Apparatus and method for supporting SIB1 transmission mode switching

WO2026165844A1PCT designated stage Publication Date: 2026-08-13NOKIA SOLUTIONS (SHANGHAI) CO LTD +2
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-02-07
Publication Date
2026-08-13

Smart Images

  • Figure CN2025076321_13082026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025076321_13082026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

The present disclosure relates to the field of telecommunication and in particular to supporting a switching of a system information block type 1 (SIB1) transmission mode. For example, one of the embodiments provides an apparatus comprising at least one processor, and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the apparatus at least to perform: receiving, from a first cell, a wake up signal (WUS) configuration; receiving, from a second cell, a synchronization signal block (SSB) comprising information related to a subcarrier offset value; and determining a system information block type 1 (SIB1) transmission mode of a current master information block (MIB) transmission period of the second cell, the SIB1 transmission mode being checked based on at least one of a system frame number (SFN), a size of the MIB transmission period, or the subcarrier offset value.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

APPARATUS AND METHOD FOR SUPPORTING SIB1 TRANSMISSION MODE SWITCHINGFIELD

[0001] Embodiments of the present disclosure relate to the field of telecommunication and in particular to methods, apparatuses, and computer readable storage media for supporting a switching of a system information block type 1 (SIB1) transmission mode.BACKGROUND

[0002] In the 3GPP (3rd Generation Partnership Project) cellular network, a network energy saving (NES) is important for optimizing energy consumption in the cellular network.

[0003] The radio access network (RAN) accounts for majority of the energy consumed by a typical mobile telecommunications system, and radio units are the most significant factor in total power consumption. RAN energy consumption includes Node B, eNodeB and gNodeB energy usage as well as the energy used by associated infrastructure, such as air conditioning, inverters and rectifiers. It also includes the energy used by repeaters and all energy consumption associated with backhaul transport.SUMMARY

[0004] The scope of protection sought for various example embodiments is set out by the claims. According to some aspects, there is provided the subject matter of the independent claims. Some further aspects are defined in the dependent claims. The example embodiments and features, if any, described in this specification that do not fall under the scope of the claims are to be interpreted as examples useful for understanding various embodiments.

[0005] Other features and advantages of the embodiments of the present disclosure will also be apparent from the following description of specific embodiments when read in conjunction with the accompanying drawings, which illustrate, by way of example, the principles of embodiments of the disclosure.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0006] Embodiments of the disclosure are presented in the sense of examples and their advantages are explained in greater detail below, with reference to the accompanying drawings.

[0007] FIG. 1 illustrates an example of a wireless communication network.

[0008] FIG. 2 is a schematic diagram illustrating deployments of cells including the NES cell in which example embodiments of the present disclosure may be implemented.

[0009] FIG. 3 is a schematic flow diagram for explaining the SIB1 transmission mode with regarding to subcarrier indexes.

[0010] FIG. 4 illustrates switching timing between a SIB broadcasting mode and a on-demand SIB1 transmission mode.

[0011] FIG. 5 is a schematic flow diagram illustrating example embodiments according to an aspect of the disclosure.

[0012] FIGs. 6 and 7 illustrates one of embodiments according to the aspect of the disclosure.

[0013] FIG. 8 illustrates an example of an apparatus.

[0014] FIG. 9 illustrates an example of an apparatus.

[0015] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals may represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0016] The following embodiments are exemplifying. Principle of the present disclosure will now be described with reference to some example embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. Embodiments described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.

[0017] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein may have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0018] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an embodiment, ” “an example embodiment, ” and the like indicate that the embodiment described may include a particular feature, structure, element or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, element or characteristic. Moreover, such phrases are not necessarily referring to the same embodiment. Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, element or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0019] It shall be understood that although the terms “first, ” “second” and the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another. For example, a first element could be termed a second element, and similarly, a second element could be termed a first element, without departing from the scope of example embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0020] As used herein, “at least one of the following: <a list of two or more elements>” and “at least one of <a list of two or more elements>” and similar wording, where the list of two or more elements are joined by “and” or “or” , mean at least any one of the elements, or at least any two or more of the elements, or at least all the elements.

[0021] As used herein, unless stated explicitly, performing a step “in response to A” does not indicate that the step is performed immediately after “A” occurs and one or more intervening steps may be included.

[0022] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0023] As used in this application, the term “circuitry” may refer to one or more or all of the following:(a) hardware-only circuit implementations (such as implementations in only analog and / or digital circuitry) and(b) combinations of hardware circuits and software, such as (as applicable) :(i) a combination of analog and / or digital hardware circuit (s) with software / firmware and(ii) any portions of hardware processor (s) with software (including digital signal processor (s) ) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a mobile phone or server, to perform various functions) and(c) hardware circuit (s) and or processor (s) , such as a microprocessor (s) or a portion of a microprocessor (s) , that requires software (e.g., firmware) for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation.

[0024] This definition of circuitry applies to all uses of this term in this application, including in any claims. As a further example, as used in this application, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (or multiple processors) or portion of a hardware circuit or processor and its (or their) accompanying software and / or firmware. The term circuitry also covers, for example and if applicable to the particular claim element, a baseband integrated circuit or processor integrated circuit for a mobile device or a similar integrated circuit in server, a cellular network device, or other computing or network device.

[0025] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as New Radio (NR) , Long Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced (LTE-A) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , High-Speed Packet Access (HSPA) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) and so on. Furthermore, the communications between a terminal device and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including, but not limited to, the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) , the sixth generation (6G) communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will of course also be future type communication technologies and systems with which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned system.

[0026] As used herein, the term “network device” refers to a node in a communication network via which a user device accesses the network and receives services therefrom. The network device may refer to a network entity, a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , an NR NB (also referred to as a gNB) , a radio access network (RAN) node, a new generation RAN (NG-RAN) node, a Remote Radio Unit (RRU) , a radio header (RH) , a remote radio head (RRH) , a relay, an Integrated Access and Backhaul (IAB) node, a low power node such as a femto, a pico, a non-terrestrial network (NTN) device or non-ground network device such as a satellite network device, a low earth orbit (LEO) satellite and a geosynchronous earth orbit (GEO) satellite, an aircraft network device, and so forth, depending on the applied terminology and technology. In some example embodiments, radio access network (RAN) split architecture includes a Centralized Unit (CU) and a Distributed Unit (DU) at an IAB donor node. An IAB node includes a Mobile Terminal (IAB-MT) part that behaves like a UE toward the parent node, and a DU part of an IAB node behaves like a base station toward the next-hop IAB node.

[0027] The term “user device” refers to any end device that may be capable of wireless communication. By way of example rather than limitation, the user device may also be referred to as a communication device, user equipment (UE) , a Subscriber Station (SS) , a Portable Subscriber Station, a Mobile Station (MS) , a terminal device or an Access Terminal (AT) . The user device may include, but not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, voice over IP (VoIP) phones, wireless local loop phones, a tablet, a wearable terminal device, a personal digital assistant (PDA) , portable computers, desktop computer, image capture terminal devices such as digital cameras, gaming terminal devices, music storage and playback appliances, vehicle-mounted wireless terminal devices, wireless endpoints, mobile stations, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , USB dongles, smart devices, wireless customer-premises equipment (CPE) , an Internet of Things (loT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device and applications (e.g., remote surgery) , an industrial device and applications (e.g., a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. The user device may also correspond to a Mobile Termination (MT) part of an IAB node (e.g., a relay node) . In the following description, the terms “user device” , “communication device” , “terminal” , “terminal device” , “user equipment” and “UE” may be used interchangeably.

[0028] As used herein, the term “resource, ” “transmission resource, ” “resource block, ” “physical resource block” (PRB) , “uplink resource, ” “downlink resource” , “sidelink resource” , “channel” may refer to any resource for performing a communication, for example, a communication between a user device and a network entity, such as a resource in time domain, a resource in frequency domain, a resource in space domain, a resource in code domain, or any other resource enabling a communication, and the like. In the following, unless explicitly stated, a resource in both frequency domain and time domain will be used as an example of a transmission resource for describing some example embodiments of the present disclosure. It is noted that example embodiments of the present disclosure are equally applicable to other resources in other domains.

[0029] 1. Overview of the wireless communication network

[0030] FIG. 1 depicts an example of a simplified wireless communication network showing some physical and logical network entities. The connections shown in FIG. 1 may be physical connections or logical connections. It is apparent to a person skilled in the art that the wireless communication network may also comprise other physical and logical entities than those shown in FIG. 1.

[0031] The example embodiments described herein are not, however, restricted to the wireless communication network given as an example but a person skilled in the art may apply the embodiments described herein to other wireless communication networks provided with necessary properties.

[0032] The example wireless communication network shown in FIG. 1 includes an access network, such as a radio access network (RAN) , and a core network 110.

[0033] FIG. 1 shows user equipment (UE) 100, 102 configured to be in a wireless connection on one or more communication channels in a radio cell with an access node (AN) 104 of an access network. The AN 104 may be an evolved NodeB (abbreviated as eNB or eNodeB) , or a next generation evolved NodeB (abbreviated as ng-eNB) , or a next generation NodeB (abbreviated as gNB or gNodeB) , providing the radio cell. The wireless connection (e.g., radio link) from a UE to the access node 104 may be called uplink (UL) or reverse link, and the wireless connection (e.g., radio link) from the access node to the UE may be called downlink (DL) or forward link. UE 100 may also communicate directly with UE 102, and vice versa, via a wireless connection generally referred to as a sidelink (SL) . It should be appreciated that the access node 104 or its functionalities may be implemented by using any node, host, server or access point etc. entity suitable for providing such functionalities.

[0034] The access network may comprise more than one access node, in which case the access nodes may also be configured to communicate with one another over links, wired or wireless. These links between access nodes may be used for sending and receiving control plane signaling and also for routing data from one access node to another access node.

[0035] The access node may comprise a computing device configured to control the radio resources of the access node. The access node may also be referred to as a network entity, a base station, a base transceiver station (BTS) , an access point, a cell site, a radio access node or any other type of node capable of being in a wireless connection with a UE (e.g., UEs 100, 102) . The access node may include or be coupled to transceivers. From the transceivers of the access node, a connection may be provided to an antenna unit that establishes bi-directional radio links to UEs 100, 102. The antenna unit may comprise an antenna or antenna element, or a plurality of antennas or antenna elements.

[0036] The access node 104 may further be connected to a core network (CN) 110. The core network 110 may comprise an evolved packet core (EPC) network and / or a 5th generation core network (5GC) . The EPC may comprise network entities, such as a serving gateway (S-GW for routing and forwarding data packets) , a packet data network gateway (P-GW) for providing connectivity of UEs to external packet data networks, and a mobility management entity (MME) . The 5GC may comprise network functions, such as a user plane function (UPF) , an access and mobility management function (AMF) , and a location management function (LMF) .

[0037] The core network 110 may also be able to communicate with one or more external networks 113, such as a public switched telephone network or the Internet, or utilize services provided by them. For example, in 5G wireless communication networks, the UPF of the core network 110 may be configured to communicate with an external data network via an N6 interface. In LTE wireless communication networks, the P-GW of the core network 110 may be configured to communicate with an external data network.

[0038] The illustrated UE 100, 102 is one type of an apparatus to which resources on the air interface may be allocated and assigned. The UE 100, 102 may also be called a wireless communication device, a subscriber unit, a mobile station, a remote terminal, an access terminal, a user terminal, a terminal device, or a user device just to mention but a few names. The UE may be a computing device operating with or without a subscriber identification module (SIM) , including, but not limited to, the following types of computing devices: a mobile phone, a smartphone, a personal digital assistant (PDA) , a handset, a computing device comprising a wireless modem (e.g., an alarm or measurement device, etc. ) , a laptop computer, a desktop computer, a tablet, a game console, a notebook, a multimedia device, a reduced capability (RedCap) device, a wearable device (e.g., a watch, earphones or eyeglasses) with radio parts, a sensor comprising a wireless modem, or any computing device comprising a wireless modem integrated in a vehicle.

[0039] It should be appreciated that a UE may also be a nearly exclusive uplink-only device, of which an example may be a camera or video camera loading images or video clips to a network. A UE may also be a device having capability to operate in an Internet of Things (IoT) network, which is a scenario in which objects may be provided with the ability to transfer data over a network without requiring human-to-human or human-to-computer interaction. The UE may also utilize cloud. In some applications, the computation may be carried out in the cloud or in another UE.

[0040] The wireless communication network may also be able to support the usage of cloud services, for example at least part of core network operations may be carried out as a cloud service (this is depicted in FIG. 1 by “cloud” 114) . The wireless communication network may also comprise a central control entity, or the like, providing facilities for wireless communication networks of different operators to cooperate for example in spectrum sharing.

[0041] 5G enables using multiple input –multiple output (MIMO) antennas in the access node 104 and / or the UE 100, 102, many more base stations or access nodes than an LTE network (aso-called small cell concept) , including macro sites operating in co-operation with smaller stations and employing a variety of radio technologies depending on service needs, use cases and / or spectrum available. 5G wireless communication networks may support a wide range of use cases and related applications including video streaming, augmented reality, different ways of data sharing and various forms of machine type applications, such as (massive) machine-type communications (mMTC) , including vehicular safety, different sensors and real-time control.

[0042] In 5G wireless communication networks, access nodes and / or UEs may have multiple radio interfaces, namely below 6GHz, cmWave and mmWave, and also being integrable with existing legacy radio access technologies, such as the LTE. Integration with the LTE may be implemented, for example, as a system, where macro coverage may be provided by the LTE, and 5G radio interface access may come from small cells by aggregation to the LTE. In other words, a 5G wireless communication network may support both inter-RAT operability (such as LTE-5G) and inter-RI operability (inter-radio interface operability, such as below 6GHz –cmWave –mmWave) . One of the concepts considered to be used in 5G wireless communication networks may be network slicing, in which multiple independent and dedicated virtual sub-networks (network instances) may be created within the substantially same infrastructure to run services that have different requirements on latency, reliability, throughput and mobility.

[0043] In some example embodiments, an access node (e.g., access node 104) may comprise: a radio unit (RU) comprising a radio transceiver (TRX) , i.e., a transmitter (Tx) and a receiver (Rx) ; one or more distributed units (DUs) 105 that may be used for the so-called Layer 1 (L1) processing and real-time Layer 2 (L2) processing; and a central unit (CU) 108 (also known as a centralized unit) that may be used for non-real-time L2 and Layer 3 (L3) processing. The CU 108 may be connected to the one or more DUs 105 for example via an F1 interface. Such an embodiment of the access node may enable the centralization of CUs relative to the cell sites and DUs, whereas DUs may be more distributed and may even remain at cell sites. The CU and DU together may also be referred to as baseband or a baseband unit (BBU) . The CU and DU may also be comprised in a radio access point (RAP) .

[0044] The CU 108 may be a logical node hosting radio resource control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) and / or packet data convergence protocol (PDCP) , of the NR protocol stack for an access node. The DU 105 may be a logical node hosting radio link control (RLC) , medium access control (MAC) and / or physical (PHY) layers of the NR protocol stack for the access node. The operations of the DU may be at least partly controlled by the CU. It should also be understood that the distribution of functions between DU 105 and CU 108 may vary depending on implementation. The CU may comprise a control plane (CU-CP) , which may be a logical node hosting the RRC and the control plane part of the PDCP protocol of the NR protocol stack for the access node. The CU may further comprise a user plane (CU-UP) , which may be a logical node hosting the user plane part of the PDCP protocol and the SDAP protocol of the CU for the access node.

[0045] Cloud computing systems may also be used to provide the CU 108 and / or DU 105. A CU provided by a cloud computing system may be referred to as a virtualized CU (vCU) . In addition to the vCU, there may also be a virtualized DU (vDU) provided by a cloud computing system. Furthermore, there may also be a combination, where the DU may be implemented on so-called bare metal solutions, for example application-specific integrated circuit (ASIC) or customer-specific standard product (CSSP) system-on-a-chip (SoC) .

[0046] Edge cloud may be brought into the access network (e.g., RAN) by utilizing network function virtualization (NFV) and software defined networking (SDN) . Using edge cloud may mean access node operations to be carried out, at least partly, in a computing system operationally coupled to a remote radio head (RRH) or a radio unit (RU) of an access node. It is also possible that access node operations may be performed on a distributed computing system or a cloud computing system located at the access node. Application of cloud RAN architecture enables RAN real-time functions being carried out at the access network (e.g., in a DU 105) and non-real-time functions being carried out in a centralized manner (e.g., in a CU 108) .

[0047] It should also be understood that the distribution of functions between core network operations and access node operations may differ in future wireless communication networks compared to that of the LTE or 5G, 6G, or even be non-existent. Some other technology advancements that may be used include big data and all-IP, which may change the way wireless communication networks are being constructed and managed. 5G (or new radio, NR) wireless communication networks may support multiple hierarchies, where multi-access edge computing (MEC) servers may be placed between the core network 110 and the access node 104. It should be appreciated that MEC may be applied in LTE wireless communication networks as well.

[0048] A 5G wireless communication network ( “5G network” ) may also comprise a non-terrestrial communication network, such as a satellite communication network, to enhance or complement the coverage of the 5G radio access network. For example, satellite communication may support the transfer of data between the 5G radio access network and the core network, enabling more extensive network coverage. Possible use cases may be providing service continuity for machine-to-machine (M2M) or Internet of Things (IoT) devices or for passengers on board of vehicles, or ensuring service availability for critical communications, and future railway / maritime / aeronautical communications. Satellite communication may utilize geostationary earth orbit (GEO) satellite systems, but also low earth orbit (LEO) satellite systems, in particular mega-constellations (systems in which hundreds of (nano) satellites are deployed) . A given satellite 106 in the mega-constellation may cover several satellite-enabled network entities that create on-ground cells. The on-ground cells may be created through an on-ground relay access node or by an access node 104 located on-ground or in a satellite.

[0049] [Rectified under Rule 91, 19.03.2025]It is obvious for a person skilled in the art that the access node 104 depicted in FIG. 1 is just an example of a part of an access network (e.g., a radio access network) and in practice, the access network may comprise a plurality of access nodes, the UEs 100, 102 may have access to a plurality of radio cells, and the access network may also comprise other apparatuses, such as physical layer relay access nodes or other entities. At least one of the access nodes may be a Home eNodeB or a Home gNodeB. A Home gNodeB or a Home eNodeB is a type of access node that may be used to provide indoor coverage inside a home, office, or other indoor environment.

[0050] [Rectified under Rule 91, 19.03.2025]Additionally, in a geographical area of an access network (e.g., a radio access network) , a plurality of different kinds of radio cells as well as a plurality of radio cells may be provided. Radio cells may be macro cells (or umbrella cells) which may be large cells having a diameter of up to tens of kilometers, or smaller cells such as micro-, femto-or picocells. The access node (s) of FIG. 1 may provide any kind of these cells. A cellular radio network may be implemented as a multilayer access networks including several kinds of radio cells. In multilayer access networks, one access node may provide one kind of a radio cell or radio cells, and thus a plurality of access nodes may be needed to provide such a multilayer access network.

[0051] [Rectified under Rule 91, 19.03.2025]For fulfilling the need for improving performance of access networks, the concept of “plug-and-play” access nodes may be introduced. An access network which may be able to use “plug-and-play” access nodes, may include, in addition to Home eNodeBs or Home gNodeBs, a Home Node B gateway, or HNB-GW (not shown in FIG. 1) . An HNB-GW, which may be installed within an operator’s access network, may aggregate traffic from a large number of Home eNodeBs or Home gNodeBs back to a core network of the operator.

[0052] 2. Network Energy Saving (NES)

[0053] FIG. 2 is a schematic diagram illustrating deployments of cells including the NES cell in which example embodiments of the present disclosure may be implemented.

[0054] The present disclosure may be based on the progress and discussion for Release 19 (Rel-19) on NES enhancements. Referring to FIG. 2, the UE 100 may obtain an UL WUS configuration from the Cell A. The UE 100 may transmit uplink (UL) WUS on the NES Cell based on the WUS configuration. The UE 100 may receive on-demand SIB1 (OD-SIB1) from the NES Cell.

[0055] Meanwhile, the network device 104a may be periodically transmitting at least its own SIB1 on the cell A. The network device 104b may manage and / or control the NES cell. The NES Cell is a cell that may transmit SIB1 transmission in response to UL WUS from the UE 100.

[0056] In this example, the OD-SIB1 transmission is supported for UEs in idle / inactive mode. The UL WUS may be transmitted by using an existing signal / channel (e.g., physical random access channel, PRACH or Msg1) .

[0057] The NES cell may operate one of SIB1 transmission modes, such as SIB1 broadcast mode and on-demand SIB1 (OD-SIB1) transmission mode.

[0058] The NES cell operating with the OD-SIB1 transmission mode will not periodically broadcast the SIB1 as per legacy procedure. Instead, the SIB1 will be provided on-demand, i.e., based on the UE (in RRC idle or RRC inactive) requesting its transmission. For example, the UE 100 will trigger the SIB1 transmission by sending a wake-up signal (WUS) . This requires that the UE 100 is configured with resources and information to transmit the WUS. FIG. 2 discloses the case when the UE 100 (e.g., a NES supporting UE) obtains the UL WUS configuration from a cell A (e.g., normal cell that is not supporting the NES) which is an anchor or coverage cell (acell with regular SIB1 transmission) .

[0059] The NES cell operating with the SIB broadcast mode will periodically broadcast the SIB1 as per legacy procedure. Thus, the UE 100 may receive the SIB1 according to the predetermined periodicity.

[0060] The embodiments of the disclosure is applicable to the non-standalone case illustrated in FIG. 2, and they are also applicable to standalone cases.

[0061] 3. Synchronization signal block (SSB)

[0062] Cell search is a procedure for the user device 100 (e.g., UE) to acquire time and frequency synchronization with a cell and to detect a physical layer cell identifier (PCI ID) of the cell.

[0063] The cell search operations may be carried out 1) when the user device is powered on, 2) mobility in connected mode, 3) idle mode mobility (e.g. reselections) , 4) inter-RAT mobility to NR system etc. During the cell search procedure, the user device 100 may use NR synchronization signals (e.g., a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) ) and physical broadcast channel (PBCH) to derive the necessary information required to access the cell.

[0064] The synchronization signal block (SSB) may be referred to as a synchronization signal / PBCH (SS / PBCH) block. The SSB may essentially consist of PSS, SSS, PBCH and demodulation reference signals (DM-RSs) . The SSB can be used by user device for RSRP and RSRQ measurements.

[0065] In the time domain, the SSB may consist of 4 OFDM symbols, numbered in increasing order from 0 to 3 within the SSB, where PSS, SSS, and PBCH with associated DM-RS are mapped to symbols as given by Table 7.4.3.1-1 of TS38.211.

[0066] In the frequency domain, the SSB may consist of 240 contiguous subcarriers with the subcarriers numbered in increasing order from 0 to 239 within the SSB. The quantities k and l represent the frequency and time indices, respectively, within one SSB.

[0067] The quantity kSSB is a subcarrier offset from subcarrier #0 in common resource block to the lowest-numbered subcarrier of the SSB, or the SSB after puncturing if applicable, where is obtained from the higher-layer parameter offsetToPointA.

[0068] For operation with shared spectrum channel access in FR2-2 (e.g., a range between 52,600MHz-71,000MHz) and for operation without shared spectrum channel access, the 4 least significant bits of kSSB are given by the higher-layer parameter ssb-SubcarrierOffset (via the MIB) and for FR1 the most significant bit of kSSB is given by in the PBCH payload as defined in clause 7.1.1 of TS 38.212.

[0069] For operation with shared spectrum channel access in FR1, the 4 least significant bits of are given by the higher-layer parameter ssb-SubcarrierOffset and the most significant bit of is given by in the PBCH payload as defined in clause 7.1.1 of TS 38.212. If otherwise,

[0070] If ssb-SubcarrierOffset is not provided, kSSB may be derived from the frequency difference between the SS / PBCH block and Point A.

[0071] Followings are the overall characteristics of master information block (MIB) . The details of the MIB are disclosed in section 5.2.1 of TS38.331 and section 4.1 of TS38.213.

[0072] The MIB is transmitted over PBCH (c. f., the PBCH is transmitted as a part of the SSB) . The MIB is transmitted with a periodicity of 80 ms. For initial cell selection, the UE 100 may assume that half frames with SSB occur with a periodicity of 2 frames. The MIB may Include parameters that are required to decode a system information block type 1 (SIB1) .

[0073] Therefore, the UE 100 may assume that a MIB transmission time interval (TTI) is 80ms. However, this does not prevent the cell to transmit more frequently the SSB, e.g. 20ms with MIB payload not changing within an 80ms window. In the embodiments of the disclosure, the MIB TTI may be referred to as an MIB transmission period or an MIB transmission periodicity.

[0074] The MIB may comprise the ssb-subcarrieroffset parameter corresponds to the kSSB and a pdcchConfigSIB1 parameter defines a bandwidth for PDCCH / SIB, a common control resource set (CORESET) , and a common search space and necessary PDCCH parameters.

[0075] 4. SIB1 transmission modes and switching thereof

[0076] Hereinafter, various aspects of the present disclosure are explained more in detail. In order to explain the various aspects of the disclosure, the technical features disclosed by FIGs. 1 and 2 and the description thereof and by sections 1 to 3 above may be applied.

[0077] The switching between the SIB1 broadcast mode and OD SIB1 transmission mode should be supported in release 19 (or beyond releases) for OD-SIB1 operation. In addition, how the UE check the current SIB1 broadcast mode, detect or being informed about the broadcast status for OD-SIB1 needs to be discussed.

[0078] For the switching of the SIB1 transmission mode (or, state) in the NES cell, the following points may be considered:1) UE expectation to the value of KSSB in the NES cell, if SIB1 is currently being broadcasted or provided on-demand;2) How the UE can check the SIB1 transmission mode before requesting SIB1 of that cell; and / or3) MIB TTI is 80ms. This means that MIB payload does not change every 80ms. However, with repetition of the same MIB can be transmitted every 20ms.

[0079] For point 1) and 2) , FIG. 3 is provided. FIG. 3 is a schematic flow diagram for explaining the SIB1 transmission mode with regarding to subcarrier indexes.

[0080] In FIG. 3, it is assumed that the UE 100 is supporting the NES. Thus, the UE 100 has been received the WUS configuration (or referred to as SIB1 request configuration) from the cell A (see Fig. 2) . The UE 100 supporting NES (hereinafter NES UE) may check the SIB1 transmission mode based on the subcarrier offset parameter by using SSB.

[0081] For example, referring to FIG. 3 (A) , when the subcarrier offset value (kSSB) derived from the MIB of the received SSB is less than a first reference value (e.g., kSSB <24) for FR1 or less than a second reference value (e.g., kSSB < 12) for FR2, it is determined that the SIB1 transmission mode of the NES cell is the SIB1 broadcast mode as the legacy system (e.g., 4G LTE or 5G) . Then the NES UE will acquire the SIB1 as in legacy method. For example, the NES UE may monitor the SIB1 transmission period for acquiring the SIB1.

[0082] Referring to FIG. 3 (B) , when the subcarrier offset value is greater than a first reference value (e.g., kSSB > 23) for FR1 or greater than a second reference value (e.g, kSSB > 11) for FR2, the UE 100 may decide that the current SIB1 transmission of the NES cell is the OD-SIB1 transmission mode. Therefore, the UE 100 needs to monitor SIB1 to check if it is being broadcasted within a limited time window before requesting SIB1 of that cell. If UE does not detect a SIB1, UE to request OD-SIB1 for that cell. The limited time window may be defined by the network device. For example, when the network device defines the time window as Y slots, the UE 100 may check if SIB1 is transmitted in Y slots before the UL WUS occasion.

[0083] For point 3) , TS38.212 specifies that data arrives to the coding unit in the form of a maximum of one transport block every 80ms, and TS38.331 specifies that SSB periodicity is at least 80 ms, with repetition within 80 ms. From TS38.331 and TS38.212, the UE 100 may be expecting to no change in PBCH payload during the same MIB transmission period (e.g., within 80ms) . Based on this, legacy UEs may apply combining for SSB detection / decoding, mainly cell-edge UEs. For example, the UE may apply coherent combining or chase combining between the PBCH received during one MIB transmission period.

[0084] To solve the above considerations, it is recommended to provide solutions with no impact to legacy UEs (e.g., UEs do not support the NES) . To avoid impact to legacy UEs, the network device may ensure a MIB transmission period (e.g., MIB TTI of 80ms) . As the kSSB is a part of the MIB, the network device 104 cannot switch the SIB1 transmission modes between the SIB1 broadcast mode or OD-SIB1 transmission mode with a periodicity less than 80ms. This implies that when the NES cell (see, Fig. 2) is operating with the OD-SIB1 transmission mode and the subcarrier offset value of the SSB satisfies a condition of kSSB >23 for FR1 or kSSB > 11 for FR2, the UE 100 assumes that the subcarrier offset values (kSSB) of SSBs are the same within the MIB transmission period (e.g., 80ms) .

[0085] To avoid impact to legacy UEs and to guarantee the MIB transmission period (e.g., 80ms or 8 radio frames) , the network device may consider a specific timing for the switching from the SIB1 broadcast mode to OD SIB1 transmission mode. FIG. 4 illustrates switching timing point between a SIB broadcasting mode and an OD SIB1 transmission mode.

[0086] Referring to FIG. 4, the duration of the MIB transmission period may be 80ms. One frame includes 10 subframes, and the size of the one subframe is 1ms. Thus, the size of the one frame is 10ms. The frame number (or index) is in a unit of SFN. The SSB burst set spans in half of the frame. According to FIG. 4, the first MIB transmission period includes 8 frames (e.g., SFN #0 to SFN #7) and the second MIB transmission period includes 8 frames (e.g., SFN #8 to SFN #15) . There are more MIB transmission period in the allocated radio resource to the user device.

[0087] To determine the specific timing point, the system frame number (SFN) and the size or the duration of the MIB transmission period (M) may be considered. More specifically, the starting timing point may be calculated as:(SFN) mod (M) = 0, where M = a size or a duration of MIB transmission period.

[0088] For example, when the M = 80ms, SFN mod 8 = 0. So, the starting timing point (in unit of SFN) may be SFN #0, SFN #8, SFN #16, …. Therefore, the starting timing point distinguishes the MIB transmission periods. The NES UE may perform the determination and validity of the SIB1 transmission mode of the NES cell of each of the MIB transmission periods.

[0089] Hence, the NES UE with SIB1 request configuration intended to transmit a request for OD-SIB1, should check at least every 80ms the SIB1 transmission mode based on kSSB derived based on the MIB. This means, the network device of the NES cell may change the SIB1 transmission mode at the starting timing point. However, the SIB1 transmission mode is maintained during each of the MIB transmission periods.

[0090] In one of the embodiments of the disclosure, if the NES UE has an SIB1 request configuration (e.g., the WUS configuration) of the NES cell, the NES UE is expected to re-acquire MIB at least one every 80ms (i.e., MIB transmission period) .

[0091] In one of the embodiments of the disclosure, if the NES UE has the SIB1 request configuration of the NES cell, the NES UE may be expecting a switching (or changing) of the OD-SIB1 transmission mode as a multiplier of 80ms.

[0092] Alternatively, the switching duration of the OD-SIB1 transmission mode may not the same as the OD-SIB1 transmission window (or the MIB transmission period) . For example, the switching duration of the OD-SIB1 transmission mode may be x*specific timing point (x is predetermined integer value equal to or greater than 1) .

[0093] In one of the embodiments of the disclosure, if NES UE has the SIB1 request configuration of the NES cell and the NES UE intends to transmit an SIB1 request to the NES cell (by transmitting WUS) within the MIB TTI of 80ms, UE may assume that the OD-SIB1 transmission mode of the cell cannot be changed during this window (i.e., the current MIB transmission period) .

[0094] In one of the embodiments of the disclosure, the NES UE may re-acquire MIB to check the SIB1 transmission mode.

[0095] In one of the embodiments of the disclosure, the NES UE may assume that the number of slots for OD-SIB1 transmission window is equal to the remaining number of slots within 80ms of the current MIB TTI.

[0096] 4.1 An example embodiments of the disclosure

[0097] FIG. 5 is a schematic flow diagram illustrating an example embodiment according to the aspect of the disclosure.

[0098] Referring to FIG. 5, the user device 100, the first cell managed by the network device 104a and the second cell managed by a network device 104b are disclosed. The first cell may be the cell A and the second cell may be the NES cell of FIG. 2, respectively. The user device 100 may be the UE 100 (e.g., a 6G and / or a UE supporting NES) of FIGs. 1 to 4. There may be more than one user device in the cell (not shown) . The network device 104b supports the NES (see, FIG. 2) . That is to say, the embodiment is appliable to the situation explained in FIG. 2.

[0099] Referring to FIG. 5, method A1 comprises steps S505, S510 and S515 which are performed by an apparatus (e.g., the user device 100) . The apparatus performing the method A1 may be or be comprised in the user device 100 supporting the NES cell.

[0100] The apparatus 100 for A1 may comprise at least one processor and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the apparatus to perform at least one of the following methods A1 to A10.

[0101] The apparatus 100 for A1 may comprise one or more means to perform at least one of the following methods A1 to A10. Hereinafter the apparatus is called as the user device 100.

[0102] At step S505, the user device 100 receives, from the first cell 104a, a wake up signal (WUS) configuration.

[0103] At step S510, the user device 100 receives, from the second cell 104b, a synchronization signal block (SSB) comprising information related to a subcarrier offset value (e.g., kSSB) ; and

[0104] At step S515, the user device 100 determines (or checks) a system information block type 1 (SIB1) transmission mode of a current master information block (MIB) transmission period of the second cell, the SIB1 transmission mode being checked based on at least one of a system frame number (SFN) , a size or a duration of the MIB transmission period, or the subcarrier offset value. The SIB1 transmission mode may be one of an SIB1 broadcasting mode and an on-demand (OD) SIB1 mode.

[0105] As method A2, the information related to a carrier offset value of A1 may comprise at least one of:- an SSB subcarrier offset field (ssb-SubcarrierOffset) of an MIB included in the SSB; or- a physical broadcast channel (PBCH) payload of the SSB.

[0106] As method A3, the determining the SIB1 transmission mode of A1 or A2 may further comprise steps of:- determining the SFN based on PBCH of the SSB; and- determining a time point of the MIB transmission period based on the SFN and the MIB transmission period.

[0107] The SFN may be determined based on the PBCH. In PBCH payload, MIB payload and 8 bits are included. Some of these bits are used for timing. For example, 6 bits for SFN is derived from the MIB and 4 bits are derived from 8 bits of PBCH payload. So, in total 10 bits may indicate the SFN spanning from 0 to 1023. The time point (or, timing point, starting timing point) may be calculated according to the embodiments explained in FIG. 4 and the corresponding description parts.

[0108] As method A4, the determining the SIB1 transmission mode of any one of methods A1 to A3 may further comprise step of:- determining whether the SIB1 transmission mode is valid during the current MIB transmission period from the time point.

[0109] The validity of the SIB1 transmission mode may be at least associated to one MIB transmission period (80 ms) or an integer multiplied by the MIB transmission period (n*80ms, n = predetermined integer value equal to or greater than 1) . The user device 100 has the WUS configuration and may camps on the second cell. Thus, the user device 100 assumes the current SIB1 transmission mode is the OD-SIB1 transmission mode. Thus, the user device 100 may determine whether the assumed SIB1 transmission mode (i.e., the OD-SIB1 transmission mode) is valid or not.

[0110] As method A5, the SIB1 transmission mode of any one of methods A1 to A4 may be further determined by comparing the subcarrier offset value with a first reference value for a frequency range 1 (FR1) or a second reference value for a frequency range 2 (FR2) . The first reference value may be set as 24 or 23. The second reference value may be set as 12 or 11.

[0111] As method A6, the SIB transmission mode of any one of methods A1 to A5 may be maintained during at least the current MIB transmission period from the time point.

[0112] As method A7, the SIB transmission mode of any one of methods A1 to A6 may be determined for a respective MIB transmission period.

[0113] As method A8, the user device 100 of any one of methods A1 to A7 may be further caused to perform step of:- receiving at least one SSB each of MIB transmission periods.

[0114] As method A9, if the SIB transmission mode is the OD SIB1 mode, the user device 100 of any one of methods A1 to A8 may be further caused to perform steps of:- transmitting a SIB1 request (e.g., WUS) to the second cell 104b according to the WUS configuration; and- receiving on-demand SIB1 from the second cell 104b in response to the SIB1 request.

[0115] As method A10, if the SIB1 transmission mode is the SIB1 broadcast mode, the user device 100 of any one of methods A1 to A8 may be further caused to perform step of:- receiving an SIB1 broadcast by the second cell.

[0116] In order to implement the present disclosure, a computer program comprising instructions, which when executed by the user device 100 (e.g., the apparatus) , may cause the user device 100 to perform the method of any one of A1 to A10. In this case, a computer readable storage medium may have stored thereon the computer program. The computer readable storage medium may be a non-transitory computer readable medium.

[0117] FIGs. 6 and 7 are a schematic flow diagram illustrating example embodiments according to the aspect of the disclosure.

[0118] Hereinafter, it is explained that the example when the aspect of the disclosure is applied to FIG. 2 to 4.

[0119] The user device 100 may camps on the first cell (e.g., Cell A) .

[0120] At S605, the user device 100 may receive an WUS configuration (e.g., SIB1 request configuration) from the network device 104a of the first cell.

[0121] The user device 100 may obtain pdcchConfigSIB1 parameter from the WUS configuration.

[0122] The user device 100 may move to the second cell (i.e., NES cell) area and reselect the second cell.

[0123] At S610, the user device 100 may receive an SSB including information related to a subcarrier offset parameter (e.g., kSSB) .

[0124] The user device 100 may determine (or derive) the kSSB based on the information.

[0125] At S615, the user device 100 may determine the SFN from the SSB. The method to determine the SFN can be referred to step S515 of FIG. 5.

[0126] At S620, the user device 100 may determine the starting time point of the MIB transmission period. The determination of the starting time point can be referred to FIG. 4 and the description part thereof.

[0127] At S625, the user device 100 may determine whether the SIB1 transmission mode is valid during the MIB transmission period. The user device 100 has received the WUS configuration and comps on the second cell supporting the NES, now. Therefore, the user device 100 assumes that the SIB1 transmission mode of the NES cell is the OD-SIB1 transmission mode. Thus, the user device 100 may determine whether the SIB1 transmission mode is valid during the current MIB transmission period after the starting timing point.

[0128] The user device 100 may determine the SIB1 transmission mode of the second cell and the validity of the SIB1 transmission mode by using the SSB with kSSB. For example, if the kSSB of the second cell is greater than 23 for FR1 or 11 for FR2, the user device 100 determines that the SIB1 transmission mode of the second cell is the OD-SIB1 mode.

[0129] At step S705, if the second cell is in the OD-SIB1 mode, the user device may transmit the UL WUS to the network device 104b of the second cell.

[0130] At step S710, the network device 104b may transmit the random access response message to the user device 100.

[0131] At step S715, the network device 104b may transmit the OD-SIB1 in response to the received WUS.

[0132] In case the second cell is in the SIB1 broadcast mode, then the user device 100 dose not transmit the WUS to the second cell and monitors the SIB1 based on the SIB1 broadcast periodicity.

[0133] After the current MIB transmission period, the user device 100 may re acquire MIB in every MIB transmission period to check the SIB1 transmission mode for each of the MIB transmission periods.

[0134] FIG. 8 illustrates an example of an apparatus 800 comprising means for performing one or more of the example embodiments described above. For example, the apparatus 800 may be, or comprise, or be comprised in, the user device 100. The apparatus 800 may perform the operations disclosed in FIGs. 1 to 7.

[0135] The apparatus 800 may comprise a circuitry or a chipset applicable for realizing one or more of the example embodiments described above. For example, the apparatus 800 may comprise at least one processor 810. The at least one processor 810 interprets instructions (e.g., computer program instructions) and processes data. The at least one processor 810 may comprise one or more programmable processors. The at least one processor 810 may comprise programmable hardware with embedded firmware and may, alternatively or additionally, comprise one or more application-specific integrated circuits (ASICs) .

[0136] The at least one processor 810 is coupled to at least one memory 820. The at least one processor is configured to read and write data to and from the at least one memory 820. The at least one memory 820 may comprise one or more memory units. The memory units may be volatile or non-volatile. It is to be noted that there may be one or more units of non-volatile memory and one or more units of volatile memory or, alternatively, one or more units of non-volatile memory, or, alternatively, one or more units of volatile memory. Volatile memory may be for example random-access memory (RAM) , dynamic random-access memory (DRAM) or synchronous dynamic random-access memory (SDRAM) . Non-volatile memory may be for example read-only memory (ROM) , programmable read-only memory (PROM) , electronically erasable programmable read-only memory (EEPROM) , flash memory, optical storage or magnetic storage. In general, memories may be referred to as non-transitory computer readable media. The term “non-transitory, ” as used herein, is a limitation of the medium itself (i.e., tangible, not a signal) as opposed to a limitation on data storage persistency (e.g., RAM vs. ROM) . The at least one memory 820 stores computer readable instructions that are executed by the at least one processor 810 to perform one or more of the example embodiments described above. For example, non-volatile memory stores the computer readable instructions, and the at least one processor 810 executes the instructions using volatile memory for temporary storage of data and / or instructions. The computer readable instructions may refer to computer program code.

[0137] The computer readable instructions may have been pre-stored to the at least one memory 820 or, alternatively or additionally, they may be received, by the apparatus, via an electromagnetic carrier signal and / or may be copied from a physical entity such as a computer program product. Execution of the computer readable instructions by the at least one processor 810 causes the apparatus 800 to perform one or more of the aspects of the disclosure described above. That is, the at least one processor and the at least one memory storing the instructions may provide the means for providing or causing the performance of any of the methods and / or blocks described above.

[0138] The apparatus 800 may further comprise, or be connected to, an input unit 830. The input unit 830 may comprise one or more interfaces for receiving input. The one or more interfaces may comprise for example one or more temperature, motion and / or orientation sensors, one or more cameras, one or more accelerometers, one or more microphones, one or more buttons and / or one or more touch detection units. Further, the input unit 830 may comprise an interface to which external devices may connect to.

[0139] The apparatus 800 may also comprise an output unit 840. The output unit may comprise or be connected to one or more displays capable of rendering visual content, such as a light emitting diode (LED) display, a liquid crystal display (LCD) and / or a liquid crystal on silicon (LCoS) display. The output unit 840 may further comprise one or more audio outputs. The one or more audio outputs may be for example loudspeakers.

[0140] The apparatus 800 further comprises a connectivity unit 850. The connectivity unit 850 enables wireless connectivity to one or more external devices. The connectivity unit 850 comprises at least one transmitter and at least one receiver that may be integrated to the apparatus 800 or that the apparatus 800 may be connected to. The at least one transmitter comprises at least one transmission antenna, and the at least one receiver comprises at least one receiving antenna. The connectivity unit 850 may comprise an integrated circuit or a set of integrated circuits that provide the wireless communication capability for the apparatus 800. Alternatively, the wireless connectivity may be a hardwired application-specific integrated circuit (ASIC) . The connectivity unit 850 may also provide means for performing at least some of the blocks or functions of one or more example embodiments described above. The connectivity unit 850 may comprise one or more components, such as: power amplifier, digital front end (DFE) , analog-to-digital converter (ADC) , digital-to-analog converter (DAC) , frequency converter, (de) modulator, and / or encoder / decoder circuitries, controlled by the corresponding controlling units.

[0141] It is to be noted that the apparatus 800 may further comprise various components not illustrated in FIG. 8. The various components may be hardware components and / or software components.

[0142] The apparatus 800 may perform or be applied with the embodiments described above. More specifically, the apparatus 800 may be the first user device 80 or the second user device 102, and the user devices 100, 102 may be configured to perform one of the methods explained by using FIGs. 1 to 7.

[0143] FIG. 9 illustrates an example of an apparatus 900 comprising means for performing one or more of the example embodiments described above. For example, the apparatus 900 may be an apparatus such as, or comprising, or comprised in, the network entity or the network device 104, 104a, or 104b, and support the embodiments and examples described above.

[0144] The network device may also be referred to, for example, as a network element, a next generation radio access network (NG-RAN) node, a NodeB, an eNB, a gNB, a base transceiver station (BTS) , a base station, an NR base station, a 5G base station, an access node, an access point (AP) , a cell site, a relay node, a repeater, an integrated access and backhaul (IAB) node, an IAB donor node, a distributed unit (DU) , a central unit (CU) , a baseband unit (BBU) , a radio unit (RU) , a radio head, a remote radio head (RRH) , or a transmission and reception point (TRP) .

[0145] The apparatus 900 may comprise, for example, a circuitry or a chipset applicable for realizing one or more of the example embodiments described above. The apparatus 900 may be an electronic device comprising one or more electronic circuitries. The apparatus 900 may comprise a communication control circuitry 910 such as at least one processor, and at least one memory 920 storing instructions 922 which, when executed by the at least one processor, cause the apparatus 900 to carry out one or more of the example embodiments described above. Such instructions 922 may, for example, include computer program code (software) . The at least one processor and the at least one memory storing the instructions may provide the means for providing or causing the performance of any of the methods and / or blocks described above.

[0146] The processor is coupled to the memory 920. The processor is configured to read and write data to and from the memory 920. The memory 920 may comprise one or more memory units. The memory units may be volatile or non-volatile. It is to be noted that there may be one or more units of non-volatile memory and one or more units of volatile memory or, alternatively, one or more units of non-volatile memory, or, alternatively, one or more units of volatile memory. Volatile memory may be for example random-access memory (RAM) , dynamic random-access memory (DRAM) or synchronous dynamic random-access memory (SDRAM) . Non-volatile memory may be for example read-only memory (ROM) , programmable read-only memory (PROM) , electronically erasable programmable read-only memory (EEPROM) , flash memory, optical storage or magnetic storage. In general, memories may be referred to as non-transitory computer readable media. The term “non-transitory, ” as used herein, is a limitation of the medium itself (i.e., tangible, not a signal) as opposed to a limitation on data storage persistency (e.g., RAM vs. ROM) . The memory 920 stores computer readable instructions that are executed by the processor. For example, non-volatile memory stores the computer readable instructions, and the processor executes the instructions using volatile memory for temporary storage of data and / or instructions.

[0147] The computer readable instructions may have been pre-stored to the memory 920 or, alternatively or additionally, they may be received, by the apparatus, via an electromagnetic carrier signal and / or may be copied from a physical entity such as a computer program product. Execution of the computer readable instructions causes the apparatus 900 to perform one or more of the functionalities described above.

[0148] The memory 920 may be implemented using any suitable data storage technology, such as semiconductor-based memory devices, flash memory, magnetic memory devices and systems, optical memory devices and systems, fixed memory and / or removable memory.

[0149] The apparatus 900 may further comprise or be connected to a communication interface 930, such as a radio unit, comprising hardware and / or software for realizing communication connectivity with one or more wireless communication devices according to one or more communication protocols. The communication interface 930 comprises at least one transmitter (Tx) and at least one receiver (Rx) that may be integrated to the apparatus 900 or that the apparatus 900 may be connected to. The communication interface 930 may provide means for performing some of the blocks for one or more example embodiments described above. The communication interface 930 may comprise one or more components, such as: power amplifier, digital front end (DFE) , analog-to-digital converter (ADC) , digital-to-analog converter (DAC) , frequency converter, (de) modulator, and / or encoder / decoder circuitries, controlled by the corresponding controlling units.

[0150] The communication interface 930 provides the apparatus with radio communication capabilities to communicate in the wireless communication network. The communication interface may, for example, provide a radio interface to one or more wireless communication devices. The apparatus 900 may further comprise or be connected to another interface towards a core network such as the network coordinator apparatus or AMF, and / or to the access nodes of the wireless communication network.

[0151] The apparatus 900 may further comprise a scheduler 940 that is configured to allocate radio resources. The scheduler 940 may be configured along with the communication control circuitry 910 or it may be separately configured.

[0152] It is to be noted that the apparatus 900 may further comprise various components not illustrated in FIG. 9. The various components may be hardware components and / or software components.

[0153] The apparatus 900 may perform or be applied with the embodiments described above. More specifically, the apparatus 900 may be the network device 104, and the network device 104 may be configured to perform one of the methods explained by using FIGs. 1 to 7.

[0154] The techniques and methods described herein may be implemented by various means. For example, these techniques may be implemented in hardware (one or more devices) , firmware (one or more devices) , software (one or more modules) , or combinations thereof. For a hardware implementation, the apparatus (es) of example embodiments may be implemented within one or more application-specific integrated circuits (ASICs) , digital signal processors (DSPs) , digital signal processing devices (DSPDs) , programmable logic devices (PLDs) , field programmable gate arrays (FPGAs) , graphics processing units (GPUs) , processors, controllers, micro-controllers, microprocessors, other electronic units designed to perform the functions described herein, or a combination thereof. For firmware or software, the implementation can be carried out through modules of at least one chipset (for example procedures, functions, and so on) that perform the functions described herein. The software codes may be stored in a memory unit and executed by processors. The memory unit may be implemented within the processor or externally to the processor. In the latter case, it can be communicatively coupled to the processor via various means, as is known in the art. Additionally, the components of the systems described herein may be rearranged and / or complemented by additional components in order to facilitate the achievements of the various aspects, etc., described with regard thereto, and they are not limited to the precise configurations set forth in the given figures, as will be appreciated by one skilled in the art.

[0155] It will be obvious to a person skilled in the art that, as technology advances, the inventive concept may be implemented in various ways. The embodiments are not limited to the example embodiments described above, but may vary within the scope of the claims. Therefore, all words and expressions should be interpreted broadly, and they are intended to illustrate, not to restrict, the embodiments.

Claims

1.An apparatus comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the apparatus at least to perform:receiving, from a first cell, a wake up signal (WUS) configuration;receiving, from a second cell, a synchronization signal block (SSB) comprising information related to a subcarrier offset value; anddetermining a system information block type 1 (SIB1) transmission mode of a current master information block (MIB) transmission period of the second cell, the SIB1 transmission mode being checked based on at least one of a system frame number (SFN) , a size of the MIB transmission period, or the subcarrier offset value,wherein the SIB1 transmission mode is one of an SIB1 broadcasting mode and an on-demand (OD) SIB1 mode.2.The apparatus of claim 1, wherein the information related to a carrier offset value comprises at least one of:an SSB subcarrier offset field; ora physical broadcast channel (PBCH) payload of the SSB.3.The apparatus of claim 1 or 2, wherein the checking the SIB1 transmission mode further comprises:determining the SFN based on PBCH of the SSB; anddetermining a time point of the MIB transmission period based on the SFN and the MIB transmission period.4.The apparatus of any one of claims 1 to 3, wherein the checking the SIB1 transmission mode further comprises:determining whether the SIB1 transmission mode is valid during the current MIB transmission period from the time point,wherein the validity of the SIB1 transmission mode is at least associated to one MIB transmission period or an integer multiplied by the MIB transmission period.5.The apparatus of any one of claims 1 to 4, wherein the SIB1 transmission mode is further checked by comparing the subcarrier offset value with a first reference value for a frequency range 1 (FR1) or a second reference value for a frequency range 2 (FR2) .6.The apparatus of any one of claims 1 to 5, wherein the SIB transmission mode is maintained during at least the current MIB transmission period from the time point.7.The apparatus of any one of claims 1 to 6, wherein the SIB transmission mode is determined for a respective MIB transmission period.8.The apparatus of any one of claims 1 to 7, wherein the apparatus is further caused to perform:receiving at least one SSB each of MIB transmission periods.9.The apparatus of any one of claims 1 to 8, wherein if the SIB transmission mode is the OD SIB mode, the apparatus is further caused to perform:transmitting a SIB1 request to the second cell according to the WUS configuration; andreceiving on-demand SIB1 from the second cell in response to the SIB1 request.10.The apparatus of any one of claims 1 to 8, wherein if the SIB1 transmission mode is the SIB1 broadcast mode, the apparatus is further caused to perform:receiving an SIB1 broadcast by the second cell.11.The apparatus of any one of claims 1 to 10, wherein the apparatus is a user device, the first cell is a cell A, and the second cell is a network energy saving cell.12.A method comprising:receiving, from a first cell, a wake up signal (WUS) configuration;receiving, from a second cell, a synchronization signal block (SSB) comprising information related to a subcarrier offset value; anddetermining a system information block type 1 (SIB1) transmission mode of a current master information block (MIB) transmission period of the second cell, the SIB1 transmission mode being checked based on at least one of a system frame number (SFN) , a size of the MIB transmission period, or the subcarrier offset value,wherein the SIB1 transmission mode is one of an SIB1 broadcasting mode and an on-demand (OD) SIB1 mode.13.The method of claim 12, wherein the information related to a carrier offset value comprises at least one of:an SSB subcarrier offset field; ora physical broadcast channel (PBCH) payload of the SSB.14.The method of claim 12 or 13, wherein the checking the SIB1 transmission mode further comprises:determining the SFN based on PBCH of the SSB; anddetermining a time point of the MIB transmission period based on the SFN and the MIB transmission period.15.The method of any one of claims 12 to 14, wherein the checking the SIB1 transmission mode further comprises:determining whether the SIB1 transmission mode is valid during the current MIB transmission period from the time point,wherein the validity of the SIB1 transmission mode is at least associated to one MIB transmission period or an integer multiplied by the MIB transmission period.16.The method of any one of claims 12 to 15, wherein the SIB1 transmission mode is further checked by comparing the subcarrier offset value with a first reference value for a frequency range 1 (FR1) or a second reference value for a frequency range 2 (FR2) .17.The method of any one of claims 12 to 16, wherein the SIB transmission mode is maintained during at least the current MIB transmission period from the time point.18.The method of any one of claims 12 to 17, wherein the SIB transmission mode is determined for a respective MIB transmission period.19.The method of any one of claims 12 to 18, wherein the apparatus is further caused to perform:receiving at least one SSB each of MIB transmission periods.20.The method of any one of claims 12 to 19, wherein if the SIB transmission mode is the OD SIB mode, the apparatus is further caused to perform:transmitting a SIB1 request to the second cell according to the WUS configuration; andreceiving on-demand SIB1 from the second cell in response to the SIB1 request.21.The method of any one of claims 12 to 19, wherein if the SIB1 transmission mode is the SIB1 broadcast mode, the apparatus is further caused to perform:receiving an SIB1 broadcast by the second cell.22.The method of any one of claims 12 to 21, wherein the apparatus is a user device, the first cell is a cell A, and the second cell is a network energy saving cell.23.A computer program comprising instructions, which when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform the method of any one of claims 12 to 22.24.A computer readable storage medium having stored thereon the computer program of claim 23.25.The computer readable storage medium of claim 24, wherein the computer readable storage medium is a non-transitory computer readable medium.