On-demand SIB1 cell indication

WO2026165715A1PCT designated stage Publication Date: 2026-08-13APPLE INC +1
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-02-05
Publication Date
2026-08-13

Smart Images

  • Figure CN2025075824_13082026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025075824_13082026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

An apparatus of a user equipment comprises processors to receive a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) from a network energy savings cell (NES Cell) with at least a portion of a subcarrier offset (K_SSB). The processors receive an uplink wake-up signal (UL WUS) configuration of the NES Cell from a cell (Cell A) that is periodically transmitting a system information block type 1 (SIB1) associated with the Cell A. The processors determine when an on-demand SIB1 (OD-SIB1) is being provided from the NES Cell. Determining that the OD-SIB1 is being provided from the NES Cell is based on the subcarrier offset K_SSB having a value of K_SSB = 30 for FR1 or K_SSB = 14 for FR2.The processors receive, at the UE, an OD-SIB1 from the NES Cell.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

ON-DEMAND SIB1 CELL INDICATIONFIELD

[0001] Embodiments of the invention relate to wireless communications, including apparatuses, systems, and methods of on-demand System Information Block Type 1 (SIB1) cell indication in a cellular communications network.DESCRIPTION OF THE RELATED ART

[0002] Wireless communication systems are used to provide various communication services such as telephone, video, data and messaging. The wireless communication systems can support communication with multiple users by sharing available system resources such as bandwidth and transmit power.

[0003] The wireless communication system may include a number of base stations (BSs) that can support communication for a number of user equipment (UEs) . A BS may be referred to as a Node B, a gNB, an access point (AP) , a radio head, a transmit receive point (TRP) , a New Radio (NR) BS, a 5G Node B, or the like. A UE may be referred to as a wireless mobile device or cellular phone.

[0004] Telecommunication standards have been adopted to provide a common protocol to enable different UEs and BSs to communicate on a municipal, national, regional, and even global level. Wireless communication system standards and protocols can include the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) (e.g., 4G) , or new radio (NR) (e.g., 5G) . In 3GPP radio access networks (RANs) in LTE systems, the base station can include a RAN Node such as an Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) Node B (also commonly denoted as evolved Node B, enhanced Node B, eNodeB, or eNB) and / or Radio Network Controller (RNC) in an E-UTRAN, which communicate with the UE. In fifth generation (5G) wireless RANs, RAN Nodes can include a 5G Node, or NR node (also referred to as a next generation Node B or g Node B (gNB) ) . In sixth generation (6G) wireless RANS, RAN nodes can include a 6G Node.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0005] A better understanding of the present subject matter can be obtained when the following detailed description of various embodiments is considered in conjunction with the following drawings, in which:

[0006] FIG. 1A illustrates an example wireless communication system according to some embodiments.

[0007] FIG. 1B illustrates an example of a base station and an access point in communication with a user equipment (UE) device, according to some embodiments.

[0008] FIG. 2 illustrates an example block diagram of a base station, according to some embodiments.

[0009] FIG. 3 illustrates an example block diagram of a server according to some embodiments.

[0010] FIG. 4 illustrates an example block diagram of a UE according to some embodiments.

[0011] FIG. 5 illustrates an example block diagram of cellular communication circuitry, according to some embodiments.

[0012] FIG. 6 illustrates an example of a baseband processor architecture for a UE, according to some embodiments.

[0013] FIG. 7 illustrates an example block diagram of an interface of baseband circuitry according to some embodiments.

[0014] FIG. 8 illustrates a schematic diagram of an example of an on-demand system information block type 1 (OD-SIB1) , according to some embodiments.

[0015] FIG. 9 illustrates a flow chart of an example method of on-demand system information block type 1 (OD-SIB1) , according to some embodiments.

[0016] While the features described herein may be susceptible to various modifications and alternative forms, specific embodiments thereof are shown by way of example in the drawings and are herein described in detail. It should be understood, however, that the drawings and detailed description thereto are not intended to be limiting to the particular form disclosed, but on the contrary, the intention is to cover all modifications, equivalents and alternatives falling within the spirit and scope of the subject matter as defined by the appended claims.DETAILED DESCRIPTIONTerms

[0017] The following is a glossary of terms used in this disclosure:

[0018] Memory Medium –Any of various types of non-transitory memory devices or storage devices. The term “memory medium” is intended to include an installation medium, e.g., a CD-ROM, floppy disks, or tape device; a computer system memory or random-access memory such as DRAM, DDR RAM, SRAM, EDO RAM, Rambus RAM, etc.; a non-volatile memory such as a Flash, magnetic media, e.g., a hard drive, or optical storage; registers, or other similar types of memory elements, etc. The memory medium may include other types of non-transitory memory as well or combinations thereof. In addition, the memory medium may be located in a first computer system in which the programs are executed, or may be located in a second different computer system which connects to the first computer system over a network, such as the Internet. In the latter instance, the second computer system may provide program instructions to the first computer for execution. The term “memory medium” may include two or more memory mediums which may reside in different locations, e.g., in different computer systems that are connected over a network. The memory medium may store program instructions (e.g., embodied as computer programs) that may be executed by one or more processors.

[0019] Carrier Medium –a memory medium as described above, as well as a physical transmission medium, such as a bus, network, and / or other physical transmission medium that conveys signals such as electrical, electromagnetic, or digital signals.

[0020] Programmable Hardware Element includes various hardware devices comprising multiple programmable function blocks connected via a programmable interconnect. Examples include FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) , PLDs (Programmable Logic Devices) , FPOAs (Field Programmable Object Arrays) , and CPLDs (Complex PLDs) . The programmable function blocks may range from fine grained (combinatorial logic or look up tables) to coarse grained (arithmetic logic units or processor cores) . A programmable hardware element may also be referred to as "reconfigurable logic” .

[0021] Computer System (or Computer) –any of various types of computing or processing systems, including a personal computer system (PC) , mainframe computer system, workstation, network appliance, Internet appliance, personal digital assistant (PDA) , television system, grid computing system, or other device or combinations of devices. In general, the term "computer system" can be broadly defined to encompass any device (or combination of devices) having at least one processor that executes instructions from a memory medium.

[0022] User Equipment (UE) (or “UE Device” ) –any of various types of computer systems devices which are mobile or portable and which performs wireless communications. Examples of UE devices include mobile telephones or smart phones (e.g., iPhoneTM, AndroidTM-based phones) , portable gaming devices (e.g., Nintendo DSTM, PlayStation PortableTM, Gameboy AdvanceTM, iPhoneTM) , laptops, wearable devices (e.g., smart watch, smart glasses) , PDAs, portable Internet devices, music players, data storage devices, other handheld devices, unmanned aerial vehicles (UAVs) (e.g., drones) , UAV controllers (UACs) , and so forth. In general, the term “UE” or “UE device” can be broadly defined to encompass any electronic, computing, and / or telecommunications device (or combination of devices) which is easily transported by a user and capable of wireless communication.

[0023] Base Station –The term "Base Station" has the full breadth of its ordinary meaning, and at least includes a wireless communication station installed at a fixed location and used to communicate as part of a wireless telephone system or radio system.

[0024] Processing Element (or Processor) –refers to various elements or combinations of elements that are capable of performing a function in a device, such as a user equipment or a cellular network device. Processing elements may include, for example: processors and associated memory, portions or circuits of individual processor cores, entire processor cores, processor arrays, circuits such as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) , programmable hardware elements such as a field programmable gate array (FPGA) , as well any of various combinations of the above.

[0025] Channel -a medium used to convey information from a sender (transmitter) to a receiver. It should be noted that since characteristics of the term “channel” may differ according to different wireless protocols, the term “channel” as used herein may be considered as being used in a manner that is consistent with the standard of the type of device with reference to which the term is used. In some standards, channel widths may be variable (e.g., depending on device capability, band conditions, etc. ) . For example, LTE may support scalable channel bandwidths from 1.4 MHz to 20MHz. 5G NR can support scalable channel bandwidths from 5 MHz to 100 MHz in Frequency Range 1 (FR1) and up to 400 MHz in FR2. In other radio access technologies, WLAN channels may be 22 MHz wide while Bluetooth channels may be 1 MHz wide. Other protocols and standards may include different definitions of channels. Furthermore, some standards may define and use multiple types of channels, e.g., different channels for uplink or downlink and / or different channels for different uses such as data, control information, etc.

[0026] Band -The term "band" has the full breadth of its ordinary meaning, and at least includes a section of spectrum (e.g., radio frequency spectrum) in which channels are used or set aside for the same purpose.

[0027] Automatically –refers to an action or operation performed by a computer system (e.g., software executed by the computer system) or device (e.g., circuitry, programmable hardware elements, ASICs, etc. ) , without user input directly specifying or performing the action or operation. Thus, the term "automatically" is in contrast to an operation being manually performed or specified by the user, where the user provides input to directly perform the operation. An automatic procedure may be initiated by input provided by the user, but the subsequent actions that are performed “automatically” are not specified by the user, i.e., are not performed “manually” , where the user specifies each action to perform. For example, a user filling out an electronic form by selecting each field and providing input specifying information (e.g., by typing information, selecting check boxes, radio selections, etc. ) is filling out the form manually, even though the computer system will update the form in response to the user actions. The form may be automatically filled out by the computer system where the computer system (e.g., software executing on the computer system) analyzes the fields of the form and fills in the form without any user input specifying the answers to the fields. As indicated above, the user may invoke the automatic filling of the form, but is not involved in the actual filling of the form (e.g., the user is not manually specifying answers to fields but rather they are being automatically completed) . The present specification provides various examples of operations being automatically performed in response to actions the user has taken.

[0028] Approximately -refers to a value that is almost correct or exact. For example, approximately may refer to a value that is within 1 to 10 percent of the exact (or desired) value. It should be noted, however, that the actual threshold value (or tolerance) may be application dependent. For example, in some embodiments, “approximately” may mean within 0.1%of some specified or desired value, while in various other embodiments, the threshold may be, for example, 2%, 3%, 5%, and so forth, as desired or as set by the particular application.

[0029] Concurrent –refers to parallel execution or performance, where tasks, processes, or programs are performed in an at least partially overlapping manner. For example, concurrency may be implemented using “strong” or strict parallelism, where tasks are performed (at least partially) in parallel on respective computational elements, or using “weak parallelism” , where the tasks are performed in an interleaved manner, e.g., by time multiplexing of execution threads.

[0030] Various components may be described as “configured to” perform a task or tasks. In such contexts, “configured to” is a broad recitation generally meaning “having structure that” performs the task or tasks during operation. As such, the component can be configured to perform the task even when the component is not currently performing that task (e.g., a set of electrical conductors may be configured to electrically connect a module to another module, even when the two modules are not connected) . In some contexts, “configured to” may be a broad recitation of structure generally meaning “having circuitry that” performs the task or tasks during operation. As such, the component can be configured to perform the task even when the component is not currently on. In general, the circuitry that forms the structure corresponding to “configured to” may include hardware circuits.

[0031] Various components may be described as performing a task or tasks, for convenience in the description. Such descriptions should be interpreted as including the phrase “configured to. ” Reciting a component that is configured to perform one or more tasks is expressly intended not to invoke 35 U.S.C. § 112 (f) interpretation for that component.

[0032] The example embodiments may be further understood with reference to the following description and the related appended drawings, wherein like elements are provided with the same reference numerals. The example embodiments relate to on-demand SIB1 cell indication.

[0033] The example embodiments are described with regard to communication between a user equipment (UE) and a network (NW) or a base station (e.g. a next generation Node B (gNB) ) . However, reference to a gNB or a UE is merely provided for illustrative purposes. The example embodiments may be utilized with any electronic component that may establish a connection to a network and is configured with the hardware, software, and / or firmware to support on-demand SIB1 cell indication. Therefore, the gNB or UE as described herein is used to represent any appropriate type of electronic component.

[0034] The example embodiments are also described with regard to a fifth generation (5G) New Radio (NR) network that may configure a UE to control the CSI reporting by the UE during initial access with a base station. However, reference to a 5G NR network is merely provided for illustrative purposes. The example embodiments may be utilized with any appropriate type of network.

[0035] Throughout this description various information elements (IEs) are referred to by specific names. It should be understood that these names are only examples and the IEs carrying the information referred to throughout this description may be referred to by other names by various entities.Figures 1A and 1B: Communication Systems

[0036] FIG. 1A illustrates a simplified example wireless communication system, according to some embodiments. It is noted that the system of FIG. 1A is merely one example of a possible system, and that features of this disclosure may be implemented in any of various systems, as desired.

[0037] As shown, the example wireless communication system includes a base station 102A which communicates over a transmission medium with one or more user devices 106A, 106B, etc., through 106N. Each of the user devices may be referred to herein as a “user equipment” (UE) . Thus, the user devices 106 are referred to as UEs or UE devices.

[0038] The base station (BS) 102A may be a base transceiver station (BTS) or cell site (a “cellular base station” ) and may include hardware that enables wireless communication with the UEs 106A through 106N.

[0039] The communication area (or coverage area) of the base station may be referred to as a “cell. ” The base station 102A and the UEs 106 may be configured to communicate over the transmission medium using any of various radio access technologies (RATs) , also referred to as wireless communication technologies, or telecommunication standards, such as GSM, UMTS (associated with, for example, WCDMA or TD-SCDMA air interfaces) , LTE, LTE-Advanced (LTE-A) , 5G new radio (5G NR) , HSPA, 3GPP2 CDMA2000 (e.g., 1xRTT, 1xEV-DO, HRPD, eHRPD) , etc. Note that if the base station 102A is implemented in the context of LTE, also referred to as the Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN, it may alternately be referred to as an 'eNodeB' or ‘eNB’ . Note that if the base station 102A is implemented in the context of 5G NR, it may alternately be referred to as ‘gNodeB’ or ‘gNB’ .

[0040] As shown, the base station 102A may also be equipped to communicate with a network 100 (e.g., a core network of a cellular service provider, a telecommunication network such as a public switched telephone network (PSTN) , and / or the Internet, among various possibilities) . Thus, the base station 102A may facilitate communication between the user devices and / or between the user devices and the network 100. In particular, the cellular base station 102A may provide UEs 106 with various telecommunication capabilities, such as voice, SMS and / or data services.

[0041] Base station 102A and other similar base stations (such as base stations 102B…102N) operating according to the same or a different cellular communication standard may thus be provided as a network of cells, which may provide continuous or nearly continuous overlapping service to UEs 106A-N and similar devices over a geographic area via one or more cellular communication standards.

[0042] Thus, while base station 102A may act as a “serving cell” for UEs 106A-N as illustrated in FIG. 1A, each UE 106 may also be capable of receiving signals from (and possibly within communication range of) one or more other cells (which might be provided by base stations 102B-N and / or any other base stations) , which may be referred to as “neighboring cells” . Such cells may also be capable of facilitating communication between user devices and / or between user devices and the network 100. Such cells may include “macro” cells, “micro” cells, “pico” cells, and / or cells which provide any of various other granularities of service area size. For example, base stations 102A-B illustrated in FIG. 1A might be macro cells, while base station 102N might be a micro cell. Other configurations are also possible.

[0043] In some embodiments, base station 102A may be a next generation base station, e.g., a 5G New Radio (5G NR) base station, or “gNB” . In some embodiments, a gNB may be connected to a legacy evolved packet core (EPC) network and / or to a NR core (NRC) network. In addition, a gNB cell may include one or more transition and reception points (TRPs) . In addition, a UE capable of operating according to 5G NR may be connected to one or more TRPs within one or more gNBs.

[0044] Note that a UE 106 may be capable of communicating using multiple wireless communication standards. For example, the UE 106 may be configured to communicate using a wireless networking (e.g., Wi-Fi) and / or peer-to-peer wireless communication protocol (e.g., Bluetooth, Wi-Fi peer-to-peer, etc. ) in addition to at least one cellular communication protocol (e.g., GSM, UMTS (associated with, for example, WCDMA or TD-SCDMA air interfaces) , LTE, LTE-A, 5G NR, HSPA, 3GPP2 CDMA2000 (e.g., 1xRTT, 1xEV-DO, HRPD, eHRPD) , etc. ) . The UE 106 may also or alternatively be configured to communicate using one or more global navigational satellite systems (GNSS, e.g., GPS or GLONASS) , one or more mobile television broadcasting standards (e.g., ATSC-M / H or DVB-H) , and / or any other wireless communication protocol, if desired. Other combinations of wireless communication standards (including more than two wireless communication standards) are also possible.

[0045] FIG. 1 B illustrates user equipment 106 (e.g., one of the devices 106A through 106N) in communication with a base station 102 and an access point 112, according to some embodiments. The UE 106 may be a device with both cellular communication capability and non-cellular communication capability (e.g., Bluetooth, Wi-Fi, and so forth) such as a mobile phone, a hand-held device, a computer or a tablet, or virtually any type of wireless device.

[0046] The UE 106 may include a processor that is configured to execute program instructions stored in memory. The UE 106 may perform any of the method embodiments described herein by executing such stored instructions. Alternatively, or in addition, the UE 106 may include a programmable hardware element such as an FPGA (field-programmable gate array) that is configured to perform any of the method embodiments described herein, or any portion of any of the method embodiments described herein.

[0047] The UE 106 may include one or more antennas for communicating using one or more wireless communication protocols or technologies. In some embodiments, the UE 106 may be configured to communicate using, for example, CDMA2000 (1xRTT  / 1xEV-DO  / HRPD  / eHRPD) , LTE / LTE-Advanced, or 5G NR using a single shared radio and / or GSM, LTE, LTE-Advanced, or 5G NR using the single shared radio. The shared radio may couple to a single antenna, or may couple to multiple antennas (e.g., for MIMO) for performing wireless communications. In general, a radio may include any combination of a baseband processor, analog RF signal processing circuitry (e.g., including filters, mixers, oscillators, amplifiers, etc. ) , or digital processing circuitry (e.g., for digital modulation as well as other digital processing) . Similarly, the radio may implement one or more receive and transmit chains using the aforementioned hardware. For example, the UE 106 may share one or more parts of a receive and / or transmit chain between multiple wireless communication technologies, such as those discussed above.

[0048] In some embodiments, the UE 106 may include separate transmit and / or receive chains (e.g., including separate antennas and other radio components) for each wireless communication protocol with which it is configured to communicate. As a further possibility, the UE 106 may include one or more radios which are shared between multiple wireless communication protocols, and one or more radios which are used exclusively by a single wireless communication protocol. For example, the UE 106 might include a shared radio for communicating using either of LTE or 5G NR (or LTE or 1xRTTor LTE or GSM) , and separate radios for communicating using each of Wi-Fi and Bluetooth. Other configurations are also possible.FIG. 2: Block Diagram of a Base Station

[0049] FIG. 2 illustrates an example block diagram of a base station 102, according to some embodiments. It is noted that the base station of FIG. 2 is merely one example of a possible base station. As shown, the base station 102 may include processor (s) 204 which may execute program instructions for the base station 102. The processor (s) 204 may also be coupled to memory management unit (MMU) 240, which may be configured to receive addresses from the processor (s) 204 and translate those addresses to locations in memory (e.g., memory 260 and read only memory (ROM) 250) or to other circuits or devices.

[0050] The base station 102 may include at least one network port 270. The network port 270 may be configured to couple to a telephone network and provide a plurality of devices, such as UE devices 106, access to the telephone network as described above in Figures 1 and 2.

[0051] The network port 270 (or an additional network port) may also or alternatively be configured to couple to a cellular network, e.g., a core network of a cellular service provider. The core network may provide mobility related services and / or other services to a plurality of devices, such as UE devices 106. In some cases, the network port 270 may couple to a telephone network via the core network, and / or the core network may provide a telephone network (e.g., among other UE devices serviced by the cellular service provider) .

[0052] In some embodiments, base station 102 may be a next generation base station, e.g., a 5G New Radio (5G NR) base station, or “gNB” . In such embodiments, base station 102 may be connected to a legacy evolved packet core (EPC) network and / or to a NR core (NRC) network. In addition, base station 102 may be considered a 5G NR cell and may include one or more transition and reception points (TRPs) . In addition, a UE capable of operating according to 5G NR may be connected to one or more TRPs within one or more gNBs.

[0053] The base station 102 may include at least one antenna 234, and possibly multiple antennas. The at least one antenna 234 may be configured to operate as a wireless transceiver and may be further configured to communicate with UE devices 106 via radio 230. The antenna 234 communicates with the radio 230 via communication chain 232. Communication chain 232 may be a receive chain, a transmit chain or both. The radio 230 may be configured to communicate via various wireless communication standards, including, but not limited to, 5G NR, LTE, LTE-A, GSM, UMTS, CDMA2000, Wi-Fi, etc.

[0054] The base station 102 may be configured to communicate wirelessly using multiple wireless communication standards. In some instances, the base station 102 may include multiple radios, which may enable the base station 102 to communicate according to multiple wireless communication technologies. For example, as one possibility, the base station 102 may include an LTE radio for performing communication according to LTE as well as a 5G NR radio for performing communication according to 5G NR. In such a case, the base station 102 may be capable of operating as both an LTE base station and a 5G NR base station. As another possibility, the base station 102 may include a multi-mode radio which is capable of performing communications according to any of multiple wireless communication technologies (e.g., 5G NR and Wi-Fi, LTE and Wi-Fi, LTE and UMTS, LTE and CDMA2000, UMTS and GSM, etc. ) .

[0055] As described further subsequently herein, the BS 102 may include hardware and software components for implementing or supporting implementation of features described herein. The processor 204 of the base station 102 may be configured to implement or support implementation of part or all of the methods described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively, the processor 204 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) , or a combination thereof. Alternatively (or in addition) the processor 204 of the BS 102, in conjunction with one or more of the other components 230, 232, 234, 240, 250, 260, 270 may be configured to implement or support implementation of part or all of the features described herein.

[0056] In addition, as described herein, processor (s) 204 may be comprised of one or more processing elements. In other words, one or more processing elements may be included in processor (s) 204. Thus, processor (s) 204 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processor (s) 204. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processor (s) 204.

[0057] Further, as described herein, radio 230 may be comprised of one or more processing elements. In other words, one or more processing elements may be included in radio 230. Thus, radio 230 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of radio 230. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of radio 230.FIG. 3: Block Diagram of a Server

[0058] FIG. 3 illustrates an example block diagram of a server 104, according to some embodiments. It is noted that the server of FIG. 3 is merely one example of a possible server. As shown, the server 104 may include processor (s) 344 which may execute program instructions for the server 104. The processor (s) 344 may also be coupled to memory management unit (MMU) 374, which may be configured to receive addresses from the processor (s) 344 and translate those addresses to locations in memory (e.g., memory 364 and read only memory (ROM) 354) or to other circuits or devices.

[0059] The server 104 may be configured to provide a plurality of devices, such as base station 102, and UE devices 106 access to network functions, e.g., as further described herein.

[0060] In some embodiments, the server 104 may be part of a radio access network, such as a 5G New Radio (5G NR) radio access network. In some embodiments, the server 104 may be connected to a legacy evolved packet core (EPC) network and / or to a NR core (NRC) network.

[0061] As described herein, the server 104 may include hardware and software components for implementing or supporting implementation of features described herein. The processor 344 of the server 104 may be configured to implement or support implementation of part or all of the methods described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively, the processor 344 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) , or a combination thereof. Alternatively (or in addition) the processor 344 of the server 104, in conjunction with one or more of the other components 354, 364, and / or 374 may be configured to implement or support implementation of part or all of the features described herein.

[0062] In addition, as described herein, processor (s) 344 may be comprised of one or more processing elements. In other words, one or more processing elements may be included in processor (s) 344. Thus, processor (s) 344 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processor (s) 344. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processor (s) 344.FIG. 4: Block Diagram of a User Equipment

[0063] FIG. 4 illustrates an example simplified block diagram of a communication device 106, according to some embodiments. It is noted that the block diagram of the communication device of FIG. 4 is only one example of a possible communication device. According to embodiments, communication device 106 may be a user equipment (UE) device, a mobile device or mobile station, a wireless device or wireless station, a desktop computer or computing device, a mobile computing device (e.g., a laptop, notebook, or portable computing device) , a tablet, an unmanned aerial vehicle (UAV) , a UAV controller (UAC) and / or a combination of devices, among other devices. As shown, the communication device 106 may include a set of components 400 configured to perform core functions. For example, this set of components may be implemented as a system on chip (SOC) , which may include portions for various purposes. Alternatively, this set of components 400 may be implemented as separate components or groups of components for the various purposes. The set of components 400 may be coupled (e.g., communicatively; directly or indirectly) to various other circuits of the communication device 106.

[0064] For example, the communication device 106 may include various types of memory (e.g., including NAND flash 410) , an input / output interface such as connector I / F 420 (e.g., for connecting to a computer system; dock; charging station; input devices, such as a microphone, camera, keyboard; output devices, such as speakers; etc. ) , the display 460, which may be integrated with or external to the communication device 106, and cellular communication circuitry 430 such as for 5G NR, LTE, GSM, etc., and short to medium range wireless communication circuitry 429 (e.g., BluetoothTM and WLAN circuitry) . In some embodiments, communication device 106 may include wired communication circuitry (not shown) , such as a network interface card, e.g., for Ethernet.

[0065] The cellular communication circuitry 430 may couple (e.g., communicatively; directly or indirectly) to one or more antennas, such as antennas 435 and 436 as shown. The short to medium range wireless communication circuitry 429 may also couple (e.g., communicatively; directly or indirectly) to one or more antennas, such as antennas 437 and 438 as shown. Alternatively, the short to medium range wireless communication circuitry 429 may couple (e.g., communicatively; directly or indirectly) to the antennas 435 and 436 in addition to, or instead of, coupling (e.g., communicatively; directly or indirectly) to the antennas 437 and 438. The short to medium range wireless communication circuitry 429 and / or cellular communication circuitry 430 may include multiple receive chains and / or multiple transmit chains for receiving and / or transmitting multiple spatial streams, such as in a multiple-input multiple output (MIMO) configuration.

[0066] In some embodiments, as further described below, cellular communication circuitry 430 may include dedicated receive chains (including and / or coupled to, e.g., communicatively; directly or indirectly. dedicated processors and / or radios) for multiple RATs (e.g., a first receive chain for LTE and a second receive chain for 5G NR) . In addition, in some embodiments, cellular communication circuitry 430 may include a single transmit chain that may be switched between radios dedicated to specific RATs. For example, a first radio may be dedicated to a first RAT, e.g., LTE, and may be in communication with a dedicated receive chain and a transmit chain shared with an additional radio, e.g., a second radio that may be dedicated to a second RAT, e.g., 5G NR, and may be in communication with a dedicated receive chain and the shared transmit chain.

[0067] The communication device 106 may also include and / or be configured for use with one or more user interface elements. The user interface elements may include any of various elements, such as display 460 (which may be a touchscreen display) , a keyboard (which may be a discrete keyboard or may be implemented as part of a touchscreen display) , a mouse, a microphone and / or speakers, one or more cameras, one or more buttons, and / or any of various other elements capable of providing information to a user and / or receiving or interpreting user input.

[0068] The communication device 106 may further include one or more smart cards 445 that include SIM (Subscriber Identity Module) functionality, such as one or more UICC (s) (Universal Integrated Circuit Card (s) ) cards 445. Note that the term “SIM” or “SIM entity” is intended to include any of various types of SIM implementations or SIM functionality, such as the one or more UICC (s) cards 445, one or more eUICCs, one or more eSIMs, either removable or embedded, etc. In some embodiments, the UE 106 may include at least two SIMs. Each SIM may execute one or more SIM applications and / or otherwise implement SIM functionality. Thus, each SIM may be a single smart card that may be embedded, e.g., may be soldered onto a circuit board in the UE 106, or each SIM 410 may be implemented as a removable smart card. Thus, the SIM (s) may be one or more removable smart cards (such as UICC cards, which are sometimes referred to as “SIM cards” ) , and / or the SIMs 410 may be one or more embedded cards (such as embedded UICCs (eUICCs) , which are sometimes referred to as “eSIMs” or “eSIM cards” ) . In some embodiments (such as when the SIM (s) include an eUICC) , one or more of the SIM (s) may implement embedded SIM (eSIM) functionality; in such an embodiment, a single one of the SIM (s) may execute multiple SIM applications. Each of the SIMs may include components such as a processor and / or a memory; instructions for performing SIM / eSIM functionality may be stored in the memory and executed by the processor. In some embodiments, the UE 106 may include a combination of removable smart cards and fixed / non-removable smart cards (such as one or more eUICC cards that implement eSIM functionality) , as desired. For example, the UE 106 may comprise two embedded SIMs, two removable SIMs, or a combination of one embedded SIMs and one removable SIMs. Various other SIM configurations are also contemplated.

[0069] As noted above, in some embodiments, the UE 106 may include two or more SIMs. The inclusion of two or more SIMs in the UE 106 may allow the UE 106 to support two different telephone numbers and may allow the UE 106 to communicate on corresponding two or more respective networks. For example, a first SIM may support a first RAT such as LTE, and a second SIM 410 support a second RAT such as 5G NR. Other implementations and RATs are of course possible. In some embodiments, when the UE 106 comprises two SIMs, the UE 106 may support Dual SIM Dual Active (DSDA) functionality. The DSDA functionality may allow the UE 106 to be simultaneously connected to two networks (and use two different RATs) at the same time, or to simultaneously maintain two connections supported by two different SIMs using the same or different RATs on the same or different networks. The DSDA functionality may also allow the UE 106 to simultaneously receive voice calls or data traffic on either phone number. In certain embodiments the voice call may be a packet switched communication. In other words, the voice call may be received using voice over LTE (VoLTE) technology and / or voice over NR (VoNR) technology. In some embodiments, the UE 106 may support Dual SIM Dual Standby (DSDS) functionality. The DSDS functionality may allow either of the two SIMs in the UE 106 to be on standby waiting for a voice call and / or data connection. In DSDS, when a call / data is established on one SIM, the other SIM is no longer active. In some embodiments, DSDx functionality (either DSDA or DSDS functionality) may be implemented with a single SIM (e.g., a eUICC) that executes multiple SIM applications for different carriers and / or RATs.

[0070] As shown, the SOC 400 may include processor (s) 402, which may execute program instructions for the communication device 106 and display circuitry 404, which may perform graphics processing and provide display signals to the display 460. The processor (s) 402 may also be coupled to memory management unit (MMU) 440, which may be configured to receive addresses from the processor (s) 402 and translate those addresses to locations in memory (e.g., memory 406, read only memory (ROM) 450, NAND flash memory 410) and / or to other circuits or devices, such as the display circuitry 404, short to medium range wireless communication circuitry 429, cellular communication circuitry 430, connector I / F 420, and / or display 460. The MMU 440 may be configured to perform memory protection and page table translation or set up. In some embodiments, the MMU 440 may be included as a portion of the processor (s) 402.

[0071] As described herein, the communication device 106 may include hardware and software components for implementing the above features for a communication device 106 to communicate a scheduling profile for power savings to a network. The processor 402 of the communication device 106 may be configured to implement part or all of the features described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively (or in addition) , processor 402 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) . Alternatively (or in addition) the processor 402 of the communication device 106, in conjunction with one or more of the other components 400, 404, 406, 410, 420, 429, 430, 440, 445, 450, 460 may be configured to implement part or all of the features described herein.

[0072] In addition, as described herein, processor 402 may include one or more processing elements. Thus, processor 402 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processor 402. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processor (s) 402.

[0073] Further, as described herein, cellular communication circuitry 430 and short to medium range wireless communication circuitry 429 may each include one or more processing elements. In other words, one or more processing elements may be included in cellular communication circuitry 430 and, similarly, one or more processing elements may be included in short to medium range wireless communication circuitry 429. Thus, cellular communication circuitry 430 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of cellular communication circuitry 430. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of cellular communication circuitry 430. Similarly, the short to medium range wireless communication circuitry 429 may include one or more ICs that are configured to perform the functions of short to medium range wireless communication circuitry 429. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of short to medium range wireless communication circuitry 429.

[0074] For example, in some embodiments, the UE 106, and / or processors 402 thereof, can be capable of and configured to determine when an on-demand SIB1 (OD-SIB1) is being provided from a network energy savings cell (NES Cell) ; where determining the OD-SIB1 is being provided from the NES Cell is based on the subcarrier offset K_SSB having a value of K_SSB = 30 for FR1 or K_SSB = 14 for FR2.FIG. 5: Block Diagram of Cellular Communication Circuitry

[0075] FIG. 5 illustrates an example simplified block diagram of cellular communication circuitry, according to some embodiments. It is noted that the block diagram of the cellular communication circuitry of FIG. 5 is only one example of a possible cellular communication circuit. According to embodiments, cellular communication circuitry 530, which may be cellular communication circuitry 430, may be included in a communication device, such as communication device 106 described above. As noted above, communication device 106 may be a user equipment (UE) device, a mobile device or mobile station, a wireless device or wireless station, a desktop computer or computing device, a mobile computing device (e.g., a laptop, notebook, or portable computing device) , a tablet and / or a combination of devices, among other devices.

[0076] The cellular communication circuitry 530 may couple (e.g., communicatively; directly or indirectly) to one or more antennas, such as antennas 435a-b and 436 as shown (in FIG. 4) . In some embodiments, cellular communication circuitry 530 may include dedicated receive chains (including and / or coupled to, e.g., communicatively; directly or indirectly. dedicated processors and / or radios) for multiple RATs (e.g., a first receive chain for LTE and a second receive chain for 5G NR) . For example, as shown in FIG. 5, cellular communication circuitry 530 may include a modem 510 and a modem 520. Modem 510 may be configured for communications according to a first RAT, e.g., such as LTE or LTE-A, and modem 520 may be configured for communications according to a second RAT, e.g., such as 5G NR.

[0077] As shown, modem 510 may include one or more processors 512 and a memory 516 in communication with processors 512. Modem 510 may be in communication with a radio frequency (RF) front end 530. RF front end 530 may include circuitry for transmitting and receiving radio signals. For example, RF front end 530 may include receive circuitry (RX) 532 and transmit circuitry (TX) 534. In some embodiments, receive circuitry 532 may be in communication with downlink (DL) front end 550, which may include circuitry for receiving radio signals via antenna 335a.

[0078] Similarly, modem 520 may include one or more processors 522 and a memory 526 in communication with processors 522. Modem 520 may be in communication with an RF front end 540. RF front end 540 may include circuitry for transmitting and receiving radio signals. For example, RF front end 540 may include receive circuitry 542 and transmit circuitry 544. In some embodiments, receive circuitry 542 may be in communication with DL front end 560, which may include circuitry for receiving radio signals via antenna 335b.

[0079] In some embodiments, a switch 570 may couple transmit circuitry 534 to uplink (UL) front end 572. In addition, switch 570 may couple transmit circuitry 544 to UL front end 572. UL front end 572 may include circuitry for transmitting radio signals via antenna 336. Thus, when cellular communication circuitry 530 receives instructions to transmit according to the first RAT (e.g., as supported via modem 510) , switch 570 may be switched to a first state that allows modem 510 to transmit signals according to the first RAT (e.g., via a transmit chain that includes transmit circuitry 534 and UL front end 572) . Similarly, when cellular communication circuitry 530 receives instructions to transmit according to the second RAT (e.g., as supported via modem 520) , switch 570 may be switched to a second state that allows modem 520 to transmit signals according to the second RAT (e.g., via a transmit chain that includes transmit circuitry 544 and UL front end 572) .

[0080] As described herein, the modem 510 may include hardware and software components for implementing the above features or for time division multiplexing UL data for NSA NR operations, as well as the various other techniques described herein. The processors 512 may be configured to implement part or all of the features described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively (or in addition) , processor 512 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) . Alternatively (or in addition) the processor 512, in conjunction with one or more of the other components 530, 532, 534, 550, 570, 572, 335a, 335b, and 336 may be configured to implement part or all of the features described herein.

[0081] In addition, as described herein, processors 512 may include one or more processing elements. Thus, processors 512 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processors 512. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processors 512.

[0082] The processors 522 may be configured to implement part or all of the features described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively (or in addition) , processor 522 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) . Alternatively (or in addition) the processor 522, in conjunction with one or more of the other components 540, 542, 544, 550, 570, 572, 335a, 335b, and 336 may be configured to implement part or all of the features described herein.

[0083] In addition, as described herein, processors 522 may include one or more processing elements. Thus, processors 522 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processors 522. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processors 522.FIG. 6: Block Diagram of a Baseband Processor Architecture for a UE

[0084] FIG. 6 illustrates example components of a device 600 in accordance with some embodiments. It is noted that the device of FIG. 6 is merely one example of a possible system, and that features of this disclosure may be implemented in any of various UEs, as desired.

[0085] In some embodiments, the device 600 may include application circuitry 602, baseband circuitry 604, Radio Frequency (RF) circuitry 606, front-end module (FEM) circuitry 608, one or more antennas 610, and power management circuitry (PMC) 612 coupled together at least as shown. The components of the illustrated device 600 may be included in a UE 106 or a RAN node. In some embodiments, the device 600 may include less elements (e.g., a RAN node may not utilize application circuitry 602, and instead include a processor / controller to process IP data received from an EPC) . In some embodiments, the device 600 may include additional elements such as, for example, memory / storage, display, camera, sensor, or input / output (I / O) interface. In other embodiments, the components described below may be included in more than one device (e.g., said circuitries may be separately included in more than one device for Cloud-RAN (C-RAN) implementations) .

[0086] The application circuitry 602 may include one or more application processors. For example, the application circuitry 602 may include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The processor (s) may include any combination of general-purpose processors and dedicated processors (e.g., graphics processors, application processors, etc. ) . The processors may be coupled with or may include memory / storage and may be configured to execute instructions stored in the memory / storage to enable various applications or operating systems to run on the device 600. In some embodiments, processors of application circuitry 602 may process IP data packets received from an EPC.

[0087] The baseband circuitry 604 may include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The baseband circuitry 604 may include one or more baseband processors or control logic to process baseband signals received from a receive signal path of the RF circuitry 606 and to generate baseband signals for a transmit signal path of the RF circuitry 606. Baseband processing circuity 604 may interface with the application circuitry 602 for generation and processing of the baseband signals and for controlling operations of the RF circuitry 606. For example, in some embodiments, the baseband circuitry 604 may include a third generation (3G) baseband processor 604A, a fourth generation (4G) baseband processor 604B, a fifth generation (5G) baseband processor 604C, or other baseband processor (s) 604D for other existing generations, generations in development or to be developed in the future (e.g., second generation (2G) , sixth generation (6G) , etc. ) . The baseband circuitry 604 (e.g., one or more of baseband processors 604A-D) may handle various radio control functions that enable communication with one or more radio networks via the RF circuitry 606. In other embodiments, some or all of the functionality of baseband processors 604A-D may be included in modules stored in the memory 604G and executed via a Central Processing Unit (CPU) 604E. The radio control functions may include, but are not limited to, signal modulation / demodulation, encoding / decoding, radio frequency shifting, etc. In some embodiments, modulation / demodulation circuitry of the baseband circuitry 604 may include Fast-Fourier Transform (FFT) , precoding, or constellation mapping / demapping functionality. In some embodiments, encoding / decoding circuitry of the baseband circuitry 604 may include convolution, tail-biting convolution, turbo, Viterbi, or Low-Density Parity Check (LDPC) encoder / decoder functionality. Embodiments of modulation / demodulation and encoder / decoder functionality are not limited to these examples and may include other suitable functionality in other embodiments.

[0088] In some embodiments, the baseband circuitry 604 may include one or more audio digital signal processor (s) (DSP) 604F. The audio DSP (s) 604F may include elements for compression / decompression and echo cancellation and may include other suitable processing elements in other embodiments. Components of the baseband circuitry may be suitably combined in a single chip, a single chipset, or disposed on a same circuit board in some embodiments. In some embodiments, some or all of the constituent components of the baseband circuitry 604 and the application circuitry 602 may be implemented together such as, for example, on a system on a chip (SOC) .

[0089] In some embodiments, the baseband circuitry 604 may provide for communication compatible with one or more radio technologies. For example, in some embodiments, the baseband circuitry 604 may support communication with an evolved universal terrestrial radio access network (EUTRAN) or other wireless metropolitan area networks (WMAN) , a wireless local area network (WLAN) , a wireless personal area network (WPAN) . Embodiments in which the baseband circuitry 604 is configured to support radio communications of more than one wireless protocol may be referred to as multi-mode baseband circuitry.

[0090] RF circuitry 606 may enable communication with wireless networks using modulated electromagnetic radiation through a non-solid medium. In various embodiments, the RF circuitry 606 may include switches, filters, amplifiers, etc. to facilitate the communication with the wireless network. RF circuitry 606 may include a receive signal path which may include circuitry to down-convert RF signals received from the FEM circuitry 608 and provide baseband signals to the baseband circuitry 604. RF circuitry 606 may also include a transmit signal path which may include circuitry to up-convert baseband signals provided by the baseband circuitry 604 and provide RF output signals to the FEM circuitry 608 for transmission.

[0091] In some embodiments, the receive signal path of the RF circuitry 606 may include mixer circuitry 606a, amplifier circuitry 606b and filter circuitry 606c. In some embodiments, the transmit signal path of the RF circuitry 606 may include filter circuitry 606c and mixer circuitry 606a. RF circuitry 606 may also include synthesizer circuitry 606d for synthesizing a frequency for use by the mixer circuitry 606a of the receive signal path and the transmit signal path. In some embodiments, the mixer circuitry 606a of the receive signal path may be configured to down-convert RF signals received from the FEM circuitry 608 based on the synthesized frequency provided by synthesizer circuitry 606d. The amplifier circuitry 606b may be configured to amplify the down-converted signals and the filter circuitry 606c may be a low-pass filter (LPF) or band-pass filter (BPF) configured to remove unwanted signals from the down-converted signals to generate output baseband signals. Output baseband signals may be provided to the baseband circuitry 604 for further processing. In some embodiments, the output baseband signals may be zero-frequency baseband signals, although this is not a necessity. In some embodiments, mixer circuitry 606a of the receive signal path may comprise passive mixers, although the scope of the embodiments is not limited in this respect.

[0092] In some embodiments, the mixer circuitry 606a of the transmit signal path may be configured to up-convert input baseband signals based on the synthesized frequency provided by the synthesizer circuitry 606d to generate RF output signals for the FEM circuitry 608. The baseband signals may be provided by the baseband circuitry 604 and may be filtered by filter circuitry 606c.

[0093] In some embodiments, the mixer circuitry 606a of the receive signal path and the mixer circuitry 606a of the transmit signal path may include two or more mixers and may be arranged for quadrature downconversion and upconversion, respectively. In some embodiments, the mixer circuitry 606a of the receive signal path and the mixer circuitry 606a of the transmit signal path may include two or more mixers and may be arranged for image rejection (e.g., Hartley image rejection) . In some embodiments, the mixer circuitry 606a of the receive signal path and the mixer circuitry 606a may be arranged for direct downconversion and direct upconversion, respectively. In some embodiments, the mixer circuitry 606a of the receive signal path and the mixer circuitry 606a of the transmit signal path may be configured for super-heterodyne operation.

[0094] In some embodiments, the output baseband signals and the input baseband signals may be analog baseband signals, although the scope of the embodiments is not limited in this respect. In some alternate embodiments, the output baseband signals and the input baseband signals may be digital baseband signals. In these alternate embodiments, the RF circuitry 606 may include analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC) circuitry and the baseband circuitry 604 may include a digital baseband interface to communicate with the RF circuitry 606.

[0095] In some dual-mode embodiments, a separate radio IC circuitry may be provided for processing signals for each spectrum, although the scope of the embodiments is not limited in this respect.

[0096] In some embodiments, the synthesizer circuitry 606d may be a fractional-N synthesizer or a fractional N / N+1 synthesizer, although the scope of the embodiments is not limited in this respect as other types of frequency synthesizers may be suitable. For example, synthesizer circuitry 606d may be a delta-sigma synthesizer, a frequency multiplier, or a synthesizer comprising a phase-locked loop with a frequency divider.

[0097] The synthesizer circuitry 606d may be configured to synthesize an output frequency for use by the mixer circuitry 606a of the RF circuitry 606 based on a frequency input and a divider control input. In some embodiments, the synthesizer circuitry 606d may be a fractional N / N+1 synthesizer.

[0098] In some embodiments, frequency input may be provided by a voltage-controlled oscillator (VCO) , although that is not a necessity. Divider control input may be provided by either the baseband circuitry 604 or the applications processor 602 depending on the desired output frequency. In some embodiments, a divider control input (e.g., N) may be determined from a look-up table based on a channel indicated by the applications processor 602.

[0099] Synthesizer circuitry 606d of the RF circuitry 606 may include a divider, a delay-locked loop (DLL) , a multiplexer and a phase accumulator. In some embodiments, the divider may be a dual modulus divider (DMD) and the phase accumulator may be a digital phase accumulator (DPA) . In some embodiments, the DMD may be configured to divide the input signal by either N or N+1 (e.g., based on a carry out) to provide a fractional division ratio. In some example embodiments, the DLL may include a set of cascaded, tunable, delay elements, a phase detector, a charge pump and a D-type flip-flop. In these embodiments, the delay elements may be configured to break a VCO period up into Nd equal packets of phase, where Nd is the number of delay elements in the delay line. In this way, the DLL provides negative feedback to help ensure that the total delay through the delay line is one VCO cycle.

[0100] In some embodiments, synthesizer circuitry 606d may be configured to generate a carrier frequency as the output frequency, while in other embodiments, the output frequency may be a multiple of the carrier frequency (e.g., twice the carrier frequency, four times the carrier frequency) and used in conjunction with quadrature generator and divider circuitry to generate multiple signals at the carrier frequency with multiple different phases with respect to each other. In some embodiments, the output frequency may be a LO frequency (fLO) . In some embodiments, the RF circuitry 606 may include an IQ / polar converter.

[0101] FEM circuitry 608 may include a receive signal path which may include circuitry configured to operate on RF signals received from one or more antennas 610, amplify the received signals and provide the amplified versions of the received signals to the RF circuitry 606 for further processing. FEM circuitry 608 may also include a transmit signal path which may include circuitry configured to amplify signals for transmission provided by the RF circuitry 606 for transmission by one or more of the one or more antennas 610. In various embodiments, the amplification through the transmit or receive signal paths may be done solely in the RF circuitry 606, solely in the FEM 608, or in both the RF circuitry 606 and the FEM 608.

[0102] In some embodiments, the FEM circuitry 608 may include a TX / RX switch to switch between transmit mode and receive mode operation. The FEM circuitry may include a receive signal path and a transmit signal path. The receive signal path of the FEM circuitry may include an LNA to amplify received RF signals and provide the amplified received RF signals as an output (e.g., to the RF circuitry 606) . The transmit signal path of the FEM circuitry 608 may include a power amplifier (PA) to amplify input RF signals (e.g., provided by RF circuitry 606) , and one or more filters to generate RF signals for subsequent transmission (e.g., by one or more of the one or more antennas 610) .

[0103] In some embodiments, the PMC 612 may manage power provided to the baseband circuitry 604. In particular, the PMC 612 may control power-source selection, voltage scaling, battery charging, or DC-to-DC conversion. The PMC 612 may often be included when the device 600 is capable of being powered by a battery, for example, when the device is included in a UE. The PMC 612 may increase the power conversion efficiency while providing desirable implementation size and heat dissipation characteristics.

[0104] While FIG. 6 shows the PMC 612 coupled only with the baseband circuitry 604, in other embodiments the PMC 612 may be additionally or alternatively coupled with, and perform similar power management operations for, other components such as, but not limited to, application circuitry 602, RF circuitry 606, or FEM 608.

[0105] In some embodiments, the PMC 612 may control, or otherwise be part of, various power saving mechanisms of the device 600. For example, if the device 600 is in a radio resource control_Connected (RRC_Connected) state, where it is still connected to the RAN node as it expects to receive traffic shortly, then it may enter a state known as Discontinuous Reception Mode (DRX) after a period of inactivity. During this state, the device 600 may power down for brief intervals of time and thus save power.

[0106] If there is no data traffic activity for an extended period of time, then the device 600 may transition off to an RRC_Idle state, where it disconnects from the network and does not perform operations such as channel quality feedback, handover, etc. The device 600 goes into a very low power state and it performs paging where again it periodically wakes up to listen to the network and then powers down again. The device 600 may not receive data in this state, in order to receive data, it will transition back to RRC_Connected state.

[0107] An additional power saving mode may allow a device to be unavailable to the network for periods longer than a paging interval (ranging from seconds to a few hours) . During this time, the device is totally unreachable to the network and may power down completely. Any data sent during this time incurs a large delay and it is assumed the delay is acceptable.

[0108] Processors of the application circuitry 602 and processors of the baseband circuitry 604 may be used to execute elements of one or more instances of a protocol stack. For example, processors of the baseband circuitry 604, alone or in combination, may be used execute Layer 3, Layer 2, or Layer 1 functionality, while processors of the application circuitry 604 may utilize data (e.g., packet data) received from these layers and further execute Layer 4 functionality (e.g., transmission communication protocol (TCP) and user datagram protocol (UDP) layers) . As referred to herein, Layer 3 (L3) may comprise a radio resource control (RRC) layer, described in further detail below. As referred to herein, Layer 2 (L2) may comprise a medium access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer, and a packet data convergence protocol (PDCP) layer, described in further detail below. As referred to herein, Layer 1 (L1) may comprise a physical (PHY) layer of a UE / RAN node, described in further detail below. Accordingly, the baseband circuitry 604 can be used to encode a message for transmission between a UE and a gNB, or decode a message received between a UE and a gNB.

[0109] For example, in some embodiments, the UE 106, and / or processors baseband circuitry or processors 604 thereof, can be capable of and configured to receive (or decode) a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) from a network energy savings cell (NES Cell) with at least a portion of a subcarrier offset (K_SSB) ; receive (or decode) an uplink wake-up signal (UL WUS) configuration of the NES Cell from a cell (Cell A) that is periodically transmitting a system information block type 1 (SIB1) associated with the Cell A; generate (or encode) for transmission, at the UE, an UL WUS to the NES Cell; and receive (or decode) , at the UE, an OD-SIB1 from the NES Cell. These examples are not intended to be limiting. The baseband circuitry can be used as previously described.FIG. 7: Block Diagram of an Interface of Baseband Circuitry

[0110] FIG. 7 illustrates example interfaces of baseband circuitry in accordance with some embodiments. It is noted that the baseband circuitry of FIG. 7 is merely one example of a possible circuitry, and that features of this disclosure may be implemented in any of various systems, as desired.

[0111] As discussed above, the baseband circuitry 604 of FIG. 6 may comprise processors 604A-604E and a memory 604G utilized by said processors. Each of the processors 604A-604E may include a memory interface, 704A-704E, respectively, to send / receive data to / from the memory 604G.

[0112] The baseband circuitry 604 may further include one or more interfaces to communicatively couple to other circuitries / devices, such as a memory interface 712 (e.g., an interface to send / receive data to / from memory external to the baseband circuitry 604) , an application circuitry interface 714 (e.g., an interface to send / receive data to / from the application circuitry 602 of FIG. 6) , an RF circuitry interface 716 (e.g., an interface to send / receive data to / from RF circuitry 606 of FIG. 6) , a wireless hardware connectivity interface 718 (e.g., an interface to send / receive data to / from Near Field Communication (NFC) components,  components (e.g.,  Low Energy) ,  components, and other communication components) , and a power management interface 720 (e.g., an interface to send / receive power or control signals to / from the PMC 612.On-Demand SIB1 for UEs in Idle / Inactive Mode

[0113] FIG. 8 illustrates a schematic diagram 800 of an example of an on-demand system information block type 1 (OD-SIB1) , according to some embodiments.

[0114] Procedures and signaling methods for 3GPP Technical Specification Group (TSG) Radio Access Network (RAN) , Radio Layer 1 (RAN1) and Radio Layer 2 (RAN2) , specify a case (Case 2) in which a UE obtains an uplink wake-up signal (UL WUS) configuration from a cell (Cell A) that is periodically transmitting at least its own System Information Block Type 1 (SIB1) ; the UE transmits the UL WUS to a Network Energy Savings (NES) cell (NES Cell) that may transmit a SIB1 transmission in response to the UL WUS from the UE; and the UE receives the SIB1 transmission that is an on-demand SIB1 (OD-SIB1) from the NES Cell. In one example, the OD-SIB1 can be triggered by the UL WUS using a Physical Random Access Channel (PRACH) . The 3GPP TSG RAN3 specifies a next-generation radio access network (NG-RAN) node signaling at least for the configuration of the UL WUS. An objective of RAN1 is to minimize an impact to legacy UE operation.

[0115] With respect to RAN1, on-demand SIB1 (OD-SIB1) in idle / inactive mode, it is assumed that an SSB transmitted in the NES cell supporting OD-SIB1 is with K_SSB > 23 for FR1 and K_SSB >11 for FR2 if it is transmitted on sync raster. The UE determines a cell supporting OD-SIB1 based at least on UL WUS configuration from Cell A. For type 0 physical downlink control channel (PDCCH) monitoring occasions of on demand SIB1, searchSpaceZero (SS 0) and controlResourceSetZero (CORESET 0) for on-demand SIB1 are provided from an UL WUS configuration if the SSB on the NES cell is on sync raster and K_SSB is not equal to 30 in FR1 or 14 in FR2.

[0116] With respect to RAN2, a cell for which SIB1 request configuration is available, can periodically broadcast SIB1. If the UE has a SIB1 request configuration of a cell, the UE needs to check if a SIB1 is currently being broadcasted or provided on demand for that cell before requesting SIB1 of that cell.

[0117] According to RAN1 and RAN2, the NES cells’ Physical Cell ID (PCI) and frequency information can be included in the UL WUS configuration of Cell A.KSSB Usage

[0118] According to technical specification (TS) 38.213, V17.1.0 (2022-05) , for an SSB with a corresponding SIB1 or not, upon detection of a SS / PBCH block, the UE determines from a Master Information Block (MIB) that a CORESET for Type0-PDCCH CSS set, as described in clause 13, is present if kSSB < 24 [4, 3GPP TS 38.211] for a Frequency Range 1 (FR1) or if kSSB < 12 for a frequency range 2 (FR2) . The UE can determine from the MIB that a CORESET for Type0-PDCCH CSS set is not present if kSSB > 23 for FR1 or if kSSB > 11 for FR2; the CORESET for Type0-PDCCH CSS set may be provided by PDCCH-ConfigCommon.

[0119] For a non-cell defining-SSB (NCD-SSB) with a pointer to a cell defining-SSB (CD-SSB) , if a UE detects a first SS / PBCH block and determines that a CORESET for Type0-PDCCH CSS set is not present, and for 24 ≤ kSSB ≤ 29 for FR1 or for 12 ≤ kSSB ≤ 13 for FR2, the UE may determine the nearest (in the corresponding frequency direction) global synchronization channel number (GSCN) of a second SS / PBCH block having a CORESET for an associated Type0-PDCCH CSS set as N_GSCN^Reference + N_GSCN^SSize *N_GSCN^Offset. For a NCD-SSB without a pointer to a CD-SSB, if a UE detects a SS / PBCH block and determines that a CORESET for Type0-PDCCH CSS set is not present, and for kSSB = 31 for FR1 or for kSSB = 15 for FR2, the UE determines that there is no SS / PBCH block having an associated Type0-PDCCH CSS set within a GSCN range [N_GSCN^Reference –N_GSCN’ ^Start, N_GSCN^Reference –N_GSCN’ ^End] are respectively determined by controlResourceSetZero and searchSpaceZero in PDCCH-ConfigSIB1. If the GSCN range is [N_GSCN^Reference, N_GSCN^Reference] , the UE determines that there is no information for a second SS / PBCH block with a CORESET for an associated Type0-PDCCH CSS set on the detected SS / PBC.

[0120] The K_SSB value is from the ssb-SubcarrierOffset (4bit) information element (IE) in the MIB and additionally one bit from the Physical Broadcast Channel (PBCH) payload. This value is obtained from the SSB of the NES Cell, but the subcarrier offset from subcarrier 0 of the NES cell to the SSB is obtained from Cell A. When the K_SSB value is less than 24 for FR1 or 12 for FR2, it represents that the subcarrier offset from subcarrier 0 in the common resource block to the lowest-numbered subcarrier of the SS / PBCH block, otherwise, it has other interpretations. When the NES cell sets this K_SSB value in its SSB, it is larger than or equal to 24 for FR1 or 12 for FR2, so the actual offset cannot be obtained from the SSB, it is obtained from the UL WUS configuration from Cell A.K_SSB Value Setting for NES Cell

[0121] As discussed above, the UE needs to check if a SIB1 is currently being broadcast or provided on demand for that cell before requesting the SIB1 of that cell. However, the current 3GPP specification does not define the ability to provide such information for the UE. The K_SSB value, namely 23< K_SSB <30 for FR1 and 11< K_SSB < 14 for FR2, can indicate that the cell does not provide an SIB1. In addition, for the K_SSB value, namely K_SSB = 30 for FR1 and K_SSB = 14 for FR2, the field PDCCH-ConfigSIB1 is reserved in the current specification.

[0122] The PDCCH-ConfigSIB1 field, when K_SSB is set to 30 for FR1 and 14 for FR2, can be repurposed or reinterpreted to provide Cell A SSB information to the UE and can enable the NES cell to provide Cell A SSB information to the UE.Thus, the PDCCH-ConfigSIB1 in the MIB of the NES cell can provide Cell A SSB information to the UE when K_SSB is set to 30 for FR1 and 14 for FR2.

[0123] Table 1 categorizes cases according to different K_SSB values in the MIB. Table 1 –K_SSB Values NES Cell Setting

[0124] According to some embodiments, when the OD-SIB1 is not broadcast (case 2) , the OD-SIB1 is broadcast on-demand (case 3) , or the SIB1 is periodically broadcast (case 1 / legacy) , the OD-SIB1 can be barred by the NES cell, unless the NES cell becomes cell A (case 1) for a legacy UE.

[0125] For a non-legacy UE, the UE can identify whether the NES cell is broadcasting an OD-SIB1 via K_SSB value in the SSB. In case 3, the PDCCH-ConfigSIB1 can be repurposed to indicate OD-SIB1 transmission information. The K_SSB value for offset can be included in or derived from the UL WUS config from Cell A.

[0126] The UE can reselect to Cell A and can get UL WUS configuration, for all the NES cells indicated in the UL WUS configuration (identified by configured PCIs and frequencies) . The UE can regard all these NES cells as candidate target cells for reselection evaluation, even if any of these NES cells were regarded as barred and / or are included in excluded cell list (i.e. intra / interFreqExcludedCellList in SIB3 / 4) . After that, if the UE can detect K_SSB value in one NES cell (case3) (i.e. 30 for FR1 or 14 for FR2) , it means that OD-SIB1 is broadcast on-demand in this NES cell.

[0127] When the UE has obtained the UL WUS configuration of an NES cell, and when the K_SSB value in the SSB of the NES cell is set to 30 for FR1 or 14 for FR2, the UE can determine that the NES cell is transmitting an OD-SIB1 according to another UE’s trigger.

[0128] According to some embodiments, the UE can monitor a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) according to a search space zero (SS#0) configuration in the UL WUS configuration. The 8 bits in a PDCCH-ConfigSIB1 information element or field in the SSB can be re-interpreted to provide one or more of the following types of information for the OD-SIB1 transmission.

[0129] According to some embodiments, the type of information can comprise a time duration of OD-SIB1 transmission in units of 160 milliseconds (ms) . In one option, N units can indicate the OD-SIB1 is broadcasted for N units from the current System Frame Number (SFN) of the detected SSB. For example, N=2 units can indicate the OD-SIB1 is broadcasted for the current 160ms and the next 160ms. In another option, N units can indicate that OD-SIB1 is broadcasted in a N*160ms period, starting from SFN #0, including the current SFN in which the SSB is detected. For example, N=4 units, and the current SFN is SFN #n, indicates that the OD-SIB1 is broadcasted from SFN # (FLOOR (n / N) *N) to SFN # (FLOOR (n / N) * (N+1) -1) .

[0130] According to some embodiments, the type of information can comprise an OD-SIB1 repetition periodicity, e.g. 20ms, 40ms, 80ms, 160ms.

[0131] According to some embodiments, the type of information can comprise a frequency location of Cell A, similar to when 23<K_SSB<30 for FR1 and 11<K_SSB<14 for FR2, but with a larger granularity for the frequency domain location.

[0132] According to some embodiments, the type of information can comprise a value tag of the UL WUS configuration (e.g. 5 bits or smaller) . If the value tag is different from that provided by the UL WUS configuration, the UE does not perform cell reselection to NES cell.

[0133] According to some embodiments, the UE can monitor a PDCCH according to the SS#0 configured in the PDCCH-ConfigSIB1 in the SSB of the NES cell. At least the 4 bits in the searchSpaceZero IE or field in the PDCCH-ConfigSIB1 can be interpreted the same way as when K_SSB<24 for FR1 or K_SSB<12 for FR2 is used as legacy to provide SS#0 configuration. If this field is different from that configured in the UL WUS configuration, the UE can follow the one configured in the SSB on the NES cell. The 4 bits in the controlResourseSetZero IE or field in PDCCH-ConfigSIB1 can be re-interpreted similar to that to described above for the types of information.

[0134] According to some embodiments, the UE can monitor a Type0-PDCCH Common Search Space (CSS) sets according to the SS#0 and CORESET #0 configured in the PDCCH-ConfigSIB1 of the NES cell. The 8 bits of the PDCCH-ConfigSIB1 can be interpreted the same way as when K_SSB<24 for FR1 or K_SSB<12 for FR2 in legacy. If this field is different from that configured in the UL WUS configuration, the UE can follow the one configured in the SSB on the NES cell.

[0135] In one aspect, an apparatus of a user equipment (UE) 106 can comprise one or more processors 402 and / or 604 coupled to a memory 406 and / or 604G. The processors 604 can be configured to receive, at the UE 106, a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) from a network energy savings cell (NES Cell) with at least a portion of a subcarrier offset (K_SSB) . The processors 604 can be configured to receive, at the UE 106, an uplink wake-up signal (UL WUS) configuration of the NES Cell from a cell (Cell A) that is periodically transmitting a system information block type 1 (SIB1) associated with the Cell A. The processors 402 can be configured to determine, at the UE 106, when an on-demand SIB1 (OD-SIB1) is being provided from the NES Cell. Determining that the OD-SIB1 is being provided from the NES Cell can be based on the subcarrier offset K_SSB having a value of K_SSB = 30 for FR1 or K_SSB = 14 for FR2. The processors 604 can be configured to receive, at the UE 106, an OD-SIB1 from the NES Cell.

[0136] In another aspect, the processors 402 can be configured to determine, at the UE, when the SIB1 is not being broadcast from the NES Cell. Determining that the SIB1 is not being broadcast from the NES Cell can be based on the subcarrier offset K_SSB having a value of 23 < K_SSB < 30 for a Frequency Range 1 (FR1) or 11 < K_SSB < 14 for a Frequency Range 2 (FR2) .

[0137] In another aspect, the processors 402 and / or 604 can be configured to monitor, at the UE, a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) based on a search space zero (SS#0) configured in the UL WUS configuration from the Cell A. In another aspect, a transmission of the OD-SIB1 can be based on information from a Physical Downlink Control Channel-configuration-system information block type 1 (PDCCH-ConfigSIB1) information element (IE) of the SSB. In another aspect, a time duration of a transmission of the OD-SIB1 can be in units of 160 milliseconds (ms) . In another aspect, the OD-SIB1 can be broadcast for a number (N) of units from a current System Frame Number (SFN) of when the SSB is detected. In accordance with another aspect, a time duration of a transmission of the OD-SIB1 can be in units of 160 milliseconds (ms) . The OD-SIB1 can be broadcast for a period of a number (N) of unit times of the 160 ms starting from System Frame Number (SFN) #0 including a current SFN from when the SSB is detected. In another aspect, a transmission of the OD-SIB1 can be repeated with a periodicity. In another aspect, a transmission of the OD-SIB1 can be in a frequency location of the Cell A with a larger granularity for a frequency domain location. In another aspect, the UL WUS configuration can comprise a value tag. When the value tag is different from that provided by the UL WUS configuration, the UE does not perform cell reselection to the NES cell.

[0138] In another aspect, the processors 402 and / or 604 can be configured to monitor, at the UE, a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) based on a search space zero (SS#0) configured in a Physical Downlink Control Channel-configuration-system information block type 1 (PDCCH-ConfigSIB1) information element (IE) of the SSB of the NES Cell. In another aspect, the PDCCH-ConfigSIB1 IE can comprise a searchSpaceZero IE to provide a SS #0 configuration. When the searchSpaceZero IE is different than a searchSpaceZero IE in the UL WUS configuration, the UE utilizes the searchSpaceZero IE configured in the SSB of the NES Cell. In another aspect, a transmission of the OD-SIB1 can be based on information from a controlResourseSetZero IE in the PDCCH-ConfigSIB1 IE.

[0139] In another aspect, the processors 402 and / or 604 can be configured to monitor, at the UE, one or more type 0 physical downlink control channel (Type0-PDCCH) Common Search Space (CSS) sets according to a search space zero (SS#0) and CORESET #0 configured in the PDCCH configuration system information block type 1 (PDCCH-ConfigSIB1) of the NES cell. In another aspect, the PDCCH-ConfigSIB1 IE configured in the SSB of the NES Cell can be different than a PDCCH-ConfigSIB1 IE in the UL WUS configuration, the UE utilizes the PDCCH-ConfigSIB1 IE configured in the SSB of the NES Cell.

[0140] FIG. 9 illustrates a flow chart of an example method of on-demand system information block type 1 (OD-SIB1) by a user equipment (UE) , according to some embodiments. The method shown in FIG. 9 may be used in conjunction with any of the systems, methods, or devices illustrated in the Figures, among other devices. In various embodiments, some of the method elements shown may be performed concurrently, in a different order than shown, or may be omitted. Additional method elements may also be performed as desired.

[0141] The method 900 can comprise receiving 910, at a user equipment (UE) , a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) from a network energy savings cell (NES Cell) with at least a portion of a subcarrier offset (K_SSB) . The method 900 can comprise receiving 920, at the UE, an uplink wake-up signal (UL WUS) configuration of the NES Cell from a cell (Cell A) that is periodically transmitting a system information block type 1 (SIB1) associated with the Cell A. The method 900 can comprise determining 930, at the UE, when an on-demand SIB1 (OD-SIB1) is being provided from the NES Cell. Determining that the OD-SIB1 is being provided from the NES Cell can be based on the K_SSB having a value of K_SSB = 30 for FR1 or K_SSB = 14 for FR2. The method 900 can comprise receiving 940, at the UE, an OD-SIB1 from the NES Cell.

[0142] In another aspect, the method 900 can comprise determining, at the UE, when the SIB1 is not being broadcast from the NES Cell. Determining that the SIB1 is not being broadcast from the NES Cell can be based on the K_SSB having a value of 23 < K_SSB < 30 for a Frequency Range 1 (FR1) or 11 < K_SSB < 14 for a Frequency Range 2 (FR2) .

[0143] In another aspect, the method 900 can comprise monitoring, at the UE, a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) based on a search space zero (SS#0) configured in the UL WUS configuration from the Cell A. In another aspect, a transmission of the OD-SIB1 is based on information from a Physical Downlink Control Channel-configuration-system information block type 1 (PDCCH-ConfigSIB1) information element (IE) of the SSB.

[0144] According to some embodiments, when the OD-SIB1 is not broadcast (case 2) , or the OD-SIB1 is broadcast (case 1) , the UE can camp in the NES cell when the OD-SIB1 is broadcast and may have to release later, for a legacy UE.

[0145] For a non-legacy UE, the UE can obtain the UL WUS configuration of an NES cell, and when the K_SSB value in SSB of the NES cell is set to k_SSB<24 for FR1 or K_SSB<12 for FR2, the UE can determine that this cell is transmitting the OD-SIB1 (which may be according to another UE’s trigger) . The UE can monitor Type0-PDCCH CSS sets according to the SS#0 and CORESET #0 configured in the PDCCH-ConfigSIB1 in the SSB of the NES cell, regardless of the ones configured in the UL WUS configuration. An actual K_SSB value for offset included in UL WUS configuration of the Cell A can be used for defining a Random Access Response (RAR) . If the K_SSB value in the SSB of the NES cell is different from that in the UL WUS configuration, the UE can follow the one in the SSB of the NES cell.

[0146] The UE can reselect to the Cell A and can get the UL WUS configuration for all the NES cells indicated in the UL WUS configuration (identified by configured PCIs and frequencies) . The UE can regard all these NES cells as candidate target cells for reselection evaluation, even if any of these NES cells were regarded as barred and / or are included in excluded cell list (i.e. intra / interFreqExcludedCellList in SIB3 / 4) .

[0147] In one aspect, an apparatus of a user equipment (UE) 106 can comprise one or more processors 402 and / or 604 coupled to a memory 406 and / or 604G. The processors 604 can be configured to receive, at the UE 106, a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) from a network energy savings cell (NES Cell) with at least a portion of a subcarrier offset (K_SSB) . The processors 604 can be configured to receive, at the UE, an uplink wake-up signal (UL WUS) configuration of the NES Cell from a cell (Cell A) that is periodically transmitting a system information block type 1 (SIB1) associated with the Cell A. The processors 402 can be configured to determine, at the UE, when an on-demand SIB1 (OD-SIB1) is being provided from the NES Cell. Determining that the OD-SIB1 is being provided from the NES Cell can be based on the K_SSB having a value of K_SSB < 24 for FR1 or K_SSB < 12 for FR2. The processors 604 can be configured to receive, at the UE, an OD-SIB1 from the NES Cell.

[0148] In another aspect, the processors 402 can be configured to determine, at the UE, when the SIB1 is not being broadcast from the NES Cell. Determining that the SIB1 is not being broadcast from the NES Cell is based on the K_SSB having a value of 23 < K_SSB < 30 for a Frequency Range 1 (FR1) or 11 < K_SSB < 14 for a Frequency Range 2 (FR2) .

[0149] In another aspect, the processors 402 and / or 604 can be configured to monitor, at the UE, one or more Type0-PDCCH Common Search Space (CSS) sets according to a search space zero (SS#0) and CORESET #0 configured in a Physical Downlink Control Channel-configuration-system information block type 1 (PDCCH-ConfigSIB1) information element (IE) in the SSB of the NES Cell.

[0150] In another aspect, an actual K_SSB value for offset included in the UL WUS config of Cell A is used for defining a Random Access Request (RAR) and wherein when the K_SSB value in the SSB of the NES cell is different from the K_SSB value in the UL WUS configuration, the UE uses the K_SSB in the SSB of the NES Cell.

[0151] According to some embodiments, irrespective of whether the OD-SIB1 is broadcast and the K_SSB is always 30 for FR1 and 14 for FR2 (case 3) , the PDCCH-ConfigSIB1 field can be repurposed to indicate a broadcast status of the OD-SIB1 (e.g. in 1 bit) . One or more of the following types of information can be carried by the rest bits of the field. The type of information can be a time duration T_1 of the OD-SIB1 transmission in units of 160ms. The type of information can be an OD-SIB1 repetition periodicity. The type of information can be a frequency location of the Cell A, similar to when 23<K_SSB<30 for FR1 and 11<K_SSB<14 for FR2, but with a larger granularity for the frequency domain location. The type of information can be a value tag of the UL WUS configuration (e.g. 5 bits or smaller) . If the value tag is different from that provided by the UL WUS configuration, the UE can determine that the UL WUS configuration of the NES cell is outdated. And then, the UE can return to the Cell A to get the latest UL WUS configuration, and can reselect to the NES Cell to trigger the UL WUS transmission.

[0152] The UE can identify whether the NES Cell is broadcasting the OD-SIB1 via a 1bit of the PDCCH-ConfigSIB1. The K_SSB value for offset can be included in or derived from the UL WUS configuration from the Cell A.

[0153] In one aspect, an apparatus of a user equipment (UE) 106 can comprise one or more processors 402 and / or 604 coupled to a memory 406 and / or 604G. The processors 604 can be configured to receive, at the UE, a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) from a network energy savings cell (NES Cell) . The SSB can comprise a Master Information Block (MIB) comprising a Physical Downlink Control Channel-configuration-system information block type 1 (PDCCH-ConfigSIB1) information element (IE) . The PDCCH-ConfigSIB1 can indicate a broadcast status of an on-demand SIB1 (OD-SIB1) provided from the NES Cell. The processors 604 can be configured to receive, at the UE, an uplink wake-up signal (UL WUS) configuration of the NES Cell from a cell (Cell A) that is periodically transmitting a system information block type 1 (SIB1) associated with the Cell A. The processors 604 can be configured to generate for transmission, at the UE, a UL WUS to the NES Cell. The processors 604 can be configured to receive, at the UE, an OD-SIB1 from the NES Cell.

[0154] In another aspect, the PDCCH-ConfigSIB1 further comprises one or more of: a time duration of OD-SIB1 transmission in units of 160 milliseconds (ms) ; a repetition periodicity of the OD-SIB1; a frequency location of the Cell A; a value tag of the UL WUS configuration; wherein when the value tag is different from that provided by the UL WUS configuration, the UE does not perform cell reselection to the NES Cell; or a search space zero (SS#0) for a PDCCH Common Search Space (CSS) of the OD-SIB1.

[0155] In another aspect, a K_SSB value for offset is included in or derived from the UL WUS configuration from Cell A.

[0156] According to some embodiments, irrespective of whether the OD-SIB1 is broadcast (case 2) , the reserved bit in the MIB can be used to indicate whether the OD-SIB1 is currently broadcast or not. Alternatively, there may be no explicit indication of the OD-SIB1 transmission status. The UE can monitor the PDCCH according to the CORESET #0 and SS #0 configuration in the UL WUS configuration. A time duration can be configured in the UL WUS configuration, if UE does not detect the SIB1 transmission for this duration, the UE can send the UL WUS on the NES Cell.

[0157] The UE can identify whether the NES cell is broadcasting the OD-SIB1 from the reserved bit. The K_SSB value for offset can be included in or derived from the UL WUS configuration of the Cell. The UE may always monitor the PDCCH for a time duration before the UE can send the UL WUS on the NES cell.

[0158] In one aspect, an apparatus of a user equipment (UE) 106 can comprise one or more processors 402 and / or 04 coupled to a memory 406 and / or 604G. The processors 604 can be configured to receive, at the UE, a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) from a network energy savings cell (NES Cell) . The SSB can comprise a Master Information Block (MIB) . The MIB can indicate a broadcast status of an on-demand SIB1 (OD-SIB1) provided from the NES Cell. The processors 604 can be configured to receive, at the UE, an uplink wake-up signal (UL WUS) configuration of the NES Cell from a cell (Cell A) that is periodically transmitting a system information block type 1 (SIB1) associated with the Cell A. The processors 604 can be configured to generate for transmission, at the UE, a UL WUS to the NES Cell. The processors 604 can be configured to receive, at the UE, an OD-SIB1 from the NES Cell.

[0159] In another aspect, the MIB can comprise a reserved bit. The UE can determine when an on-demand SIB1 (OD-SIB1) is being provided from the NES Cell based on the reserved bit of the MIB.

[0160] In another aspect, a K_SSB value for offset can be included in or derived from the UL WUS configuration from Cell A.

[0161] In one aspect, an apparatus of a user equipment (UE) 106 can comprise one or more processors 402 and / or 604 coupled to a memory 406 and / or 604G. The processors 604 can be configured to receive, at the UE, a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) from a network energy savings cell (NES Cell) . The processors 604 can be configured to receive, at the UE, an uplink wake-up signal (UL WUS) configuration of the NES Cell from a cell (Cell A) that is periodically transmitting a system information block type 1 (SIB1) associated with the Cell A. The UL WUS configuration can comprise a CORESET #0 and search space zero (SS#0) configuration. The UEL WUS configuration can comprise a time duration for an SIB1 transmission. The processors 402 and / or 604 can be configured to monitor, at the UE, a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) according to the CORESET #0 and SS #0 configuration in the UL WUS configuration for the time duration. The processors 604 can be configured to generate for transmission, at the UE, a UL WUS to the NES Cell when the UE does not detect an SIB1 transmission in the time duration. The processors 604 can be configured to receive, at the UE, an OD-SIB1 from the NES Cell.

[0162] In another aspect, the MIB can comprise a reserved bit; and wherein the UE determines when an on-demand SIB1 (OD-SIB1) is being provided from the NES Cell based on the reserved bit of the MIB.

[0163] In another aspect, a K_SSB value for offset can be included in or derived from the UL WUS configuration from Cell A.Condition for UE to Send OD-SIB1 Request

[0164] If the UE can identify that the NES cell is transmitting the OD-SIB1 on demand, and if the UE cannot obtain the OD-SIB1 after monitoring the PDCCH for a time duration T_1 or after N_1 monitoring occasions, the UE can determine that the OD-SIB1 is not broadcast in the NES cell and can send the UL WUS, where T_1 or N_1 is configured in the UL WUS configuration or from the PDCCH-ConfigSIB1 field in the SSB of the NES cell. The duration can start from the first coming OD-SIB1 monitoring window or from the first coming OD-SIB1 monitoring occasion (i.e. CORESET#0 and SS#0) .

[0165] Alternatively, if the UE can identify that the NES cell is transmitting the OD-SIB1 on demand, and if the UE cannot obtain the SIB1 until the OD-SIB1 transmission is stopped as configured in the PDCCH-ConfigSIB1 in the SSB of the NES cell (e.g. as described above with respect to a time duration of OD-SIB1 transmission in units of 160ms or an OD-SIB1 repetition periodicity of 20ms, 40ms, 80ms, or 160ms) , the UE can determine the OD-SIB1 is not broadcast in the NES cell and can send the UL WUS to the NES cell.

[0166] Alternatively, if the UE can identify that the NES cell is transmitting the OD-SIB1 on demand, and if the UE cannot obtain the OD-SIB1 after monitoring the first upcoming OD-SIB1 monitoring window, the UE can determine the OD-SIB1 is not broadcast in the NES cell and can send UL WUS.

[0167] As described above, the UE can check if the SIB1 is currently being broadcasted or provided on demand for that cell before requesting the SIB1 of that cell. To provide the above information, the UE can consider if the SIB1 is currently being broadcast on the cell, i.e. the cell becomes a cell A, and K_SSB < 24 for FR1 and K_SSB < 12 for FR2 is used. The UE can consider if the SIB1 is provided on demand for the NES cell. The K_SSB = 30 for FR1 and K_SSB = 14 for FR2 can be used to indicate that the NES cell is currently providing OD-SIB1. The pdccd-ConfigSIB1 can be reinterpreted to contain one or more of: a time duration of OD-SIB1 transmission in units of 160ms; an OD-SIB1 repetition periodicity; a frequency location of cell A; a value tag of the UL WUS configuration; or a CORESET#0 and / or a SS #0 for a PDCCH CSS of the OD-SIB1. The 24<K_SSB <29 or K_SSB can be a reserved bit in the MIB that can be used to indicate the OD-SIB1 broadcast status, otherwise there can be no explicit indication of the OD-SIB1 broadcast status. A time duration T_1 can be configured in the UL WUS configuration on the Cell A to indicate to the UE that an UL WUS can be sent after the UE monitors the OD-SIB1 for T_1 duration.

[0168] In another aspect, the processors 402 and / or 604 can be configured to monitor, at the UE, a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) for a time duration (T_1) or after a number (N_1) of monitoring occasions. The processors 402 can be configured to determine, at the UE, that the OD-SIB1 is not broadcast in the NES Cell when the UE cannot obtain the OD-SIB1 after monitoring the PDCCH for the T_1 or after the N_1 of monitoring occasions. The processors 604 can be configured to generate for transmission, at the UE, an UL WUS to the NES Cell. The T_1 or the N_1 can be configured in the UL WUS configuration or configured from the SSB of the NES cell. The T_1 or the N_1 can start from: a first coming OD-SIB1 monitoring window; or a first coming OD-SIB1 monitoring occasion.

[0169] In another aspect, the processors 402 can be configured to determine, at the UE, that the OD-SIB1 is not broadcast in the NES Cell when the UE cannot obtain the SIB1 until the OD-SIB1 transmission is stopped as configured in the PDCCH-ConfigSIB1 in the SSB of the NES Cell. The processors 604 can be configured to generate for transmission, at the UE, the UL WUS to the NES Cell.

[0170] In another aspect, the processors 402 and / or 604 can be configured to monitor, at the UE, a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) for a time duration (T_1) or after a number (N_1) of monitoring occasions. The T_1 or the N_1 can start from a first coming OD-SIB1 monitoring window. The processors 402 can be configured to determine, at the UE, that the OD-SIB1 is not broadcast in the NES Cell when the UE cannot obtain the OD-SIB1 after monitoring the first upcoming monitoring window. The processors 604 can be configured to generate for transmission, at the UE, the UL WUS to the NES Cell.

[0171] In one aspect, a baseband processor (e.g. baseband processor 600 or 604) , or functionally similar component (s) whose function may include supporting baseband layer operations (e.g., to facilitate wireless communication between the UE 106 and other wireless devices) in the UE 106, can be configured to cause the UE 106 to perform any of the methods described herein. In another aspect, the UE 106 can have one or more processors (e.g. processors 402 and / or 600 or 604) coupled to a memory 406 or 604G to cause the user equipment 106 to perform any of the methods described herein. In another aspect, a baseband processor (e.g. baseband processor 600 or 604 can be configured to cause a base station 102 to perform one or more of the methods described herein. In another aspect, the base station 102 can have one or more processors 204 and / or 600 or 604 coupled to memory 260 or 604G configured to cause the base station 102 to perform any of the methods described herein. In another aspect, a computer program product, comprising computer instructions which, when executed by one or more processors, can perform any of the operations described herein.

[0172] Embodiments of the present disclosure may be realized in any of various forms. For example, some embodiments may be realized as a computer-implemented method, a computer readable memory medium, or a computer system. Other embodiments may be realized using one or more custom-designed hardware devices such as ASICs. Still other embodiments may be realized using one or more programmable hardware elements such as FPGAs.

[0173] In some embodiments, a non-transitory computer-readable memory medium may be configured so that it stores program instructions and / or data, where the program instructions, if executed by a computer system, cause the computer system to perform a method, e.g., any of the method embodiments described herein, or, any combination of the method embodiments described herein, or, any subset of any of the method embodiments described herein, or, any combination of such subsets.

[0174] In some embodiments, a device (e.g., a UE 106) may be configured to include a processor (or a set of processors) and a memory medium, where the memory medium stores program instructions, where the processor is configured to read and execute the program instructions from the memory medium, where the program instructions are executable to implement any of the various method embodiments described herein (or, any combination of the method embodiments described herein, or, any subset of any of the method embodiments described herein, or, any combination of such subsets) . The device may be realized in any of various forms.

[0175] Any of the methods described herein for operating a user equipment (UE) may be the basis of a corresponding method for operating a base station, by interpreting each message / signal X received by the UE in the downlink as message / signal X transmitted by the base station, and each message / signal Y transmitted in the uplink by the UE as a message / signal Y received by the base station.

[0176] Although the embodiments above have been described in considerable detail, numerous variations and modifications will become apparent to those skilled in the art once the above disclosure is fully appreciated. It is intended that the following claims be interpreted to embrace all such variations and modifications.

Claims

1.An apparatus of a user equipment (UE) comprising:one or more processors, coupled to a memory, configured to:receive, at the UE, a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) from a network energy savings cell (NES Cell) with at least a portion of a subcarrier offset (K_SSB) ;receive, at the UE, an uplink wake-up signal (UL WUS) configuration of the NES Cell from a cell (Cell A) that is periodically transmitting a system information block type 1 (SIB1) associated with the Cell A;determine, at the UE, when an on-demand SIB1 (OD-SIB1) is being provided from the NES Cell;wherein determining the OD-SIB1 is being provided from the NES Cell is based on the subcarrier offset K_SSB having a value of K_SSB = 30 for FR1 or K_SSB = 14 for FR2; andreceive, at the UE, the OD-SIB1 from the NES Cell.2.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to:determine, at the UE, when the SIB1 is not being broadcast from the NES Cell;wherein determining the SIB1 is not being broadcast from the NES Cell is based on the subcarrier offset K_SSB having a value of 23 < K_SSB < 30 for a Frequency Range 1 (FR1) or 11 < K_SSB < 14 for a Frequency Range 2 (FR2) .3.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to:monitor, at the UE, a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) based on a search space zero (SS#0) configured in the UL WUS configuration from the Cell A.4.The apparatus of claim 3, wherein a transmission of the OD-SIB1 is based on information from a Physical Downlink Control Channel-configuration-system information block type 1 (PDCCH-ConfigSIB1) information element (IE) of the SSB.5.The apparatus of claim 3, wherein a time duration of a transmission of the OD-SIB1 is in units of 160 milliseconds (ms) ; or wherein the OD-SIB1 is broadcast for a number (N) of units from a current System Frame Number (SFN) of when the SSB is detected.6.The apparatus of claim 3, wherein a time duration of a transmission of the OD-SIB1 is in units of 160 milliseconds (ms) ; and wherein the OD-SIB1 is broadcast for a period of a number (N) of unit times of the 160 ms starting from System Frame Number (SFN) #0 including a current SFN from when the SSB is detected.7.The apparatus of claim 3, wherein a transmission of the OD-SIB1 is repeated with a periodicity.8.The apparatus of claim 3, wherein a transmission of the OD-SIB1 is in a frequency location of the Cell A with a larger granularity for a frequency domain location.9.The apparatus of claim 3, wherein the UL WUS configuration comprises a value tag; and wherein when the value tag is different from that provided by the UL WUS configuration, the UE does not perform cell reselection to the NES cell.10.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to:monitor, at the UE, a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) based on a search space zero (SS#0) configured in a Physical Downlink Control Channel-configuration-system information block type 1 (PDCCH-ConfigSIB1) information element (IE) of the SSB of the NES Cell.11.The apparatus of claim 10, wherein the PDCCH-ConfigSIB1 IE comprises a searchSpaceZero IE to provide a SS #0 configuration; wherein when the searchSpaceZero IE is different than a searchSpaceZero IE in the UL WUS configuration, the UE utilizes the searchSpaceZero IE configured in the SSB of the NES Cell.12.The apparatus of claim 10, wherein a transmission of the OD-SIB1 is based on information from a controlResourseSetZero IE in the PDCCH-ConfigSIB1 IE.13.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to:monitor, at the UE, one or more type 0 physical downlink control channel (Type0-PDCCH) Common Search Space (CSS) sets according to a search space zero (SS#0) and CORESET #0 configured in a Physical Downlink Control Channel-configuration-system information block type 1 (PDCCH-ConfigSIB1) information element (IE) of the NES cell.14.The apparatus of claim 13, wherein when the PDCCH-ConfigSIB1 IE configured in the SSB of the NES Cell is different than a PDCCH-ConfigSIB1 IE in the UL WUS configuration, the UE utilizes the PDCCH-ConfigSIB1 IE configured in the SSB of the NES Cell.15.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to:monitor, at the UE, a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) for a time duration (T_1) or after a number (N_1) of monitoring occasions;determine, at the UE, that the OD-SIB1 is not broadcast in the NES Cell when the UE cannot obtain the OD-SIB1 after monitoring the PDCCH for the T_1 or after the N_1 of monitoring occasions; andgenerate for transmission, at the UE, an UL WUS to the NES Cell;wherein the T_1 or the N_1 is configured in the UL WUS configuration or configured from the SSB of the NES cell;wherein the T_1 or the N_1 starts from:a first coming OD-SIB1 monitoring window; ora first coming OD-SIB1 monitoring occasion.16.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to:determine, at the UE, that the OD-SIB1 is not broadcast in the NES Cell when the UE cannot obtain the SIB1 until an OD-SIB1 transmission is stopped as configured in a Physical Downlink Control Channel-configuration-system information block type 1 (PDCCH-ConfigSIB1) information element (IE) in the SSB of the NES Cell; andgenerate for transmission, at the UE, the UL WUS to the NES Cell.17.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to:monitor, at the UE, a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) for a time duration (T_1) or after a number (N_1) of monitoring occasions;wherein the T_1 or the N_1 starts from a first coming OD-SIB1 monitoring window;determine, at the UE, that the OD-SIB1 is not broadcast in the NES Cell when the UE cannot obtain the OD-SIB1 after monitoring a first upcoming monitoring window; andgenerate for transmission, at the UE, the UL WUS to the NES Cell.18.A method of on-demand system information block type 1 (OD-SIB1) , comprising:receiving, at a user equipment (UE) , a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) from a network energy savings cell (NES Cell) with at least a portion of a subcarrier offset (K_SSB) ;receiving, at the UE, an uplink wake-up signal (UL WUS) configuration of the NES Cell from a cell (Cell A) that is periodically transmitting a system information block type 1 (SIB1) associated with the Cell A;determining, at the UE, when an on-demand SIB1 (OD-SIB1) is being provided from the NES Cell;wherein determining the OD-SIB1 is being provided from the NES Cell is based on the K_SSB having a value of K_SSB = 30 for FR1 or K_SSB = 14 for FR2; andreceiving, at the UE, the OD-SIB1 from the NES Cell.19.The method of claim 18, further comprising:determining, at the UE, when the SIB1 is not being broadcast from the NES Cell;wherein determining the SIB1 is not being broadcast from the NES Cell is based on the K_SSB having a value of 23 < K_SSB < 30 for a Frequency Range 1 (FR1) or 11 < K_SSB < 14 for a Frequency Range 2 (FR2) .20.The method of claim 18, further comprising:monitoring, at the UE, a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) based on a search space zero (SS#0) configured in the UL WUS configuration from the Cell A.21.The method of claim 20, wherein a transmission of the OD-SIB1 is based on information from a Physical Downlink Control Channel-configuration-system information block type 1 (PDCCH-ConfigSIB1) information element (IE) of the SSB.22.An apparatus of a user equipment (UE) comprising:one or more processors, coupled to a memory, configured to:receive, at the UE, a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) from a network energy savings cell (NES Cell) with at least a portion of a subcarrier offset (K_SSB) ;receive, at the UE, an uplink wake-up signal (UL WUS) configuration of the NES Cell from a cell (Cell A) that is periodically transmitting a system information block type 1 (SIB1) associated with the Cell A;determine, at the UE, when an on-demand SIB1 (OD-SIB1) is being provided from the NES Cell;wherein determining the OD-SIB1 is being provided from the NES Cell is based on the K_SSB having a value of K_SSB < 24 for FR1 or K_SSB < 12 for FR2; andreceive, at the UE, the OD-SIB1 from the NES Cell.23.The apparatus of claim 22, wherein the one or more processors are further configured to:determine, at the UE, when the SIB1 is not being broadcast from the NES Cell;wherein determining the SIB1 is not being broadcast from the NES Cell is based on the K_SSB having a value of 23 < K_SSB < 30 for a Frequency Range 1 (FR1) or 11 < K_SSB < 14 for a Frequency Range 2 (FR2) .24.The apparatus of claim 22, wherein the one or more processors are further configured to:monitor, at the UE, one or more Type0-PDCCH Common Search Space (CSS) sets according to a search space zero (SS#0) and CORESET #0 configured in a Physical Downlink Control Channel-configuration-system information block type 1 (PDCCH-ConfigSIB1) information element (IE) in the SSB of the NES Cell.25.The apparatus of claim 22, wherein an actual K_SSB value for offset included in the UL WUS configuration of Cell A is used for defining a Random Access Request (RAR) and wherein when the K_SSB value in the SSB of the NES cell is different from the K_SSB value in the UL WUS configuration, the UE uses the K_SSB in the SSB of the NES Cell.26.An apparatus of a user equipment (UE) comprising:one or more processors, coupled to a memory, configured to:receive, at the UE, a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) from a network energy savings cell (NES Cell) ;wherein the SSB comprises a Master Information Block (MIB) comprising a Physical Downlink Control Channel-configuration-system information block type 1 (PDCCH-ConfigSIB1) information element (IE) ;wherein the PDCCH-ConfigSIB1 indicates a broadcast status of an on-demand SIB1 (OD-SIB1) provided from the NES Cell;receive, at the UE, an uplink wake-up signal (UL WUS) configuration of the NES Cell from a cell (Cell A) that is periodically transmitting a system information block type 1 (SIB1) associated with the Cell A;generate for transmission, at the UE, a UL WUS to the NES Cell; andreceive, at the UE, an OD-SIB1 from the NES Cell.27.The apparatus of claim 26, wherein the PDCCH-ConfigSIB1 further comprises one or more of:a time duration of OD-SIB1 transmission in units of 160 milliseconds (ms) ;a repetition periodicity of the OD-SIB1;a frequency location of the Cell A;a value tag of the UL WUS configuration; wherein when the value tag is different from that provided by the UL WUS configuration, the UE does not perform cell reselection to the NES Cell; ora search space zero (SS#0) for a PDCCH Common Search Space (CSS) of the OD-SIB1.28.The apparatus of claim 26, wherein a K_SSB value for offset is included in or derived from the UL WUS configuration from Cell A.29.An apparatus of a user equipment (UE) comprising:one or more processors, coupled to a memory, configured to:receive, at the UE, a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) from a network energy savings cell (NES Cell) ;wherein the SSB comprises a Master Information Block (MIB) ;wherein the MIB indicates a broadcast status of an on-demand SIB1 (OD-SIB1) provided from the NES Cell;receive, at the UE, an uplink wake-up signal (UL WUS) configuration of the NES Cell from a cell (Cell A) that is periodically transmitting a system information block type 1 (SIB1) associated with the Cell A;generate for transmission, at the UE, a UL WUS to the NES Cell; andreceive, at the UE, an OD-SIB1 from the NES Cell.30.The apparatus of claim 29, wherein the MIB comprises a reserved bit; and wherein the UE determines when an on-demand SIB1 (OD-SIB1) is being provided from the NES Cell based on the reserved bit of the MIB.31.The apparatus of claim 29, wherein a K_SSB value for offset is included in or derived from the UL WUS configuration from Cell A.32.An apparatus of a user equipment (UE) comprising:one or more processors, coupled to a memory, configured to:receive, at the UE, a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) from a network energy savings cell (NES Cell) ;receive, at the UE, an uplink wake-up signal (UL WUS) configuration of the NES Cell from a cell (Cell A) that is periodically transmitting a system information block type 1 (SIB1) associated with the Cell A;wherein the UL WUS configuration comprises a CORESET #0 and search space zero (SS#0) configuration;wherein the UL WUS configuration comprises a time duration for an SIB1 transmission;monitor, at the UE, a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) according to the CORESET #0 and SS #0 configuration in the UL WUS configuration for the time duration;generate for transmission, at the UE, a UL WUS to the NES Cell when the UE does not detect an SIB1 transmission in the time duration; andreceive, at the UE, an OD-SIB1 from the NES Cell.33.The apparatus of claim 32, wherein a Master Information Block (MIB) comprises a reserved bit; and wherein the UE determines when an on-demand SIB1 (OD-SIB1) is being provided from the NES Cell based on the reserved bit of the MIB.34.The apparatus of claim 32, wherein a K_SSB value for offset is included in or derived from the UL WUS configuration from Cell A.35.An apparatus configured to cause a user equipment (UE) to perform the methods of claims 18-21.36.A user equipment (UE) configured to perform any of the operations described herein.37.A base station configured to perform any of the operations described herein.38.A computer program product, comprising computer instructions which, when executed by one or more processors, perform any of the operations described herein.