always be skipped from its start once a terminal device receives skip command, which enables the ON-DURATION overlapping with the duration for the restriction to be best possible utilized.

[0092] FIG. 8 shows a flowchart of an example method 800 implemented at a first apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 800 will be described from the perspective of the terminal device 110 in FIG. 1.

[0093] At block 810, determining whether to monitor Physical Downlink Control Channel (PDCCH) time offset by considering an ON-DURATION of a Discontinued Reception (DRX) cycle and an occurrence of a duration for a restriction caused by measurements.

[0094] At block 820, monitoring the PDCCH at least a time offset prior to the duration for the restriction based on the determination.

[0095] In some example embodiments, the monitoring at least a time offset prior to the duration for the restriction is in response to a determination that there is an overlap between a part of ON-DURATION period and a duration for a restriction caused by measurements.

[0096] In some example embodiments, the method 800 further comprises: monitoring for a skip command sent from a second device; and skipping the duration according to the skip command.

[0097] In some example embodiments, the value of the time offset is not smaller than a  minimum time duration required by the first apparatus to process and apply the skip command.

[0098] In some example embodiments, the value of the time offset is configured by the second apparatus.

[0099] In some example embodiments, the value of the time offset is selected from a list of predetermined values.

[0100] In some example embodiments, the method 800 further comprises: in response to a determination that there is an overlap, further determining whether the overlap between the duration for the restriction caused by measurements and the ON-DURATION period of the DRX is greater than a first threshold, and monitoring PDCCH for the skip command in response to the overlap between the duration for the restriction caused by measurements and the ON-DURATION period of the DRX being larger than the first threshold.

[0101] In some example embodiments, the first threshold is a value above which Packet Delay Budget, PDB, is not met.

[0102] In some example embodiments, the first threshold is configured by the second apparatus via Radio Resource Control, RRC, signaling.

[0103] In some example embodiments, the first threshold is dynamically adjusted via Media Access Control Control Element, MAC CE.

[0104] In some example embodiments, the method 800 further comprises: in response to the length of a period from the start of an ON-DURATION to the start of a duration for restriction caused by measurements is not greater than a second threshold, monitoring PDCCH for the skip command, where the second threshold is a minimum time period required by the first apparatus to process and apply a skip command.

[0105] In some example embodiments, the second threshold is configured by the second apparatus via RRC signaling.

[0106] In some example embodiments, the second threshold is adjusted via MAC CE.

[0107] In some example embodiments, the method 800 further comprises: in response that the first apparatus needs to transmit uplink data, monitoring PDCCH for a skip command.

[0108] In some example embodiments, the duration for the restriction caused by  measurements is associated with at least one of: a restriction caused by inter-frequency radio resource management, RRM, measurement, a restriction caused by an intra-frequency measurement, or a scheduling restriction.

[0109] In some example embodiments, the duration for the restriction caused by measurements comprises at least one of: a measurement gap for RRM, measurement, or a time duration for monitoring a synchronization signal.

[0110] In some example embodiments, the first apparatus is or is comprised in a terminal device, and wherein the second apparatus is or is comprised in a network device.

[0111] In some example embodiments, a first apparatus capable of performing any of the method 800 (for example, the terminal device 110 in FIG. 1) may comprise means for performing the respective operations of the method 800. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module. The first apparatus may be implemented as or included in the terminal device 110 in FIG. 1.

[0112] In some example embodiments, the first apparatus comprises means for determining whether to monitor Physical Downlink Control Channel (PDCCH) by considering an ON-DURATION of a Discontinued Reception (DRX) cycle and an occurrence of a duration for a restriction caused by measurements; and means for monitoring the PDCCH at least a time offset prior to the duration for the restriction based on the determination.

[0113] In some example embodiments, the monitoring at least a time offset prior to the duration for the restriction is in response to a determination that there is an overlap between a part of ON-DURATION period and a duration for a restriction caused by measurements.

[0114] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for monitoring for a skip command sent from a second device at the certain time offset; and means for skipping the duration according to the skip command.

[0115] In some example embodiments, the value of the time offset is not smaller than a minimum time duration required by the first apparatus to process and apply the skip command.

[0116] In some example embodiments, the value of the time offset is configured by the  second apparatus.

[0117] In some example embodiments, the value of the time offset is selected from a list of predetermined values.

[0118] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for in response to a determination that there is an overlap, further determining whether the overlap between the duration for the restriction caused by measurements and the ON-DURATION period of the DRX is greater than a first threshold, and means for monitoring PDCCH for the skip command in response to the overlap between the duration for the restriction caused by measurements and the ON-DURATION period of the DRX being larger than the first threshold.

[0119] In some example embodiments, the first threshold is a value above which Packet Delay Budget, PDB, is not met.

[0120] In some example embodiments, the first threshold is configured by the second apparatus via Radio Resource Control, RRC, signaling.

[0121] In some example embodiments, the first threshold is dynamically adjusted via Media Access Control Control Element, MAC CE.

[0122] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for in response to the length of a period from the start of an ON-DURATION to the start of a duration for restriction caused by measurements is not greater than a second threshold, monitoring PDCCH for the skip command, where the second threshold is a minimum time period required by the first apparatus to process and apply a skip command.

[0123] In some example embodiments, the second threshold is configured by the second apparatus via RRC signaling.

[0124] In some example embodiments, the second threshold is adjusted via MAC CE.

[0125] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for in response that the first apparatus needs to transmit uplink data, monitoring PDCCH for a skip command.

[0126] In some example embodiments, the duration for the restriction caused by measurements is associated with at least one of: a restriction caused by inter-frequency radio resource management, RRM, measurement, a restriction caused by an intra- frequency measurement, or a scheduling restriction.

[0127] In some example embodiments, the duration for the restriction caused by measurements comprises at least one of: a measurement gap for RRM, measurement, or a time duration for monitoring a synchronization signal.

[0128] In some example embodiments, the first apparatus is or is comprised in a terminal device, and wherein the second apparatus is or is comprised in a network device.

[0129] FIG. 9 is a simplified block diagram of a device 900 that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure. The device 900 may be provided to implement a communication device, for example, the terminal device 110 or the network device 120 as shown in FIG. 1. As shown, the device 900 includes one or more processors 910, one or more memories 920 coupled to the processor 910, and one or more communication modules 940 coupled to the processor 910.

[0130] The communication module 940 is for bidirectional communications. The communication module 940 has one or more communication interfaces to facilitate communication with one or more other modules or devices. The communication interfaces may represent any interface that is necessary for communication with other network elements. In some example embodiments, the communication module 940 may include at least one antenna.

[0131] The processor 910 may be of any type suitable to the local technical network and may include one or more of the following: general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples. The device 900 may have multiple processors, such as an application specific integrated circuit chip that is slaved in time to a clock which synchronizes the main processor.

[0132] The memory 920 may include one or more non-volatile memories and one or more volatile memories. Examples of the non-volatile memories include, but are not limited to, a Read Only Memory (ROM) 924, an electrically programmable read only memory (EPROM) , a flash memory, a hard disk, a compact disc (CD) , a digital video disk (DVD) , an optical disk, a laser disk, and other magnetic storage and / or optical storage. Examples of the volatile memories include, but are not limited to, a random-access memory (RAM) 922 and other volatile memories that will not last in the power-down duration.

[0133] A computer program 930 includes computer executable instructions that are executed by the associated processor 910. The instructions of the program 930 may include instructions for performing operations / acts of some example embodiments of the present disclosure. The program 930 may be stored in the memory, e.g., the ROM 924. The processor 910 may perform any suitable actions and processing by loading the program 930 into the RAM 922.

[0134] The example embodiments of the present disclosure may be implemented by means of the program 930 so that the device 900 may perform any process of the disclosure as discussed with reference to FIG. 5 to FIG. 8. The example embodiments of the present disclosure may also be implemented by hardware or by a combination of software and hardware.

[0135] In some example embodiments, the program 930 may be tangibly contained in a computer readable medium which may be included in the device 900 (such as in the memory 920) or other storage devices that are accessible by the device 900. The device 900 may load the program 930 from the computer readable medium to the RAM 922 for execution. In some example embodiments, the computer readable medium may include any types of non-transitory storage medium, such as ROM, EPROM, a flash memory, a hard disk, CD, DVD, and the like. The term “non-transitory, ” as used herein, is a limitation of the medium itself (i.e., tangible, not a signal) as opposed to a limitation on data storage persistency (e.g., RAM vs. ROM) .

[0136] FIG. 10 shows an example of the computer readable medium 1000 which may be in form of CD, DVD or other optical storage disk. The computer readable medium 1000 has the program 930 stored thereon.

[0137] Generally, various embodiments of the present disclosure may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. Some aspects may be implemented in hardware, and other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. Although various aspects of embodiments of the present disclosure are illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representations, it is to be understood that the block, apparatus, system, technique or method described herein may be implemented in, as non-limiting examples, hardware, software, firmware, special purpose circuits or logic, general purpose hardware or  controller or other computing devices, or some combination thereof.

[0138] Some example embodiments of the present disclosure also provide at least one computer program product tangibly stored on a computer readable medium, such as a non-transitory computer readable medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target physical or virtual processor, to carry out any of the methods as described above. Generally, program modules include routines, programs, libraries, objects, classes, components, data structures, or the like that perform particular tasks or implement particular abstract data types. The functionality of the program modules may be combined or split between program modules as desired in various embodiments. Machine-executable instructions for program modules may be executed within a local or distributed device. In a distributed device, program modules may be located in both local and remote storage media.

[0139] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. The program code may be provided to a processor or controller of a general-purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus, such that the program code, when executed by the processor or controller, cause the functions / operations specified in the flowcharts and / or block diagrams to be implemented. The program code may execute entirely on a machine, partly on the machine, as a stand-alone software package, partly on the machine and partly on a remote machine or entirely on the remote machine or server.

[0140] In the context of the present disclosure, the computer program code or related data may be carried by any suitable carrier to enable the device, apparatus or processor to perform various processes and operations as described above. Examples of the carrier include a signal, computer readable medium, and the like.

[0141] The computer readable medium may be a computer readable signal medium or a computer readable storage medium. A computer readable medium may include but not limited to an electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any suitable combination of the foregoing. More specific examples of the computer readable storage medium would include an electrical connection having one or more wires, a portable computer diskette, a hard disk, a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an erasable programmable read-only  memory (EPROM or Flash memory) , an optical fiber, a portable compact disc read-only memory (CD-ROM) , an optical storage device, a magnetic storage device, or any suitable combination of the foregoing.

[0142] Further, although operations are depicted in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Likewise, although several specific implementation details are contained in the above discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the present disclosure, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments. Unless explicitly stated, certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, unless explicitly stated, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in a plurality of embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0143] Although the present disclosure has been described in languages specific to structural features and / or methodological acts, it is to be understood that the present disclosure defined in the appended claims is not necessarily limited to the specific features or acts described above. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing the claims.

Claims

1.A first apparatus comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the first apparatus at least to:determine whether to monitor Physical Downlink Control Channel (PDCCH) by considering an ON-DURATION of a Discontinued Reception (DRX) cycle and an occurrence of a duration for a restriction caused by measurements; andmonitor the PDCCH at least a time offset prior to the duration for the restriction based on the determination.2.The first apparatus of claim 1, wherein the monitoring at least a time offset prior to the duration for the restriction is in response to a determination that there is an overlap between a part of ON-DURATION period and a duration for a restriction caused by measurements.3.The first apparatus of any of claims 1 to 2, wherein the first apparatus is caused to:monitor for a skip command sent from a second device; andskip the duration according to the skip command.4.The first apparatus of any of claims 1 to 3, wherein the value of the time offset is not smaller than a minimum time duration required by the first apparatus to process and apply the skip command.5.The first apparatus of any of claims 1 to 4, wherein the value of the time offset is configured by the second apparatus.6.The first apparatus of any of claims 1 to 4, wherein the value of the time offset is selected from a list of predetermined values.7.The first apparatus of any of claims 1 to 6, wherein the first apparatus is caused  to:in response to a determination that there is an overlap, further determine whether the overlap between the duration for the restriction caused by measurements and the ON-DURATION period of the DRX is greater than a first threshold, andmonitor PDCCH for the skip command in response to the overlap between the duration for the restriction caused by measurements and the ON-DURATION period of the DRX being larger than the first threshold.8.The first apparatus of claims 7, wherein the first threshold is a value above which Packet Delay Budget, PDB, is not met.9.The first apparatus of claims 7 or 8, wherein the first threshold is configured by the second apparatus via Radio Resource Control, RRC, signaling.10.The first apparatus of any of claims 7 to 9, wherein the threshold is dynamically adjusted via Media Access Control Control Element, MAC CE.11.The first apparatus of any of claims 1 to 6, wherein the first apparatus is caused to:in response to the length of a period from the start of an ON-DURATION to the start of a duration for restriction caused by measurements is not greater than a second threshold, monitor PDCCH for the skip command, wherein the second threshold is a minimum time period required by the first apparatus to process and apply a skip command.12.The first apparatus of any of claims 11, wherein the second threshold is configured by the second apparatus via RRC signaling.13.The first apparatus of any of claims 11, wherein the second threshold is adjusted via MAC CE.14.The first apparatus of any of claims 1 to 13, wherein the first apparatus is caused to:in response that the first apparatus needs to transmit uplink data, monitor PDCCH for a skip command.15.The first apparatus of any of claims 1 to 14, wherein the duration for the restriction caused by measurements is associated with at least one of:a restriction caused by inter-frequency radio resource management, RRM, measurement,a restriction caused by an intra-frequency measurement, ora scheduling restriction.16.The first apparatus of any of claims 1 to 14, wherein the duration for the restriction caused by measurements comprises at least one of:a measurement gap for RRM, measurement, ora time duration for monitoring a synchronization signal.17.The first apparatus of any of claims 1 to 16, wherein the first apparatus is or is comprised in a terminal device, and wherein the second apparatus is or is comprised in a network device.18.A method comprising:determining whether to monitor Physical Downlink Control Channel (PDCCH) by considering an ON-DURATION of a Discontinued Reception (DRX) cycle and an occurrence of a duration for a restriction caused by measurements; andmonitoring the PDCCH at least a time offset prior to the duration for the restriction based on the determination.19.A first apparatus comprising:means for determining whether to monitor Physical Downlink Control Channel (PDCCH) by considering an ON-DURATION of a Discontinued Reception (DRX) cycle and an occurrence of a duration for a restriction caused by measurements; andmeans for monitoring the PDCCH at least a time offset prior to the duration for the restriction based on the determination.20.A computer readable medium comprising instructions stored thereon for causing an apparatus at least to perform the method of claim 18.21.A computer program comprising instructions for causing an apparatus at least to perform the method of claim 18.

Citation Information

Patent Citations

  • Energy-saving signal receiving method and device, storage medium and terminal

    CN111294903A

  • Mechanism for handling pdcch skipping and wake up signaling

    CN113994740A

  • Enhanced radio resource management (RRM) measurement gap procedure

    CN118525595A

  • Method for optimizing power consumption in a user equipment

    US20240114459A1

  • In alignment with pdcch monitoring skipping

    US20240172246A1