Time domain operations between always-on SSB and on-demand ssb

By configuring always-on and on-demand SSB transmissions with network-indicated overlaps, the energy consumption of 5G networks is reduced, optimizing energy efficiency and UE measurements in secondary cells.

WO2026097464A1PCT designated stage Publication Date: 2026-05-15NOKIA SOLUTIONS (SHANGHAI) CO LTD +2
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WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
NOKIA SOLUTIONS (SHANGHAI) CO LTD
Filing Date
2024-11-08
Publication Date
2026-05-15

AI Technical Summary

Technical Problem

The high energy consumption of 5G networks due to frequent synchronization signal block (SSB) transmissions in base stations, particularly in secondary cells, leads to significant operational expenses and environmental impact, necessitating the implementation of on-demand SSB configurations to reduce energy usage.

Method used

Configuring both always-on and on-demand SSB transmissions with overlapping occasions, where the network indicates which SSB is transmitted, allowing for measurement handling and resource management to avoid collisions and optimize energy efficiency.

Benefits of technology

This approach effectively manages time-domain collisions between always-on and on-demand SSBs, enhancing network energy savings while maintaining efficient UE measurements and reducing network overhead.

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Abstract

Various example embodiments relate to devices, methods, apparatuses and computer readable media for time domain operations between always-on synchronization signal block and on-demand synchronization signal block. A terminal device may be configured to receive from a network device a first configuration indicating first physical resources for transmissions of always-on synchronization signal blocks, to receive from the network device a second configuration indicating second physical resources for transmissions of on-demand synchronization signal blocks, the second physical resources including at least one overlapped occasion overlapped with the first physical resources in the time domain, to receive from the network device a first indication indicating which of the always-on synchronization signal block and the on-demand synchronization signal block is transmitted in the at least one overlapped occasion, and to receive or measure the always-on synchronization signal block or the on-demand synchronization signal block in the at least one overlapped occasion based on the first indication.
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Description

TIME DOMAIN OPERATIONS BETWEEN ALWAYS-ON SSB AND ON-DEMAND SSBTECHNICAL FIELD

[0001] Various example embodiments described herein generally relate to communication technologies, and more particularly, to devices, methods, apparatuses and computer readable media for time domain operations between always-on synchronization signal block and on-demand synchronization signal block.BACKGROUND

[0002] Certain abbreviations that may be found in the description and / or in the figures are herewith defined as follows: AO-SSB           Always-on SSB gNB              next generation Node-B GSCN             Global Synchronization Channel Number MAC CE           Media Access Control Element NES              Network Energy Saving OD-SSB           On-demand SSB PBCH             Physical Broadcast Channel PCell            Primary Cell PSCell           Primary Secondary Cell RRC              Radio Resource Control SCell            Secondary Cell SSB              Synchronization Signal Block UE               User Equipment

[0003] Nowadays network energy saving (NES) is widely discussed. 5G New Radio (NR) is designed to enable denser network deployments for higher capacity and performance. Densification of networks implies higher energy expenditure which can cause environment impacts and add up to a significant part of operator’s expenses. To save network energy, it has been proposed to support on-demand synchronization signal block (SSB) operations in a secondary cell (SCell) .SUMMARY

[0004] A brief summary of example embodiments is provided below to provide basic  understanding of some aspects of various embodiments. It should be noted that this summary is not intended to identify key features of essential elements or define scopes of the embodiments, and its sole purpose is to introduce some concepts in a simplified form as a preamble for a more detailed description provided below.

[0005] In a first aspect, an example embodiment of a terminal device is provided. The terminal device may comprise at least one processor and at least one memory. The at least one memory may store instructions that, when executed by the at least one processor, cause the terminal device at least to receive from a network device a first configuration indicating first physical resources for transmissions of always-on synchronization signal blocks, to receive from the network device a second configuration indicating second physical resources for transmissions of on-demand synchronization signal blocks, the second physical resources including at least one overlapped occasion overlapped with the first physical resources in the time domain, to receive from the network device a first indication indicating which of the always-on synchronization signal block and the on-demand synchronization signal block is transmitted in the at least one overlapped occasion, and to receive or measure the always-on synchronization signal block or the on-demand synchronization signal block in the at least one overlapped occasion based on the first indication.

[0006] In a second aspect, an example embodiment of a terminal device is provided. The terminal device may comprise at least one processor and at least one memory. The at least one memory may store instructions that, when executed by the at least one processor, cause the terminal device at least to receive from a network device a first configuration indicating first physical resources for transmissions of always-on synchronization signal blocks, to receive from the network device a second configuration indicating second physical resources for transmissions of on-demand synchronization signal blocks, the second physical resources including at least one overlapped occasion overlapped with the first physical resources in the time domain, and to receive or measure the on-demand synchronization signal block in the at least one overlapped occasion.

[0007] In a third aspect, an example embodiment of a network device is provided. The network device may comprise at least one processor and at least one memory. The at least one memory may store instructions that, when executed by the at least one processor, cause the network device at least to transmit to a terminal device a first configuration indicating first physical resources for transmissions of always-on synchronization signal blocks, to transmit to the terminal device a second configuration indicating second physical resources for transmissions of on-demand synchronization signal blocks, the second physical resources including at least one overlapped occasion overlapped with the first physical resources in the time domain, to transmit to the  terminal device a first indication indicating which of the always-on synchronization signal block and the on-demand synchronization signal block is transmitted in the at least one overlapped occasion, and to transmit the always-on synchronization signal block or the on-demand synchronization signal block in the at least one overlapped occasion according to the first indication.

[0008] In a fourth aspect, an example embodiment of a network device is provided. The network device may comprise at least one processor and at least one memory. The at least one memory may store instructions that, when executed by the at least one processor, cause the network device at least to transmit to a terminal device a first configuration indicating first physical resources for transmissions of always-on synchronization signal blocks, to transmit to the terminal device a second configuration indicating second physical resources for transmissions of on-demand synchronization signal blocks, the second physical resources including at least one overlapped occasion overlapped with the first physical resources in the time domain, and to transmit the on-demand synchronization signal block in the at least one overlapped occasion.

[0009] Example embodiments of methods, apparatuses and computer readable media for time domain operations between always-on synchronization signal block and on-demand synchronization signal block are also provided, which generally correspond to the example embodiments of the above aspects and a repetitive description thereof is omitted here for convenience.

[0010] Other features and advantages of the example embodiments of the present disclosure will also be apparent from the following description of specific embodiments when read in conjunction with the accompanying drawings, which illustrate, by way of example, the principles of example embodiments of the present disclosure.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0011] Some example embodiments will now be described, by way of non-limiting examples, with reference to the accompanying drawings.

[0012] Fig. 1 is a schematic diagram illustrating scenarios for on-demand synchronization signal block (SSB) operation in a secondary cell (SCell) .

[0013] Fig. 2 is a message flow diagram illustrating a process according to an example embodiment of the present disclosure.

[0014] Figs. 3A and 3B are schematic diagrams illustrating some examples of configurations for always-on SSB and on-demand SSB transmissions.

[0015] Figs. 4A, 4B, 4C and 4D are schematic diagrams illustrating always-on SSB and on- demand SSB transmissions according to example embodiments of the present disclosure.

[0016] Fig. 5 is a schematic flow chart illustrating an operation at user equipment (UE) according to an example embodiment of the present disclosure.

[0017] Fig. 6 is a message flow diagram illustrating a process according to an example embodiment of the present disclosure.

[0018] Fig. 7 is a schematic flow chart illustrating an operation at UE according to an example embodiment of the present disclosure.

[0019] Fig. 8 is a schematic flow chart illustrating an operation at UE according to an example embodiment of the present disclosure.

[0020] Fig. 9 is a schematic flow chart illustrating an operation at UE according to an example embodiment of the present disclosure.

[0021] Fig. 10 is a schematic diagram illustrating always-on SSB and on-demand SSB transmissions according to an example embodiment of the present disclosure.

[0022] Fig. 11 is a message flow diagram illustrating a process according to an example embodiment of the present disclosure.

[0023] Fig. 12 is a schematic diagram illustrating always-on SSB and on-demand SSB transmissions according to an example embodiment of the present disclosure.

[0024] Fig. 13 is a schematic block diagram illustrating devices in a communication system according to an example embodiment of the present disclosure.

[0025] Throughout the drawings, same or similar reference numbers indicate same or similar elements. A repetitive description on the same elements would be omitted.DETAILED DESCRIPTION

[0026] Herein below, some example embodiments are described in detail with reference to the accompanying drawings. The following description shows details for the purpose of providing a thorough understanding of various concepts. However, it will be apparent to those skilled in the art that these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known circuits, techniques and components are shown in block diagram form to avoid obscuring the described concepts and features.

[0027] As used herein, the term “terminal device” or “user equipment” (UE) refers to any entities or devices that can wirelessly communicate with the network devices or with each other. Examples of the terminal device can include a mobile phone, a mobile terminal (MT) , a mobile station (MS) , a subscriber station (SS) , a portable subscriber station (PSS) , an access terminal (AT) , a computer, a wearable device, an on-vehicle communication device, a machine type communication (MTC) device, a D2D communication device, a V2X communication device, a  sensor and the like. The term “terminal device” can be used interchangeably with UE, user terminal, mobile terminal, mobile station, or wireless device.

[0028] As used herein, the term “network device” refers to any suitable entities or devices that can provide cells or coverage, through which the terminal device can access the network or receive services. The network device may be referred to as a base station. The term “base station” used herein can represent a node B (NodeB or NB) , an evolved node B (eNodeB or eNB) , or a gNB or a like. The base station may be embodied as a macro base station, a relay node, or a low power node such as a pico base station or a femto base station. The base station may consist of several distributed network units, such as a central unit (CU) , one or more distributed units (DUs) , one or more remote radio heads (RRHs) or remote radio units (RRUs) . The number and functions of these distributed units depend on the selected split RAN architecture.

[0029] 5G NR base stations (e.g., gNB) have much higher power consumption than 4G LTE base stations (e.g., eNB) , and considering higher density, the overall power consumption of 5G networks may be multiple times of 4G networks. Therefore, network energy saving (NES) has become a top priority for 5G systems. A significant part of energy consumption in a base station comes from radio signal transmitting and receiving over air interface. To save network energy, a solution is to configure on-demand synchronization signal block (OD-SSB) for a NES capable cell, e.g., a secondary cell (SCell) .

[0030] Synchronization signal block (SSB) refers to synchronization / PBCH block because synchronization signals and PBCH channel are packed as a single block and transmitted together. The SSB transmission periodicity can be configured by higher layer via RRC parameter ssb-PeriodicityServingCell which can take values in a range of {5ms, 10ms, 20ms, 40ms, 80ms, 160ms} . For all frequency ranges, the most common SSB transmission periodicity (SSB period) is 20ms. Within each SSB transmission periodicity, a number of SSBs may be transmitted in different directions called as beams during a 5ms period, which is an SSB burst. The SSB burst is confined in a 5ms window, which may be located in either a first half or a second (last) half of a 10ms radio frame. The SSB transmission periodicity may be indicated to UEs in system information block (SIB) so that UEs can detect SSBs according to the SSB transmission periodicity.

[0031] Frequent SSB transmissions (i.e., shorter SSB transmission periodicity) can facilitate faster cell detection for UEs. From the network energy saving point of view, however, it is favorable to have longer SSB transmission periodicity. In view of the above, it is desirable to configure SSB transmissions on an on-demand basis.

[0032] Fig. 1 illustrate scenarios for on-demand SSB operation in a secondary cell (SCell) . Referring to Fig. 1, the on-demand SSB may be configured in Case #1 where no always-on SSB  is transmitted on the cell or in Case #2 where always-on SSB is periodically transmitted on the cell. For Scenario #2, the on-demand SSB transmission may be triggered by network (e.g., gNB) at a time instance T1 when UE receives SCell configuration via RRC signaling, or during a time period between the time instance T1 and a time instance T2 when UE receives SCell activation command. For Scenario #2A, the on-demand SSB transmission may be triggered by network at the time instance T2 when UE receives SCell activation command via MAC CE. Although not depicted in Fig. 1, on-demand SSB may also be triggered for other scenarios, e.g., Scenario #3: after the time instance T2 when UE receives SCell activation command; Scenario #3A: after the time instance T2 when UE receives SCell activation command until a time instance T3 when SCell activation is completed, and Scenario #3B: at and after the time instance T3 when the SCell activation procedure is completed.

[0033] In the frequency domain, the transmission of always-on SSB and on-demand SSB may be either on the same frequency carrier or on different frequency carriers. For instance, the transmission of always-on SSB and on-demand SSB may be either on the same bandwidth part (BWP) or on different BWPs. In the time domain, as shown in Fig. 1, the on-demand SSB transmission may have shorter periodicity than the always-on SSB transmission. For instance, with SCell activation scenarios, for Case #2, the network may trigger the on-demand SSB transmission with shorter periodicity on top of the always-on SSB transmission, which can benefit from speeding up the SCell activation procedure.

[0034] As the on-demand SSB transmission has shorter periodicity than the always-on SSB transmission, the on-demand SSB transmission occasions may fully or at least partially overlap the always-on SSB transmission occasions, depending on a transmission time offset applied between the always-on SSB and the on-demand SSB. The overlapped transmission occasions may cause confusion in network and UE behavior because they do not know which or both of always-on SSB and on-demand SSB shall be transmitted  / received on the overlapped occasions. In addition, how UE handles the measurements, i.e., measurement sample averaging over always-on SSB and on-demand SSB transmissions and measurement sample combining also need to be addressed, especially if the always-on SSB transmission and the on-demand SSB transmission are configured with different transmit (Tx) and / or receive (Rx) power levels.

[0035] Fig. 2 illustrates a process according to an example embodiment of the present disclosure. The process may be implemented at user equipment (UE) 110 and a base station 120 serving the UE 110. In the process, the network (i.e., the base station 120) may indicate to the UE 110 which of the always-on SSB or the on-demand SSB is to be transmitted on the overlapped time occasions.

[0036] Referring to Fig. 2, the UE 110 may receive at 210 a first configuration from the base  station 120. The first configuration may indicate physical resources including time and frequency domain resources for always-on SSB transmissions. In an example, the first configuration may indicate frequency carrier, periodicity, and SSB transmission pattern for always-on SSB transmissions. The SSB transmission pattern may indicate which of candidate SSB locations within a burst will be used to transmit always-on SSBs and it may be defined in a parameter ssb-PositionInBurst. In some examples, the first configuration may further contain beam information e.g., SSB beam index associated with the always-on SSB transmissions. The base station 120 may transmit the first configuration via an RRC message or system information e.g., in a system information block (SIB) to the UE 110.

[0037] The UE 110 may receive at 212 a second configuration from the base station 120. The second configuration may indicate physical resources including time and frequency domain resources for on-demand SSB transmissions. For convenience of description, the physical resources for the always-on SSB transmissions is referred to as first physical resources, and the physical resources for the on-demand SSB transmissions is referred to as second physical resources. The on-demand SSB may be configured for the same purpose as or a different purpose than the always-on SSB. In an example, the always-on SSB may be configured for beam management, and the on-demand SSB may be configured for beam failure recovery or cell selection. In another example, both the always-on SSB and the on-demand SSB may be configured for beam management, beam failure recovery or cell selection. Like the first configuration discussed above, the second configuration may indicate for example frequency carrier, periodicity, SSB transmission pattern and beam information for on-demand SSB transmissions. In an example, the on-demand SSB transmission periodicity may be indicated by a scaling factor to the always-on SSB transmission periodicity. The scaling factor may take a value less than or equal to 1 and hence the on-demand SSB transmission periodicity may be shorter than or equal to the always-on SSB transmission periodicity. In some other examples, the scaling factor may also take a value greater than 1. The second configuration may further include a time offset to be applied between on-demand SSB and always-on SSB transmissions. The base station 120 may transmit the second configuration via an RRC message or system information e.g., in a system information block (SIB) to the UE 110. In some examples, the always-on SSB and the on-demand SSB may be configured for operations in a secondary cell (SCell) , the first configuration and the second configuration may be transmitted in a primary cell (PCell) or a primary secondary cell (PSCell) to the UE 110.

[0038] Figs. 3A and 3B illustrate some examples of the first configuration for always-on SSB transmissions and the second configuration for on-demand SSB transmissions. In the frequency domain, the always-on SSB transmissions and the on-demand SSB transmissions may be  configured on the same frequency carrier or on different frequency carriers. In the time domain, in the examples shown in Figs. 3A and 3B, the on-demand SSB transmission periodicity is shorter than the always-on SSB transmission periodicity, and there is no time offset applied between the always-on SSB and the on-demand SSB (or the time offset is zero) . Depending on the relation between the always-on SSB periodicity and the on-demand SSB periodicity, the second physical resources for the on-demand SSB transmissions may include one or more transmission occasions overlapped with the first physical resources for the always-on SSB transmissions. In the example shown in Fig. 3A, the on-demand SSB periodicity is two-thirds of the always-on SSB periodicity, i.e. the scaling factor is 2 / 3. In this case, the first, third and fifth occasions of the always-on SSB transmissions are overlapped with the on-demand SSB transmissions, while the second and forth occasions of the always-on SSB transmissions are not overlapped with the on-demand SSB transmissions. In the example shown in Fig. 3B, the on-demand SSB periodicity is one-half of the always-on SSB periodicity, i.e. the scaling factor is 1 / 2. In this case, all occasions of the always-on SSB transmissions are overlapped with the on-demand SSB transmissions. It would be appreciated that the first configuration for always-on SSB transmissions and the second configuration for on-demand SSB transmissions are not limited to the examples discussed here, and they can include flexible configurations.

[0039] Referring back to Fig. 2, the UE 110 may receive at 214 a first indication indicating which of the always-on SSB and the on-demand SSB will be transmitted in the one or more overlapped occasions. For instance, the first indication may include one bit indicating the always-on SSB or the on-demand SSB to be transmitted in the overlapped occasions. The base station 120 may transmit the first indication in a message containing the first configuration, a message containing the second configuration, a message containing an on-demand SSB activation / triggering command, or other messages to the UE 110.

[0040] Optionally, the UE 110 may receive at 216 a command to activate or trigger the on-demand SSB from the base station 120. For instance, the base station 120 may transmit the on-demand SSB activation / triggering command to the UE 110 at the same time or after it transmits the second configuration for on-demand SSB transmissions to the UE 110. In some examples, the base station 120 may transmit the on-demand SSB activation / triggering command via downlink control information (DCI) , MAC CE, or RRC signaling. In response to the on-demand SSB activation / triggering command, the UE 110 may start to monitor, receive or measure on-demand SSB transmissions on the second physical resources configured by the second configuration. In some other example embodiments, the UE 110 may start to monitor, receive or measure on-demand SSB transmissions when it receives the second configuration or other messages from the base station 120, and the operation 216 may be omitted. In other words, the  UE 110 may take the second configuration or said other messages as an implicit command to activate or trigger the on-demand SSB.

[0041] At 218, the UE 110 may receive or measure always-on SSB transmissions or on-demand SSB transmissions in the one or more overlapped occasions based on the first indication received from the base station 120 at 214. If the first indication indicates that always-on SSB is transmitted in the overlapped occasions, then the base station 120 transmits and the UE 110 receives / measures always-on SSB transmissions in the overlapped occasions. If the first indication indicates that on-demand SSB is transmitted in the overlapped occasions, then the base station 120 transmits and the UE 110 receives / measures on-demand SSB transmissions in the overlapped occasions. As a result, the time-domain collision between the always-on SSB and the on-demand SSB can be appropriately handled. Always-on SSB and on-demand SSB transmissions in the non-overlapped occasions may be carried out in a legacy manner and a detailed description thereof is omitted here.

[0042] Figs. 4A, 4B, 4C and 4D illustrate some examples of the always-on SSB and on-demand SSB transmissions, where the examples of Figs. 4A, 4B correspond to the first configuration and second configuration shown in Fig. 3A, and the examples of Figs. 4C, 4D correspond to the first configuration and the second configuration shown in Fig. 3B. Referring to Fig. 4A first, it is assumed that, according to the first indication, the on-demand SSB is transmitted in the overlapped occasions. In the example, the on-demand SSB periodicity remains unchanged (i.e., identical to the configured on-demand SSB periodicity) , but the always-on SSB periodicity becomes longer because the always-on SSB is not transmitted in the overlapped occasions of the first physical resources. In the example of Fig. 4B, it is assumed that, according to the first indication, the always-on SSB is transmitted in the overlapped occasions. In the example, the always-on SSB periodicity remains unchanged (i.e., identical to the configured always-on SSB periodicity) , but the on-demand SSB periodicity becomes longer because the on-demand SSB is not transmitted in the overlapped occasions of the second physical resources. In the example of Fig. 4C, it is assumed that, according to the first indication, the on-demand SSB is transmitted in the overlapped occasions. In the example, as all the time occasions of the first physical resources are overlapped with the second physical resources, no always-on SSB is transmitted. In the example of Fig. 4D, it is assumed that, according to the first indication, the always-on SSB is transmitted in the overlapped occasions. In the example, the on-demand SSB periodicity becomes two times of the configured on-demand SSB periodicity. It would be appreciated that the always-on SSB transmissions and the on-demand SSB transmissions are not limited to the examples shown in Figs. 4A-4D, and they can be carried out in various ways depending on the first configuration, the second configuration and the first indication.

[0043] Fig. 5 illustrate an operation carried out at UE such as the UE 110 discussed above according to an example embodiment of the present disclosure. As shown, the UE 110 may determine at 510 at least a measurement requirement such as a measurement delay or period based on the first indication. Measurement delay or measurement period refers to a time period to be able to derive a measurement result or reporting on a cell. In an example, if the first indication indicates that the on-demand SSB is transmitted in the overlapped occasions, measurement on the overlapped occasions can be counted in the on-demand SSB based measurement, and the UE 110 may determine a measurement delay or measurement period for the on-demand SSB based measurement according to the periodicity configured for the on-demand SSB. When the on-demand SSB is activated, no measurement requirement is applied to the always-on SSB and hence the UE 110 may not determine a measurement delay or measurement period for the always-on SSB.

[0044] If the first indication indicates that the always-on SSB is transmitted in the overlapped occasions, the UE 110 may determine a measurement delay or measurement period for the always-on SSB based on a measurement cycle configuration e.g. MeasCycleSCell associated with the always-on SSB. The UE 110 may also determine to extend the measurement delay or measurement period for the on-demand SSB based on an overlapping ratio between the always-on SSB and the on-demand SSB. For example, referring to Fig. 4D, the always-on SSB periodicity is two times of the on-demand SSB periodicity, and the overlapping ratio is 1 / 2. Then the measurement delay or measurement period for the on-demand SSB may be extended to two times of the configured measurement cycle for the on-demand SSB. The configured measurement cycle for the on-demand SSB may be determined based on the configured periodicity of the on-demand SSB. For instance, if the configured periodicity of the on-demand SSB is one-half of the configured periodicity of the always-on SSB, the measurement cycle of the on-demand SSB is around one-half of the configured measurement cycle e.g. MeasCycleSCell of the always-on SSB.

[0045] Fig. 6 illustrate a process according to an example embodiment of the present disclosure. The process may be carried out at UE such as the UE 110 discussed above and a base station such as the base station 120 discussed above. Referring to Fig. 6, the UE 110 may receive at 610 a second indication from the base station 120. The second indication may indicate whether measurements on the overlapped occasions are allowed to be combined with measurements on the non-overlapped occasions. For instance, if the first indication indicates that the always-on SSB is transmitted on the overlapped occasions, the second indication may indicate whether measurements on the always-on SSBs from the overlapped occasions are allowed to be combined with measurements on the on-demand SSBs from the non-overlapped occasions. If the first  indication indicates that the on-demand SSB is transmitted on the overlapped occasions, the second indication may indicate whether measurements on the on-demand SSB from the overlapped occasions are allowed to be combined with measurements on the always-on SSB from the non-overlapped occasions. The base station 120 may transmit the second indication in a message containing the first indication or in a separate message to the UE 110.

[0046] In response to the received second indication, the UE 110 may combine measurement samples on the overlapped occasions with measurement samples on the non-overlapped occasions to derive a measurement result or reporting. In an example, if the always-on SSB is transmitted in the overlapped occasions and measurements on the overlapped occasions are allowed to be combined with measurements on the on-demand SSB from the non-overlapped occasions, the UE 110 may combine at 612 the on-demand SSB measurement samples from the non-overlapped occasions and the always-on SSB measurement samples from the overlapped occasions to determine an on-demand SSB based measurement result or reporting. If the on-demand SSB is transmitted in the overlapped occasions, and measurements on the overlapped occasions are allowed to be combined with measurements on the always-on SSB from the non-overlapped occasions, the UE 110 may combine at 614 the always-on SSB measurement samples from the non-overlapped occasions and the on-demand SSB measurement samples from the overlapped occasions to determine an always-on SSB based measurement result or reporting.

[0047] The UE 110 may also determine a measurement requirement such as a measurement delay or measurement period taking into consideration of the measurement combination. If measurements on the overlapped occasions are allowed to be combined with measurements on the non-overlapped occasions, the measurement samples on the overlapped occasions will be counted in both always-on SSB and on-demand SSB based measurements. Then the UE 110 may determine at 616 a measurement delay or measurement period for the on-demand SSB based on the on-demand SSB periodicity, and / or determine at 618 a measurement delay or measurement period for the always-on SSB based on a measurement cycle configuration associated with the always-on SSB. If measurements on the overlapped occasions are not allowed to be combined with measurements on the non-overlapped occasions, the measurements on the overlapped occasions can be counted in measurement of the same type of SSB (always-on SSB or on-demand SSB) . Then the UE 110 may determine the measurement delay or measurement period as discussed above with reference to Fig. 5.

[0048] In some example embodiments, the UE 110 may determine to combine measurements from the overlapped occasions and the non-overlapped occasions without an explicit indication from the network, an example of which is illustrated in Fig. 7. Referring to Fig. 7, the UE 110 may determine at 710 whether or not to combine measurements on the overlapped occasions and  measurements on the non-overlapped occasions based on one or more conditions configured for the always-on SSB and / or the on-demand SSB. For example, if a Tx or Rx power level difference between the always-on SSB and the on-demand SSB is within a predetermined threshold, the UE 110 may determine to combine the always-on or on-demand SSB measurement samples from the overlapped occasions with the on-demand or always-on SSB measurement samples from the non-overlapped occasions. In another example, if an offset between a global synchronization channel number (GSCN) used for the always-on SSB and a GSCN used for the on-demand SSB is within a predetermined threshold (e.g., an identical GSCN is used for always-on SSB and on-demand SSB) , the UE 110 may determine to combine the always-on or on-demand SSB measurement samples from the overlapped occasions with the on-demand or always-on SSB measurement samples from the non-overlapped occasions. In yet another example, if a same number of SSBs are included in one burst of the always-on SSB as in one burst of the on-demand SSB, the UE 110 may determine to combine the always-on or on-demand SSB measurement samples from the overlapped occasions with the on-demand or always-on SSB measurement samples from the non-overlapped occasions.

[0049] Fig. 8 illustrate an operation carried out at UE such as the UE 110 discussed above according to an example embodiment of the present disclosure. Referring to Fig. 8, the UE 110 may skip at 810 at least a measurement sample from the overlapped occasions when it determines an always-on or on-demand SSB based measurement result or reporting. In an example, if the always-on SSB is transmitted in the overlapped occasions, the UE 110 may skip one or more measurement samples from the overlapped occasions when the UE 110 determines an on-demand SSB based measurement result or reporting. If the on-demand SSB is transmitted in the overlapped occasions, the UE 110 may skip one or more measurement samples from the overlapped occasions when the UE 110 determines an always-on SSB based measurement result or reporting. In another example, if the always-on SSB is transmitted in the overlapped occasions and a power level difference between the always-on SSB measurement samples from the overlapped occasions and the on-demand SSB measurement samples from the non-overlapped occasions is higher than a predetermined threshold, the UE 110 may skip one or more measurement samples from the overlapped occasions when the UE 110 determines an on-demand SSB based measurement result or reporting. If the on-demand SSB is transmitted in the overlapped occasions and a power level difference between the on-demand SSB measurement samples from the overlapped occasions and the always-on SSB measurement samples from the non-overlapped occasions is higher than a predetermined threshold, the UE 110 may skip one or more measurement samples from the overlapped occasions when the UE 110 determines an always-on SSB based measurement result or reporting.

[0050] Fig. 9 illustrate an operation carried out at UE such as the UE 110 discussed above according to an example embodiment of the present disclosure. In the example embodiment, the UE 110 may determine to combine measurements from the overlapped occasions and the non-overlapped occasions even if they have a different power level. Referring to Fig. 9, the UE 110 may subtract at 910 a power difference between the measurement on the overlapped occasions and the measurement on the non-overlapped occasions before combining these measurements. Fig. 10 illustrates an example of the power difference between the measurement on the overlapped occasions and the measurement on the non-overlapped occasions. As shown in Fig. 10, the always-on SSB is transmitted on the overlapped occasions and it has an x dB higher power level than the on-demand SSB on the non-overlapped occasions. It would be appreciated that the always-on SSB transmitted on the overlapped occasions may also have a lower power level than the on-demand SSB on the non-overlapped occasions. If the always-on SSB measurement from the overlapped occasions is directly combined with the on-demand SSB measurement from the non-overlapped occasions and an average measurement is calculated to derive a measurement result, the power difference may have a significant impact on the average measurement, resulting in an inaccurate measurement result. In the example shown in Fig. 9, the UE 110 may subtract the power difference between the measurement on the overlapped occasions and the measurement on the non-overlapped occasions before combining them. It can greatly improve the measurement accuracy and speed up the measurement process.

[0051] Fig. 11 illustrates a process according to another example embodiment of the present disclosure. The process may be implemented at UE and a base station serving the UE, such as the UE 110 and the base station 120 discussed above. In the process, when the on-demand SSB is activated / triggered, the UE 110 and the base station 120 may assume that the always-on SSB is suspended at least in the overlapped occasions, and the on-demand SSB will be transmitted and received / measured in the overlapped occasions.

[0052] Referring to Fig. 11, the UE 110 may receive at 1110 a first configuration from the base station 120. The first configuration may indicate physical resources including time and frequency domain resources for always-on SSB transmissions. In an example, the first configuration may further contain beam information e.g., SSB beam index associated with the always-on SSB transmissions. The base station 120 may transmit the first configuration via an RRC message or system information e.g., in a system information block (SIB) to the UE 110.

[0053] The UE 110 may receive at 1112 a second configuration from the base station 120. Like the first configuration discussed above, the second configuration may indicate physical resources including time and frequency domain resources for on-demand SSB transmissions. In an example, the second configuration may further contain beam information in association with the  on-demand SSB transmissions. For convenience of description, the physical resources for the always-on SSB transmissions is referred to as first physical resources, and the physical resources for the on-demand SSB transmissions is referred to as second physical resources. The base station 120 may transmit the second configuration via an RRC message or system information e.g., in a system information block (SIB) to the UE 110. In some examples, the always-on SSB and the on-demand SSB may be configured for operations in a secondary cell (SCell) , the first configuration and the second configuration may be transmitted in a primary cell (PCell) or a primary secondary cell (PSCell) to the UE 110.

[0054] Optionally, the UE 110 may receive at 1114 a command to activate or trigger the on-demand SSB from the base station 120. The base station 120 may transmit the on-demand SSB activation / triggering command to the UE 110 at the same time or after it transmits the second configuration for the on-demand SSB transmissions. In some examples, the base station 120 may transmit the on-demand SSB activation / triggering command via downlink control information (DCI) , MAC CE, or RRC signaling. In response to the on-demand SSB activation / triggering command, the UE 110 may start to monitor, receive or measure on-demand SSB transmissions on the second physical resources configured by the second configuration. In some other example embodiments, the UE 110 may start to monitor, receive or measure on-demand SSB transmissions once it receives the second configuration or other messages from the base station 120, and the operation 1114 may be omitted. In other words, the UE 110 may take the second configuration or said other messages as an implicit command to activate or trigger the on-demand SSB.

[0055] At 1116, the base station 120 may transmit and the UE 110 may receive or measure on-demand SSB transmissions in the one or more overlapped occasions. The UE 110 and the base station 120 may assume that the always-on SSB is suspended at least in the overlapped occasions, and the on-demand SSB is transmitted and received / measured in the overlapped occasions. As a result, the time-domain collision between the always-on SSB and the on-demand SSB can be appropriately handled. Always-on SSB and on-demand SSB transmissions in the non-overlapped occasions may be carried out in a legacy manner and a detailed description thereof is omitted here.

[0056] Fig. 12 illustrates an example of always-on SSB and on-demand SSB transmissions according to the process discussed above with reference to Fig. 11. In the example, as shown, all time occasions configured in the first configuration for the always-on SSB are overlapped with the time occasions configured in the second configuration for the on-demand SSB. Before the on-demand SSB is activated / triggered, the base station 120 may transmit the always-on SSB burst based on the first configuration. When the on-demand SSB is activated / triggered, the  always-on SSB transmission is suspended because all time occasions are overlapped with the on-demand SSB, and hence only the on-demand SSB is transmitted. The on-demand SSB configured to the UE 110 may be deactivated when the base station 120 transmits an on-demand SSB deactivation command to the UE 110, or when a predetermined time period has elapsed since the on-demand SSB is activated. Fig. 12 shows two on-demand SSB bursts after the on-demand SSB deactivation, this is because the base station 120 may configure and activate the on-demand SSB for more than one UE. It can reduce the network overhead. When the on-demand SSB is deactivated, the UE 110 may receive and measure the always-on SSB transmissions on the first physical resources in a legacy manner, and a detailed description is omitted here for convenience.

[0057] It would be appreciated that operations discussed above with respect to Figs. 5-10 may also be carried out at the UE 110 and / or the base station 120. For example, the UE 110 may determine at least a measurement requirement such as a measurement delay or period for the on-demand SSB based measurement according to the periodicity configured for the on-demand SSB, and no measurement requirement is applied to the always-on SSB when the on-demand SSB is activated. The base station 120 may indicate to the UE 110 whether the on-demand SSB measurement from the overlapped occasions is allowed to be combined with the always-on SSB measurement from the non-overlapped occasions (if available) , or the UE 110 may determine the measurement combining when one or more predetermined conditions are satisfied. A repetitive description of such operations is omitted here for convenience.

[0058] According to some example embodiments of the present disclosure, the UE 110 and the base station 120 each may be implemented by various means. Means for implementing the UE 110 and the base station 120 may comprise hardware, firmware, software, or combinations thereof. In some examples, an apparatus may be configured to function as or otherwise implement the UE 110. The apparatus may comprise means for performing functions corresponding to operations of the UE 110. For example, the apparatus may comprise means for performing functions corresponding to operations of the UE 110 discussed above with respect to Figs. 2-12. In some examples, an apparatus may be configured to function as or otherwise implement the base station 120. The apparatus may comprise means for performing functions corresponding to operations of the base station 120. For example, the apparatus may comprise means for performing functions corresponding to operations of the base station 120 discussed above with respect to Figs. 2-12.

[0059] Fig. 13 is a schematic block diagram illustrating devices in a communication system according to an example embodiment of the present disclosure. As shown in Fig. 13, the communication system may comprise a terminal device 1310 and a network device 1320 serving  the terminal device 1310. The terminal device 1310 may be implemented as the UE 110 discussed above, and the network device 1320 may be implemented as the base station 120 discussed above.

[0060] Referring to Fig. 13, the terminal device 1310 may comprise one or more processors 1311, one or more memories 1312 and one or more transceivers 1313 interconnected through one or more buses 1314. The one or more buses 1314 may be address, data, or control buses, and may include any interconnection mechanism such as series of lines on a motherboard or integrated circuit, fiber, optics or other optical communication equipment, and the like. Each of the one or more transceivers 1313 may comprise a receiver and a transmitter, which are connected to one or more antennas 1316. The terminal device 1310 may wirelessly communicate with the radio access network device 1320 through the one or more antennas 1316. The one or more memories 1312 may include instructions 1315 which, when executed by the one or more processors 1311, may cause the terminal device 1310 to perform operations and procedures relating to the UE 110 as described above.

[0061] The network device 1320 may comprise one or more processors 1321, one or more memories 1322, one or more transceivers 1323 and one or more network interfaces 1327 interconnected through one or more buses 1324. The one or more buses 1324 may be address, data, or control buses, and may include any interconnection mechanism such as a series of lines on a motherboard or integrated circuit, fiber, optics or other optical communication equipment, and the like. Each of the one or more transceivers 1323 may comprise a receiver and a transmitter, which are connected to one or more antennas 1326. The network device 1320 may operate as a base station for the terminal device 1310 and wirelessly communicate with terminal device 1310 through the one or more antennas 1326. The one or more network interfaces 1327 may provide wired or wireless communication links through which the network device 1320 may communicate with other network devices, entities, elements or functions. For example, the network device 1320 may communicate with a core network device (not shown) via backhaul connections. The one or more memories 1322 may include instructions 1325 which, when executed by the one or more processors 1321, may cause the network device 1320 to perform operations and procedures relating to the base station 120.

[0062] The one or more processors 1311, 1321 discussed above may be of any appropriate type that is suitable for the local technical network, and may include one or more of general purpose processors, special purpose processor, microprocessors, a digital signal processor (DSP) , one or more processors in a processor based multi-core processor architecture, as well as dedicated processors such as those developed based on Field Programmable Gate Array (FPGA) and Application Specific Integrated Circuit (ASIC) . The one or more processors 1311, 1321 may be  configured to control other elements of the terminal / network device and operate in cooperation with them to implement the procedures discussed above.

[0063] The one or more memories 1312, 1322 may include at least one storage medium in various forms, such as a transitory memory and / or a non-transitory memory. The transitory memory may include, but not limited to, for example, a random access memory (RAM) or a cache. The non-transitory memory may include, but not limited to, for example, a read only memory (ROM) , a hard disk, a flash memory, 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) . Further, the one or more memories 1312, 1322 may include but not limited to an electric, a magnetic, an optical, an electromagnetic, an infrared, or a semiconductor system, apparatus, or device or any combination of the above.

[0064] Some exemplary embodiments further provide computer program instruction or instructions which, when executed by one or more processors, may cause a device or apparatus to perform the procedures described above. The program instruction for carrying out procedures of the exemplary embodiments may be written in any combination of one or more programming languages. The program instruction may be provided to one or more processors or controllers of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus, such that the program instruction, when executed by the processor or controller, cause the functions / operations specified in the flowcharts and / or block diagrams to be implemented. The program instruction 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.

[0065] Some exemplary embodiments further provide a computer program product or a computer readable medium having the program instruction or instructions stored therein. The computer readable medium may be any tangible medium that may contain, or store a program for use by or in connection with an instruction execution system, apparatus, or device. The machine readable medium may be a machine readable signal medium or a machine readable storage medium. A machine readable medium may include but is 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 machine 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.

[0066] 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.

[0067] It would be understood that blocks in the drawings may be implemented in various manners, including software, hardware, firmware, or any combination thereof. In some embodiments, one or more blocks may be implemented using software and / or firmware, for example, machine-executable instructions stored in the storage medium. In addition to or instead of machine-executable instructions, parts or all of the blocks in the drawings may be implemented, at least in part, by one or more hardware logic components. For example, and without limitation, illustrative types of hardware logic components that can be used include Field-Programmable Gate Arrays (FPGAs) , Application-Specific Integrated Circuits (ASICs) , Application-Specific Standard Products (ASSPs) , System-on-Chip systems (SOCs) , Complex Programmable Logic Devices (CPLDs) , etc.

[0068] Further, while 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, while 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. Certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0069] Although the subject matter has been described in a language that is specific to structural features and / or method actions, it is to be understood the subject matter defined in the appended claims is not limited to the specific features or actions described above. On the contrary, the above-described specific features and actions are disclosed as an example of implementing the claims.

Claims

1.A terminal device comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the terminal device at least to perform:receiving, from a network device, a first configuration indicating first physical resources for transmissions of always-on synchronization signal blocks;receiving, from the network device, a second configuration indicating second physical resources for transmissions of on-demand synchronization signal blocks, the second physical resources including at least one overlapped occasion overlapped with the first physical resources in the time domain;receiving, from the network device, a first indication indicating which of the always-on synchronization signal block and the on-demand synchronization signal block is transmitted in the at least one overlapped occasion; andreceiving or measuring the always-on synchronization signal block or the on-demand synchronization signal block in the at least one overlapped occasion based on the first indication.2.The terminal device of claim 1, wherein the instructions, when executed by the at least one processor, further cause the terminal device at least to perform:receiving, from the network device, a command to activate or trigger the on-demand synchronization signal block,wherein the receiving or measuring the always-on synchronization signal block or the on-demand synchronization signal block in the at least one overlapped occasion based on the first indication is carried out in response to the received on-demand synchronization signal block activation or triggering command.3.The terminal device of claim 2, wherein the first indication is received in a message containing the first configuration, the second configuration, or the on-demand synchronization signal block activation or triggering command.4.The terminal device of claim 1, wherein the instructions, when executed by the at least one processor, further cause the terminal device at least to perform:determining at least a measurement delay or measurement period based on the first indication.5.The terminal device of claim 4, wherein:in case the first indication indicates that the on-demand synchronization signal block is transmitted in the at least one overlapped occasion, the measurement delay or measurement period for the on-demand synchronization signal block is determined based on periodicity of the on-demand synchronization signal block;in case the first indication indicates that the always-on synchronization signal block is transmitted in the at least one overlapped occasion, the measurement delay or measurement period for the always-on synchronization signal block is determined based on a measurement cycle configuration associated with the always-on synchronization signal block, and the measurement delay or measurement period for the on-demand synchronization signal block is extended based on an overlapping ratio between the always-on synchronization signal block and the on-demand synchronization signal block.6.The terminal device of claim 1, wherein the instructions, when executed by the at least one processor, further cause the terminal device at least to perform:receiving, from the network device, a second indication indicating whether a measurement on the at least one overlapped occasion is allowed to be combined with a measurement on the non-overlapped synchronization signal block.7.The terminal device of claim 6, wherein:the second indication indicates whether a measurement on the at least one overlapped occasion is allowed to be combined with a measurement on the on-demand synchronization signal block in case the always-on synchronization signal block is transmitted on the at least one overlapped occasion; orthe second indication indicates whether a measurement on the at least one overlapped occasion is allowed to be combined with a measurement on the always-on synchronization signal block in case the on-demand synchronization signal block is transmitted on the at least one overlapped occasion.8.The terminal device of claim 7, wherein the instructions, when executed by the at least one processor, further cause the terminal device at least to perform:in case the measurement on the at least one overlapped occasion is allowed to be combined with the measurement on the on-demand synchronization signal block, and the always-on synchronization signal block is transmitted in the at least one overlapped occasion, combining the on-demand synchronization signal block measurements in the non-overlapped occasions of the second physical resources and the always-on synchronization signal block measurement in the at least one overlapped occasion to determine the on-demand synchronization signal block based measurement results, orin case the measurement on the at least one overlapped occasion is allowed to be combined with the measurement on the always-on synchronization signal block, and the on-demand synchronization signal block is transmitted in the at least one overlapped occasion, combining the always-on synchronization signal block measurements in the non-overlapped occasions of the first physical resources and the on-demand synchronization signal block measurement in the at least one overlapped occasion to determine the always-on synchronization signal block based measurement results.9.The terminal device of claim 8, wherein the instructions, when executed by the at least one processor, further cause the terminal device at least to perform:determining a measurement delay or measurement period for the on-demand synchronization signal blocks based on periodicity of the on-demand synchronization signal blocks; anddetermining a measurement delay or measurement period for the always-on synchronization signal blocks based on a measurement cycle configuration associated with the always-on synchronization signal blocks.10.The terminal device of claim 1, wherein the instructions, when executed by the at least  one processor, further cause the terminal device at least to perform:determining whether to combine a measurement on the at least one overlapped occasion and a measurement on a non-overlapped occasion based on one or more conditions configured for the always-on synchronization signal blocks or the on-demand synchronization signal blocks.11.The terminal device of claim 10, wherein the terminal device determines to combine the measurement on the at least one overlapped occasion and the measurement on the non-overlapped occasion when at least one of the following conditions is satisfied:a transmit or receive power level difference between the always-on synchronization signal block and the on-demand synchronization signal block is within a predetermined threshold;an offset between a global synchronization channel number used for the always-on synchronization signal block and a global synchronization channel number used for the on-demand synchronization signal block is within a predetermined threshold; anda same number of synchronization signal blocks are included in one burst of the always-on synchronization signal block as in one burst of the on-demand synchronization signal block.12.The terminal device of claim 1, wherein the instructions, when executed by the at least one processor, further cause the terminal device at least to perform:skipping at least a measurement from the at least one overlapped occasion in determining the always-on or on-demand synchronization signal block based measurement results.13.The terminal device of claim 12, wherein the terminal device skips at least a measurement from the at least one overlapped occasion in determining the on-demand synchronization signal block based measurement results when at least one of the following conditions is satisfied:the always-on synchronization signal block is transmitted in the at least one overlapped occasion, anda power level difference between the measurement of the always-on synchronization signal block from the at least one overlapped occasion and a measurement of the on-demand synchronization signal block is higher than a predetermined threshold, orthe terminal device skips at least a measurement from the at least one overlapped occasion in determining the always-on synchronization signal block based measurement results when at least one of the following conditions is satisfied:the on-demand synchronization signal block is transmitted in the at least one overlapped occasion, anda power level difference between the measurement of the on-demand synchronization signal block from the at least one overlapped occasion and a measurement of the always-on synchronization signal block is higher than a predetermined threshold.14.The terminal device of claim 1, wherein the instructions, when executed by the at least one processor, further cause the terminal device at least to perform:subtracting a power difference between a measurement on the at least one overlapped occasion and a measurement on a non-overlapped occasion before combining the measurement on the at least one overlapped occasion with the measurement on the non-overlapped occasion.15.A terminal device comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the terminal device at least to perform:receiving, from a network device, a first configuration indicating first physical resources for transmissions of always-on synchronization signal blocks;receiving, from the network device, a second configuration indicating second physical resources for transmissions of on-demand synchronization signal blocks, the second physical resources including at least one overlapped occasion overlapped with the first physical resources in the time domain; andreceiving or measuring the on-demand synchronization signal block in the at least one overlapped occasion.16.The terminal device of claim 15, wherein the instructions, when executed by the at least one processor, further cause the terminal device at least to perform:receiving, from the network device, a command to activate or trigger the on-demand synchronization signal blocks,wherein the receiving or measuring the on-demand synchronization signal block in the at least one overlapped occasion is carried out in response to the on-demand synchronization signal block activation or triggering command.17.A network device comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the network device at least to perform:transmitting, to a terminal device, a first configuration indicating first physical resources for transmissions of always-on synchronization signal blocks;transmitting, to the terminal device, a second configuration indicating second physical resources for transmissions of on-demand synchronization signal blocks, the second physical resources including at least one overlapped occasion overlapped with the first physical resources in the time domain;transmitting, to the terminal device, a first indication indicating which of the always-on synchronization signal block and the on-demand synchronization signal block is transmitted in the at least one overlapped occasion; andtransmitting the always-on synchronization signal block or the on-demand synchronization signal block in the at least one overlapped occasion according to the first indication.18.The network device of claim 17, wherein the instructions, when executed by the at least one processor, further cause the network device at least to perform:transmitting, to the terminal device, a command to activate or trigger the on-demand synchronization signal blocks,wherein the transmitting the always-on synchronization signal block or the on-demand synchronization signal block in the at least one overlapped occasion according to the first indication is carried out after transmitting the on-demand synchronization signal block activation or triggering command.19.The network device of claim 18, wherein the first indication is transmitted in a message  containing the first configuration, the second configuration, or the on-demand synchronization signal block activation or triggering command.20.The network device of claim 17, wherein the instructions, when executed by the at least one processor, further cause the network device at least to perform:transmitting, to the terminal device, a second indication indicating whether a measurement on the at least one overlapped occasion is allowed to be combined with a measurement on a non-overlapped synchronization signal block.21.The network device of claim 20, wherein:the second indication indicates whether a measurement on the at least one overlapped occasion is allowed to be combined with a measurement on the on-demand synchronization signal block in case the always-on synchronization signal block is transmitted on the at least one overlapped occasion; orthe second indication indicates whether a measurement on the at least one overlapped occasion is allowed to be combined with a measurement on the always-on synchronization signal block in case the on-demand synchronization signal block is transmitted on the at least one overlapped occasion.22.A network device comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the network device at least to perform:transmitting, to a terminal device, a first configuration indicating first physical resources for transmissions of always-on synchronization signal blocks;transmitting, to the terminal device, a second configuration indicating second physical resources for transmissions of on-demand synchronization signal blocks, the second physical resources including at least one overlapped occasion overlapped with the first physical resources in the time domain; andtransmitting the on-demand synchronization signal block in the at least one overlapped occasion.23.The network device of claim 22, wherein the instructions, when executed by the at least one processor, further cause the network device at least to perform:transmitting, to the terminal device, a command to activate or trigger the on-demand synchronization signal block,wherein the transmitting the on-demand synchronization signal block in the at least one overlapped occasion is carried out after transmitting the on-demand synchronization signal block activation or triggering command.24.A method comprising:receiving, from a network device, a first configuration indicating first physical resources for transmissions of always-on synchronization signal blocks;receiving, from the network device, a second configuration indicating second physical resources for transmissions of on-demand synchronization signal blocks, the second physical resources including at least one overlapped occasion overlapped with the first physical resources in the time domain;receiving, from the network device, a first indication indicating which of the always-on synchronization signal block and the on-demand synchronization signal block is transmitted in the at least one overlapped occasion; andreceiving or measuring the always-on synchronization signal block or the on-demand synchronization signal block in the at least one overlapped occasion based on the first indication.25.The method of claim 24, further comprising:receiving, from the network device, a command to activate or trigger the on-demand synchronization signal block,wherein the receiving or measuring the always-on synchronization signal block or the on-demand synchronization signal block in the at least one overlapped occasion based on the first indication is carried out in response to the received on-demand synchronization signal block activation or triggering command.26.The method of claim 25, wherein the first indication is received in a message containing  the first configuration, the second configuration, or the on-demand synchronization signal block activation or triggering command.27.The method of claim 24, further comprising:determining at least a measurement delay or measurement period based on the first indication.28.The method of claim 27, wherein:in case the first indication indicates that the on-demand synchronization signal block is transmitted in the at least one overlapped occasion, the measurement delay or measurement period for the on-demand synchronization signal block is determined based on periodicity of the on-demand synchronization signal block;in case the first indication indicates that the always-on synchronization signal block is transmitted in the at least one overlapped occasion, the measurement delay or measurement period for the always-on synchronization signal block is determined based on a measurement cycle configuration associated with the always-on synchronization signal block, and the measurement delay or measurement period for the on-demand synchronization signal block is extended based on an overlapping ratio between the always-on synchronization signal block and the on-demand synchronization signal block.29.The method of claim 24, further comprising:receiving, from the network device, a second indication indicating whether a measurement on the at least one overlapped occasion is allowed to be combined with a measurement on the non-overlapped synchronization signal block.30.The method of claim 29, wherein:the second indication indicates whether a measurement on the at least one overlapped occasion is allowed to be combined with a measurement on the on-demand synchronization signal block in case the always-on synchronization signal block is transmitted on the at least one overlapped occasion; orthe second indication indicates whether a measurement on the at least one overlapped occasion is allowed to be combined with a measurement on the always-on synchronization signal block in case the on-demand synchronization signal block is transmitted on the at least one overlapped occasion.31.The method of claim 30, further comprising:in case the measurement on the at least one overlapped occasion is allowed to be combined with the measurement on the on-demand synchronization signal block, and the always-on synchronization signal block is transmitted in the at least one overlapped occasion, combining the on-demand synchronization signal block measurements in the non-overlapped occasions of the second physical resources and the always-on synchronization signal block measurement in the at least one overlapped occasion to determine the on-demand synchronization signal block based measurement results, orin case the measurement on the at least one overlapped occasion is allowed to be combined with the measurement on the always-on synchronization signal block, and the on-demand synchronization signal block is transmitted in the at least one overlapped occasion, combining the always-on synchronization signal block measurements in the non-overlapped occasions of the first physical resources and the on-demand synchronization signal block measurement in the at least one overlapped occasion to determine the always-on synchronization signal block based measurement results.32.The method of claim 31, further comprising:determining a measurement delay or measurement period for the on-demand synchronization signal blocks based on periodicity of the on-demand synchronization signal blocks; anddetermining a measurement delay or measurement period for the always-on synchronization signal blocks based on a measurement cycle configuration associated with the always-on synchronization signal blocks.33.The method of claim 24, further comprising:determining whether to combine a measurement on the at least one overlapped occasion and a measurement on a non-overlapped occasion based on one or more conditions configured for the always-on synchronization signal blocks or the on-demand synchronization signal blocks.34.The method of claim 33, wherein it is determined to combine the measurement on the at least one overlapped occasion and the measurement on the non-overlapped occasion when at least one of the following conditions is satisfied:a transmit or receive power level difference between the always-on synchronization signal block and the on-demand synchronization signal block is within a predetermined threshold;an offset between a global synchronization channel number used for the always-on synchronization signal block and a global synchronization channel number used for the on-demand synchronization signal block is within a predetermined threshold; anda same number of synchronization signal blocks are included in one burst of the always-on synchronization signal block as in one burst of the on-demand synchronization signal block.35.The method of claim 24, further comprising:skipping at least a measurement from the at least one overlapped occasion in determining the always-on or on-demand synchronization signal block based measurement results.36.The method of claim 35, wherein at least a measurement from the at least one overlapped occasion is skipped in determining the on-demand synchronization signal block based measurement results when at least one of the following conditions is satisfied:the always-on synchronization signal block is transmitted in the at least one overlapped occasion, anda power level difference between the measurement of the always-on synchronization signal block from the at least one overlapped occasion and a measurement of the on-demand synchronization signal block is higher than a predetermined threshold, orat least a measurement from the at least one overlapped occasion is skipped in determining the always-on synchronization signal block based measurement results when at least one of the following conditions is satisfied:the on-demand synchronization signal block is transmitted in the at least one overlapped occasion, anda power level difference between the measurement of the on-demand synchronization signal block from the at least one overlapped occasion and a measurement of the always-on synchronization signal block is higher than a predetermined threshold.37.The method of claim 24, further comprising:subtracting a power difference between a measurement on the at least one overlapped occasion and a measurement on a non-overlapped occasion before combining the measurement on the at least one overlapped occasion with the measurement on the non-overlapped occasion.38.A method comprising:receiving, from a network device, a first configuration indicating first physical resources for transmissions of always-on synchronization signal blocks;receiving, from the network device, a second configuration indicating second physical resources for transmissions of on-demand synchronization signal blocks, the second physical resources including at least one overlapped occasion overlapped with the first physical resources in the time domain; andreceiving or measuring the on-demand synchronization signal block in the at least one overlapped occasion.39.The method of claim 38, further comprising:receiving, from the network device, a command to activate or trigger the on-demand synchronization signal blocks,wherein the receiving or measuring the on-demand synchronization signal block in the at least one overlapped occasion is carried out in response to the on-demand synchronization signal block activation or triggering command.40.A method comprising:transmitting, to a terminal device, a first configuration indicating first physical resources for transmissions of always-on synchronization signal blocks;transmitting, to the terminal device, a second configuration indicating second physical resources for transmissions of on-demand synchronization signal blocks, the second physical resources including at least one overlapped occasion overlapped with the first physical resources in the time domain;transmitting, to the terminal device, a first indication indicating which of the always-on synchronization signal block and the on-demand synchronization signal block is transmitted in the at least one overlapped occasion; andtransmitting the always-on synchronization signal block or the on-demand synchronization signal block in the at least one overlapped occasion according to the first indication.41.The method of claim 40, further comprising:transmitting, to the terminal device, a command to activate or trigger the on-demand synchronization signal blocks,wherein the transmitting the always-on synchronization signal block or the on-demand synchronization signal block in the at least one overlapped occasion according to the first indication is carried out after transmitting the on-demand synchronization signal block activation or triggering command.42.The method of claim 41, wherein the first indication is transmitted in a message containing the first configuration, the second configuration, or the on-demand synchronization signal block activation or triggering command.43.The method of claim 40, further comprising:transmitting, to the terminal device, a second indication indicating whether a measurement on the at least one overlapped occasion is allowed to be combined with a measurement on a non-overlapped synchronization signal block.44.The method of claim 43, wherein:the second indication indicates whether a measurement on the at least one overlapped occasion is allowed to be combined with a measurement on the on-demand synchronization signal block in case the always-on synchronization signal block is transmitted on the at least one overlapped occasion; orthe second indication indicates whether a measurement on the at least one overlapped occasion is allowed to be combined with a measurement on the always-on synchronization signal block in case the on-demand synchronization signal block is transmitted on the at least one overlapped occasion.45.A method comprising:transmitting, to a terminal device, a first configuration indicating first physical resources for transmissions of always-on synchronization signal blocks;transmitting, to the terminal device, a second configuration indicating second physical resources for transmissions of on-demand synchronization signal blocks, the second physical resources including at least one overlapped occasion overlapped with the first physical resources in the time domain; andtransmitting the on-demand synchronization signal block in the at least one overlapped occasion.46.The method of claim 45, further comprising:transmitting, to the terminal device, a command to activate or trigger the on-demand synchronization signal block,wherein the transmitting the on-demand synchronization signal block in the at least one overlapped occasion is carried out after transmitting the on-demand synchronization signal block activation or triggering command.47.An apparatus, comprising means for performing the method of any of claims 24-46.48.A computer readable medium comprising instructions which, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform the method of any of claims 24-46.