Updating of uplink wake up signal configuration

WO2026165845A1PCT 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 CN2025076322_13082026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025076322_13082026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Embodiments of the present disclosure relate to updating of uplink wake up signal (UL WUS) configuration. In an aspect, a first network device determines whether a terminal device with an on-demand system information block 1 (OD-SIB1) capability is present in a first cell served by the first network device. The first network device performs one of the following: based on determining presence of the terminal device with the OD-SIB1 capability in the first cell, transmitting, to a second network device serving a second cell, a first indication to enable or resume updating of a UL WUS configuration for the second cell; or based on determining that there is no terminal device with the OD-SIB1 capability in the first cell, transmitting, to the second network device, a second indication to disable or pause the updating of the UL WUS configuration for the second cell.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

UPDATING OF UPLINK WAKE UP SIGNAL CONFIGURATIONFIELD

[0001] Various example embodiments relate to the field of communications and in particular, to devices, methods, apparatuses and a computer readable storage medium for updating of uplink (UL) wake up signal (WUS) configuration, e.g. for inter next generation -radio access network (NG-RAN) node signaling for updating of UL WUS configuration.BACKGROUND

[0002] A communication network can be seen as a facility that enables communications between two or more communication devices, or provides communication devices access to a data network. A mobile or wireless communication network is one example of a communication network.

[0003] Such communication networks operate in accordance with standards, such as those promulgated by 3GPP (Third Generation Partnership Project) , IEEE or ETSI (European Telecommunications Standards Institute) . Examples of such standards include the so-called 5G (5th Generation) standard or other standards promulgated by 3GPP.SUMMARY

[0004] In general, example embodiments of the present disclosure provide a solution for updating of UL WUS configuration, e.g. for inter NG-RAN node signaling for updating of UL WUS configuration.

[0005] In a first aspect, there is provided a first network device. The first network device comprises at least one processor and at least one memory including computer program codes; the at least one memory and the computer program codes are configured to, with the at least one processor, cause the first network device to determine whether a terminal device with an on-demand system information block 1 (OD-SIB1) capability is present in a first cell served by the first network device; and perform one of the following: based on determining presence of the terminal device with the OD-SIB1 capability in the first cell, transmitting, to a second network device serving a second cell, a first indication to enable or resume updating of an uplink wake up signal (UL WUS) configuration for the second cell; or based on determining that there is no terminal device with the OD-SIB1 capability in the first cell, transmitting, to the second network device, a second indication to disable or pause the updating of the UL WUS configuration for the second cell.

[0006] In a second aspect, there is provided a second network device. The second network device comprises at least one processor and at least one memory including computer program codes; the at least one memory and the computer program codes are configured to, with the at least one processor, cause the second network device to determine whether updating of an uplink wake up signal (UL WUS) configuration for a second cell served by the second network device is needed; and perform one of the following: based on determining that the updating of the UL WUS configuration is needed, transmitting an update of the UL WUS configuration to a first network device serving a first cell; or based on determining that the updating of the UL WUS configuration is not needed, disabling or pausing the updating of the UL WUS configuration.

[0007] In a third aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises at least one processor and at least one memory including computer program codes; the at least one memory and the computer program codes are configured to, with the at least one processor, cause the terminal device to receive, from a first network device serving a first cell, a second system information block (SIB) comprising information related to a first SIB for transmitting an uplink wake up signal (UL WUS) configuration for a second cell served by a second network device; and based on the information related to a first SIB, determine that the first cell supports the first SIB.

[0008] In a fourth aspect, there is provided a method. The method comprises: determining, at a first network device, whether a terminal device with an on-demand system information block 1 (OD-SIB1) capability is present in a first cell served by the first network device; and performing one of the following: based on determining that presence of the terminal device with the OD-SIB1 capability in the first cell, transmitting, to a second network device serving a second cell, a first indication to enable or resume updating of an uplink wake up signal (UL WUS) configuration for the second cell; or based on determining that there is no terminal device with the OD-SIB1 capability in the first cell, transmitting, to the second network device, a second indication to disable or pause the updating of the UL WUS configuration for the second cell.

[0009] In a fifth aspect, there is provided a method. The method comprises: determining, at a second network device, whether updating of an uplink wake up signal (UL WUS) configuration for a second cell served by the second network device is needed; and performing one of the following: based on determining that the updating of the UL WUS configuration is needed, transmitting an update of the UL WUS configuration to a first network device serving a first cell; or based on determining that the updating of the UL WUS configuration is not needed, disabling or pausing the updating of the UL WUS configuration.

[0010] In a sixth aspect, there is provided a method. The method comprises: receiving, at a terminal device and from a first network device serving a first cell, a second system information block (SIB) comprising information related to a first SIB for transmitting an uplink wake up signal (UL WUS) configuration for a second cell served by a second network device; and based on the information related to a first SIB, determining that the first cell supports the first SIB.

[0011] In a seventh aspect, there is provided an apparatus comprising means for determining, at a first network device, whether a terminal device with an on-demand system information block 1 (OD-SIB1) capability is present in a first cell served by the first network device; and means for performing one of the following: based on determining that presence of the terminal device with the OD-SIB1 capability in the first cell, transmitting, to a second network device serving a second cell, a first indication to enable or resume updating of an uplink wake up signal (UL WUS) configuration for the second cell; or based on determining that there is no terminal device with the OD-SIB1 capability in the first cell, transmitting, to the second network device, a second indication to disable or pause the updating of the UL WUS configuration for the second cell.

[0012] In an eighth aspect, there is provided an apparatus comprising means for determining, at a second network device, whether updating of an uplink wake up signal (UL WUS) configuration for a second cell served by the second network device is needed; and means for performing one of the following: based on determining that the updating of the UL WUS configuration is needed, transmitting an update of the UL WUS configuration to a first network device serving a first cell; or based on determining that the updating of the UL WUS configuration is not needed, disabling or pausing the updating of the UL WUS configuration.

[0013] In a ninth aspect, there is provided an apparatus comprising means for receiving, at a terminal device and from a first network device serving a first cell, a second system information block (SIB) comprising information related to a first SIB for transmitting an uplink wake up signal (UL WUS) configuration for a second cell served by a second network device; and means for, based on the information related to a first SIB, determining that the first cell supports the first SIB.

[0014] In a tenth aspect, there is provided a non-transitory computer readable medium comprising program instructions for causing an apparatus to perform at least the method according to any one of the above fourth to sixth aspects.

[0015] In an eleventh aspect, there is provided a computer program comprising instructions, which, when executed by an apparatus, cause the apparatus at least to perform at least the method according to any one of the above fourth to sixth aspects.

[0016] In a twelfth aspect, there is provided a first network device. The first network device comprises: determining circuitry configured to determine, at a first network device, whether a terminal device with an on-demand system information block 1 (OD-SIB1) capability is present in a first cell served by the first network device; and performing circuitry configured to perform one of the following: based on determining that presence of the terminal device with the OD-SIB1 capability in the first cell, transmitting, to a second network device serving a second cell, a first indication to enable or resume updating of an uplink wake up signal (UL WUS) configuration for the second cell; or based on determining that there is no terminal device with the OD-SIB1 capability in the first cell, transmitting, to the second network device, a second indication to disable or pause the updating of the UL WUS configuration for the second cell.

[0017] In a thirteenth aspect, there is provided a second network device. The second network devicecomprises: determining circuitry configured to determine, at a second network device, whether updating of an uplink wake up signal (UL WUS) configuration for a second cell served by the second network device is needed; and performing circuitry configured to perform one of the following: based on determining that the updating of the UL WUS configuration is needed, transmitting an update of the UL WUS configuration to a first network device serving a first cell; or based on determining that the updating of the UL WUS configuration is not needed, disabling or pausing the updating of the UL WUS configuration.

[0018] In a fourteenth aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises: receiving circuitry configured to receive, at a terminal device and from a first network device serving a first cell, a second system information block (SIB) comprising information related to a first SIB for transmitting an uplink wake up signal (UL WUS) configuration for a second cell served by a second network device; and determining circuitry configured to, based on the information related to a first SIB, determine that the first cell supports the first SIB.

[0019] It is to be understood that the summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0020] Some example embodiments will now be described with reference to the accompanying drawings, in which:

[0021] Fig. 1A illustrates an example system in which embodiments of the present disclosure may be implemented;

[0022] Fig. 1B illustrates an example of a split radio access network (RAN) architecture;

[0023] Fig. 2 illustrates a flowchart illustrating a process for updating of UL WUS configuration according to some embodiments of the present disclosure;

[0024] Fig. 3 illustrates a flowchart illustrating a process for updating of UL WUS configuration according to some other embodiments of the present disclosure;

[0025] Fig. 4 illustrates a flowchart of a method implemented at a terminal device according to some embodiments of the present disclosure;

[0026] Fig. 5 illustrates a flowchart of a method implemented at a network device according to some embodiments of the present disclosure;

[0027] Fig. 6 illustrates a flowchart of a method implemented at a network device according to some other embodiments of the present disclosure;

[0028] Fig. 7 illustrates a simplified block diagram of an apparatus that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure; and

[0029] Fig. 8 illustrates a block diagram of an example computer readable medium in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0030] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0031] Principles 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. The disclosure described herein can be implemented in various manners other than the ones described below.

[0032] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0033] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an embodiment, ” “an example embodiment, ” and the like indicate that the embodiment described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases are not necessarily referring to the same embodiment. Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0034] It shall be understood that although the terms “first” and “second” etc. 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.

[0035] 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. 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.

[0036] 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.

[0037] 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.

[0038] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as Long Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced (LTE-A) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , High-Speed Packet Access (HSPA) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) and so on. Furthermore, the communications between a terminal device and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including, but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the future fifth generation (5G) 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.

[0039] As used herein, the term “network device” refers to a node in a communication network via which a terminal device accesses the network and receives services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a NR NB (also referred to as a gNB) , a Remote Radio Unit (RRU) , a radio header (RH) , a remote radio head (RRH) , a relay, a low power node such as a femto, a pico, and so forth, depending on the applied terminology and technology.

[0040] The term “terminal device” refers to any end device that may be capable of wireless communication. By way of example rather than limitation, a terminal device may also be referred to as a communication device, user equipment (UE) , a Subscriber Station (SS) , a Portable Subscriber Station, a Mobile Station (MS) , or an Access Terminal (AT) . The terminal device may include, but not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, voice over IP (VoIP) phones, wireless local loop phones, a tablet, a wearable terminal device, a personal digital assistant (PDA) , portable computers, desktop computer, image capture terminal devices such as digital cameras, gaming terminal devices, music storage and playback appliances, vehicle-mounted wireless terminal devices, wireless endpoints, mobile stations, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , USB dongles, smart devices, wireless customer-premises equipment (CPE) , an Internet of Things (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. In the following description, the terms “terminal device” , “communication device” , “terminal” , “user equipment” and “UE” may be used interchangeably.

[0041] Principles and embodiments of the present disclosure will be described in detail below with reference to the accompanying drawings. Reference is first made to Fig. 1A, which illustrates an example system 100 in which embodiments of the present disclosure may be implemented. The system 100, for example, a communication network, includes at least one terminal device, such as a terminal device 110, and a plurality of network devices, such as a network device 120 and a network device 130. The network devices 120, 130 serve respective areas (also called as cells) . The terminal device 110 are capable of connecting and communicating in an UL and DL with either or both of the network devices 120, 130 as long as the terminal device 110 located within the corresponding cells. In addition to communicating the terminal device 110, the network devices 120, 130 may also communicate with each other. In some embodiments, the network device 120 may serve (or control or provide) a cell (e.g. a Cell A) , and the network device 130 may serve (or control or provide) a cell (e.g. an NES cell) . In some examples, the network device 120 may transmit configuration information from the network device 130, e.g. UL WUS configuration of NES Cell. After that, the terminal device 110 may transmit a UL WUS to the network device 130 providing the NES Cell. The network device 130 providing the NES Cell may transmit an SIB e.g. an on-demand SIB1 (OD-SIB1) to the terminal device 110.

[0042] It is to be understood that the number of network devices and terminal devices is only for the purpose of illustration without suggesting any limitations. The system 100 may include any suitable number of network devices and terminal devices adapted for implementing embodiments of the present disclosure.

[0043] Communications in the system 100 may be implemented according to any proper communication protocol (s) , comprising, but not limited to, cellular communication protocols of the first generation (1G) , the second generation (2G) , the third generation (3G) , the fourth generation (4G) and the fifth generation (5G) and on the like, wireless local network communication protocols such as Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 and the like, and / or any other protocols currently known or to be developed in the future. Moreover, the communication may utilize any proper wireless communication technology, comprising but not limited to: Code Division Multiple Access (CDMA) , Frequency Division Multiple Access (FDMA) , Time Division Multiple Access (TDMA) , Frequency Division Duplex (FDD) , Time Division Duplex (TDD) , Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) , Orthogonal Frequency Division Multiple (OFDM) , Discrete Fourier Transform spread OFDM (DFT-s-OFDM) and / or any other technologies currently known or to be developed in the future.

[0044] Network energy saving (NES) is one of the working topics that is continuing enhanced in 3GPP Rel-19 for 5G NR. And according to the work item description (WID) , on-demand SIB1 (OD-SIB1) is one of the objectives to be specified in Rel-19 NES. During the study item phase discussions, it has been agreed that a Case-2 scenario is to be further considered for OD-SIB1 in Rel-19 NES, where for Case-2, as described in the WID, UEs in an idle / inactive mode obtains an UL WUS configuration from a Cell A, (e.g. the Cell A can be a coverage cell) , and UEs transmit an UL WUS to the NES cell, (e.g. the NES cell can be the capacity cell overlaid with coverage cell, ) and UEs receive the OD-SIB1 from the NES cell. In the WID, a triggering method by the UL WUS using PRACH is specified. The Cell A is a cell that is periodically transmitting at least its own SIB1, and the NES cell is a cell that may transmit SIB1 transmission in response to UL WUS from a UE. Currently, there is ongoing work to specify on inter NG-RAN node signaling for the configuration of UL WUS.

[0045] Fig. 1B illustrates an example of a split radio access network (RAN) architecture. In the example of the split RAN architecture, a base station or a gNB is split in a central unit (CU) and at least one distributed unit (DU) , as shown in Fig. 1B. The gNBs may communicate with each other via an Xn-C interface. The CU and DU may communicate with each other via an F1 interface.

[0046] In some solutions, in practice, if there is no idle / inactive UEs supporting OD-SIB1 capability in network cells, the NES cell may still send the WUS configuration to Cell A, and it keeps updating the WUS configuration to Cell A as well from time to time via backhaul signaling, which may not be network energy efficient. As such, a solution is proposed in the present disclosure. It can be making more sense if this network feature (i.e. the updating the WUS configuration) is only enabled, or the update of UL WUS configuration is only enabled when the NW knows that there are actually the idle / inactive UEs having such capability are in the cells.

[0047] Reference is now made to Fig. 2, which shows a flowchart illustrating a process 200 for updating of UL WUS configuration according to some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the process 200 will be described with reference to Fig. 1A. The process 200 may involve the terminal device 110, the network device 120 (or referred to as a first network device 120) and the network device 130 (or referred to as a second network device 130) . In some examples, the first network device 120 may serve a first cell (e.g. a Cell A) . In some examples, the second network device 130 may serve a second cell (e.g. an NES cell) . The Cell A may be a cell that is periodically transmitting at least its own SIB1. The NES cell may be a cell that may transmit SIB1 transmission in response to UL WUS from a terminal device (e.g. the terminal device 110) . In some examples, the terminal device 110 may be a UE. In some examples, the first network device 120 and the second network device 130 may be gNBs. In some examples, the first network device 120 serves (or controls or provides) a cell (referred to as a first cell) . In some examples, second network device 130 serves (or controls or provides) a cell (referred to as a second cell) . The UL WUS configuration is to provide the configuration for the terminal device 110 (e.g. the UE) requesting an on-demand system information block 1 (OD-SIB1) , “UL WUS configuration” may be also called “OD-SIB1 requesting configuration” or other term embodying the same function.

[0048] In the process 200, the first network device 120 may transmit (202) , to the terminal device 110, a system information block (SIB) 205 (referred to as a second SIB 205) comprising status information. In some examples, the second SIB 205 may be SIB1. In some examples, the status information indicates that the first cell supports an SIB (referred to as a first SIB) for providing (or transmitting) the UL WUS configuration. In some other examples, the status information indicates that the first cell does not support the first SIB for providing the UL WUS configuration. In some examples hereinafter, the first SIB may be represented as SIBx.

[0049] On the terminal device 110 side, the terminal device 110 may receive (204) the second SIB 205 from the first network device. In some examples, the second SIB 205 comprises information related to the first SIB for transmitting the UL WUS configuration for the second cell served by the second network device 130. In some examples, the status information may be comprised in the information related to the first SIB, or as an example of the information related to the first SIB.

[0050] As mentioned above, the status information may indicate that the first cell supports a first SIB for providing the UL WUS configuration. In such examples, based on the status information comprised in the information related to the first SIB, the terminal device 110 may determine (206) that the first cell supports the first SIB. In the case of the first cell supports the first SIB, the second SIB 205 may further comprise scheduling information for scheduling the first SIB. In some examples, the scheduling information may be comprised in the information related to the first SIB.

[0051] In some examples, as mentioned above, the first cell supports the first SIB. In such examples, the terminal device 110 may transmit, to the first network device 120, a request for the UL WUS configuration.

[0052] In some examples, the first network device 120 may determine (208) whether a terminal device with an on-demand system information block 1 (OD-SIB1) capability is present in the first cell served by the first network device 120. In some examples, as mentioned above, the terminal device 110 may transmit, to the first network device 120, the request for the UL WUS configuration. Then the first network device 120 receives, from the terminal device 110, the request for the UL WUS configuration. Based on receiving the request for the UL WUS configuration, the first network device 120 may determine the terminal device 110 with the OD-SIB1 capability is present in the first cell. Based on determining presence of the terminal device 110 with the OD-SIB1 capability in the first cell, the first network device 120 may transmit (212a) , to the second network device 130 serving the second cell, a first indication 215a to enable or resume updating of the UL WUS configuration for the second cell. In some examples, the first indication 215a comprises a request for the updating of the UL WUS configuration. On the second network device 130 side, the second network device 130 may receive (214a) the first indication 215a.

[0053] In some other examples, if there is no the terminal device 110 transmitting, to the first network device 120, the request for the UL WUS configuration. For example, there is no the terminal device 110 transmitting the request for a long time (e.g. for a time duration) , the first network device 120 may determine that no terminal device 110 with the OD-SIB1 capability is present in the first cell. Based on determining that there is no terminal device with the OD-SIB1 capability in the first cell, the first network device 120 transmits (212b) , to the second network device 130, a second indication 215b to disable or pause the updating of the UL WUS configuration for the second cell. On the second network device 130 side, the second network device 130 may receive (214b) the second indication 215b. In some examples, the second indication 215b may indicate that the updating of the UL WUS configuration is not needed, or may indicate that no terminal device with the OD-SIB1 capability is present.

[0054] In some examples, the second cell is within the first cell, and determining whether a terminal device with the OD-SIB1 capability is present in the first cell, may be implemented as determining whether a terminal device with the OD-SIB1 capability is present in the second cell. For example, trajectory prediction techniques could be used to determine whether a UE will visit the NES cell (the Cell A may be very large) . The gNB serving the Cell A may determine whether a UE with the OD-SIB1 capability is present or is likely to be present in the NES cell.

[0055] In some examples, an example of the first network device 120 is a first gNB. An example of the second network device 130 is a second gNB. In some examples, the first indication 215a or the second indication 215b may be transmitted from the first gNB to the second gNB via an Xn signaling. In case of split RAN architecture, as an example, the second gNB comprises a CU and at least one DU. The first indication 215a or the second indication 215b may be received, by the CU of the second gNB and from the first gNB, via an Xn signaling. Then the first indication 215a or the second indication 215b may be transmitted, from the CU of the second gNB to the DU of the second gNB, via an F1 signaling (referred to as a first F1 signaling) . In some examples, the first indication 215a or the second indication 215b may be transmitted, by the CU of the second gNB, via a GNB-CU CONFIGURATION UPDATE message.

[0056] In some examples, the second network device 130 may determine (216) whether updating of the UL WUS configuration for the second cell served by the second network device 130 is needed. As mentioned above, the second network device 130 may receive, from the first network device 120, the first indication 215a or the second indication 215b. Then the second network device 130 may determine, based on receiving the first indication 215a or the second indication 215b, whether updating of the UL WUS configuration for the second cell served by the second network device 130 is needed. For example, based on receiving the first indication 215a, the second network device 130 may determine that the updating of the UL WUS configuration is needed. Alternatively, based on receiving the second indication 215b, the second network device 130 may determine that the updating of the UL WUS configuration is not needed.

[0057] In some examples, based on determining that the updating of the UL WUS configuration is needed, the second network device 130 may transmit (218a) an update of the UL WUS configuration 225 to the first network device 120 serving the first cell. Then the first network device 120 may receive (222a) , from the second network device 130, the update of the UL WUS configuration 225. The first network device 120 may transmit, to the terminal device 110, the first SIB comprising the update of the UL WUS configuration 225. On the terminal device 110 side, the terminal device 110 may receive, from the first network device 120, the first SIB comprising the UL WUS configuration.

[0058] In some example, in the RAN architecture, the CU of the second gNB, based on receiving the first indication 215a, may determine that the updating of the UL WUS configuration is needed. In some examples, the second network device 130 may transmit, from the CU of the second gNB to a DU of the second gNB via an F1 signaling (referred to as a second F1 signaling) , a request for the update of the UL WUS configuration 225, and then transmits, by the DU of the second gNB, the update of the UL WUS configuration 225. In some examples, the update of the UL WUS configuration 225 may be transmitted, by the DU of the second gNB, via a GNB-CU CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE message.

[0059] In some examples, based on determining that the updating of the UL WUS configuration is not needed, the second network device 130 may disable or pause (218b) the updating of the UL WUS configuration.

[0060] In some examples, the second network device 130 may, based on a timer, determine whether the updating of the UL WUS configuration is needed. For example, the second network device 130 may, based on whether the timer is expired, determine whether the updating of the UL WUS configuration is needed. The details may further refer to the examples in a process 300 below.

[0061] In some examples, the terminal device 110 may move from the first cell to a third cell served by a third network device. The third cell does not support the first SIB. In such examples, the terminal device 110 may determine a status of the second cell based on a first subcarrier offset (e.g. K_ssb hereinafter) and a physical cell identity (PCI) included in a synchronization signal block (SSB) from the second cell. The first subcarrier offset is a subcarrier offset from subcarrier 0 in a common resource block to subcarrier 0 of the SSB. The terminal device 110 may perform blind detection for an on-demand SIB1 (OD-SIB1) from the second cell.

[0062] In some examples, the status is determined based on the first subcarrier offset indicating that the OD-SIB1 is ongoing in the second cell, and based on the PCI being on a list from the UL WUS configuration received by the terminal device.

[0063] Fig. 3 illustrates a flowchart illustrating a process 300 for updating of UL WUS configuration according to some other embodiments of the present disclosure. The process 200 may involve a terminal device (e.g. a UE 310) , a network device (e.g. a gNB 320) and a further network device (e.g. a gNB 330) . In some examples, the gNB 320 may serve a Cell A.The gNB 330 may serve an NES cell. The UE 310 may be an example of the terminal device 110. The gNB 320 may be an example of the first network device 120. The gNB 330 may be an example of the second network device 130. The Cell A may be an example of the first cell above. The NES cell may be an example of the second cell above. In some examples, the gNB 320 may be referred to as gNB1, and the gNB 330 may be referred to as gNB2.

[0064] In the process 300, at 302, the gNB 330 decides to initiate OD-SIB1 operation. At 304, the gNB 330 performs UL WUS configuration provision to the gNB 320.

[0065] At 306, the gNB 320 transmits an SIB1 carrying the information about an SIBx to idle / inactive UEs, e.g. the UE 310. The SIBx may be a new SIB, in which “x” may be replaced with an integer. The OD-SIB1 WUS configuration may be carried in the Cell A in the new SIB, i.e. the SIBx. In some examples, the information about the SIBx may comprise broadcasting status information or on-demand status information. In some examples, the information about the SIBx may further comprise scheduling information, e.g. scheduling information for scheduling the SIBx. In some examples, the on-demand status information may indicate whether the current Cell A supports the SIBx or not.

[0066] On the UE side, the idle / inactive UEs having the OD-SIB1 capability may receive the SIB1 and identify the specified OD-SIBx status information (e.g. the on-demand status information above) from SIB1 payload. For example, idle / inactive UE may, based on the on-demand status information, identify whether the current Cell A supports the SIBx or not. Additionally or alternatively, the idle / inactive UEs may identify the scheduling information of SIBx if the SIBx is supported by the Cell A. It can be understood that, as one of the idle / inactive UEs, the UE 310 may, based on the SIB1 transmission carrying the information about the SIBx, identify that the Cell A supports the SIBx.

[0067] On the NW side, the gNB 320, i.e. the gNB1, may detect whether there is UE with the OD-SIB1 capability in the Cell A. For example, if there is a request for the SIBx is received, then the gNB 320 may determine that there is UE with the OD-SIB1 capability in the Cell A. Otherwise, the gNB 320 may determine that there is no UE with the OD-SIB1 capability in the Cell A.

[0068] As shown at 308, the gNB 320 detects there is no UE with the OD-SIB1 capability in the Cell A. Then, at 312, the gNB 320 may tranmsit, to the gNB 330 i.e. the gNB2, a UL WUS configuration transmission status update information in which indicates that no UE with the OD-SIB1 capability is present. The UL WUS configuration transmission status update information at 312 may be considered as an indication to disable or pause the updating of the UL WUS configuration for the NES cell. At 314, the gNB 330 may, based on the received information (i.e. the UL WUS configuration transmission status update information) , determine that the gNB 330 doesn’ t need to update the UL WUS configuration.

[0069] In some other examples, a timer-based solution may be applied. Specifically, the gNB 330 may, based on a timer, locally deactivate (or disable or pause) the UL WUS configuration update. For example, the timer being expired indicates that the UL WUS configuration is outdated, and / or updating the UL WUS configuration is needed. Otherwise, if the timer is not expired, then the gNB 330 may determine that the gNB 330 doesn’ t need to update the UL WUS configuration, and / or the UL WUS configuration is not outdated.

[0070] According to some examples above, if there is no idle / inactive UE having the OD-SIB1 capability in the NW, there will be no (or no frequent) WUS configuration update (s) from the NES cell to the Cell A via Xn backhauling.

[0071] If the current Cell A supports the SIBx, the idle / inactive UE (e.g. the UE 310) having the OD-SIB1 capability may request for the SIBx. In order to have a NES gain, it is expected that SIBx is transmitted by NW using an OD-SI procedure. The network energy consumption increasing may be avoided.

[0072] As shown at 311, the UE 310 camps on the Cell A. If the current Cell A supports the SIBx, the idle / inactive UEs (e.g. the UE 310) having the capability may request the SIBx from Cell A based on the OD-SI procedure, e.g. by transmitting an OD-SI request to the NW for having the information of SIBx. As shown at 313, the UE 310 transmits a request for the SIBx to obtain the UL WUS configuration.

[0073] As mentioned above, if there is a request for the SIBx is received, then the gNB 320 may determine that there is UE with the OD-SIB1 capability in the Cell A. That is, by receiving the request for the SIBx, the NW may know that there is an idle / inactive UE having such OD-SIB1 capability in the cell (which implicitly indicates that idle / inactive UEs having such capability are in the cell) . At 315, the gNB 320 may transmit a UL WUS configuration transmission status update information in which indicates that updated OD-SIB1 information is required. The UL WUS configuration transmission status update information at 315 may be considered as an indication to enable or resume the updating of the UL WUS configuration for the NES cell. In some example, the gNB 320 providing the Cell A may enable or resume updating of the WUS configuration from the NES cell via a signaling from the Cell A to the NES cell, e.g. an Xn signaling.

[0074] At 317, the gNB 330 providing the NES cell may transmit the UL WUS configuration update to the gNB 320 providing the Cell A. In some examples, the NES cell may keep transmitting the updates of the UL WUS configuration to the Cell A until it is disabled or paused (e.g. the updating is disabled or paused via a signaling or timer-based solution) .

[0075] For example, the gNB 330 providing the NES cell may keep transmitting the updates of the UL WUS configuration to the gNB 320 providing the Cell A, until the NES cell receives a signaling indicating disabling or pausing the updates of the UL WUS configuration from the Cell A to the NES cell via an Xn signaling. Alternatively, the gNB 330 providing the NES cell may keep transmitting the updates of the UL WUS configuration to the Cell A, until a timer based disabling occurs after a certain time.

[0076] In some examples, with reference to Fig. 1B, in a split RAN architecture, a gNB comprises a CU and at least one DU. In such examples, the CU of the NES cell may inform the DU of the NES cell that updated UL WUS configuration is not needed.

[0077] According to some examples above, the Cell A may guarantee that the requesting UEs can always receive the updated WUS configuration. If the WUS configuration is outdated or not being updated for long time, e.g. due to no OD-SIB1 capability UE requesting for it, then when the Cell A receives a request for the SIBx from an OD-SIB1 capability UE at the first place, the Cell A may request for the updates of UL WUS configuration from NES cell.

[0078] In some examples, in the split RAN architecture, the CU serving the NES cell may transmit a request the DU of the gNB 330 for updated UL WUS configuration information.

[0079] At 319, the gNB 320 providing the Cell A transmits the SIBx comprising updated UL WUS configuration information. After that, at 321, an OD-SIB1 procedure may be performed. For example, the UE 310 may transmit an UL-WUS to the NES cell, and then an OD-SIB1 may be transmitted from the NES cell to the UE 310.

[0080] In some examples above, the idle / inactive UE (e.g. the UE 310) may be in a cell A (e.g. Cell A-2) which supports OD-SIB1 with SIBx. In some other examples, the idle / inactive UE may move from a cell A (e.g. Cell A-2) to another cell (e.g. Cell 1 which is not a cell A) . If the UE 310 identifies that the Cell 1 does not support the OD-SIB1 with SIBx, i.e. cannot support the SIBx, then the idle / inactive UE may firstly try to identify the NES cell (status) from the “K_ssb” and “PCI” extracted from the SSB reception of the NES cell. K_ssb may be defined as the subcarrier offset from subcarrier 0 in common resource block to subcarrier 0 of the SS / PBCH block. If (1) the K_ssb is less than 23, meaning that the OD-SIB1 is ongoing in the NES cell, and (2) the PCI of the NES cell is also on the list that the UEs received from the UL WUS configuration carried in the Cell A-2, then the UE may try to blind detect the OD-SIB1 (e.g. requested by other idle / inactive UEs) and / or requesting a PRACH occasion.

[0081] In some examples, for the split architecture, an F1AP signalling may be enhanced. Specifically, when the CU of the gNB2 receives information that no UEs with OD-SIB1 capability are present, it may inform the DU of the gNB2 that updated UL WUS configuration is not needed. The CU of the gNB2 may use e.g. the GNB-CU CONFIGURATION UPDATE message to convey this request.

[0082] When the CU of the gNB2 receives, from the CU of the gNB1, a request for updates of the UL WUS configuration, it may forward such request to the DU of the gNB2 in e.g. the GNB-CU CONFIGURATION UPDATE message. The DU of the gNB2 may then provide the updated UL WUS configuration information in e.g. the GNB-CU CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE message.

[0083] Fig. 4 illustrates a flowchart of a method implemented at a terminal device according to some embodiments of the present disclosure. In some examples, the method 400 may be performed by the terminal device 110 above.

[0084] At block 410, the terminal device may receive, from a first network device serving a first cell, a second system information block (SIB) comprising information related to a first SIB for transmitting an uplink wake up signal (UL WUS) configuration for a second cell served by a second network device. At block 420, the terminal device may, based on the information related to a first SIB, determine that the first cell supports the first SIB.

[0085] In some embodiments, the second SIB comprises status information indicating that the first cell supports the first SIB, and the terminal device may determine that the first cell supports the first SIB based on the status information.

[0086] In some embodiments, the second SIB further comprises scheduling information for scheduling the first SIB.

[0087] In some embodiments, the first cell supports the first SIB, and the terminal device may transmit, to the first network device, a request for the UL WUS configuration; and receive, from the first network device, the first SIB comprising the UL WUS configuration.

[0088] In some embodiments, the terminal device moves from the first cell to a third cell served by a third network device. The third cell does not support the first SIB. The terminal device may determine a status of the second cell based on a first subcarrier offset and a physical cell identity (PCI) included in a synchronization signal block (SSB) from the second cell, wherein the first subcarrier offset is a subcarrier offset from subcarrier 0 in a common resource block to subcarrier 0 of the SSB; and perform blind detection for an on-demand SIB1 (OD-SIB1) from the second cell.

[0089] In some embodiments, the status is determined based on the first subcarrier offset indicating that the OD-SIB1 is ongoing in the second cell, and the PCI being on a list from the UL WUS configuration received by the terminal device.

[0090] Fig. 5 illustrates a flowchart of a method implemented at a network device (or referred to as the first network device) according to some embodiments of the present disclosure. In some examples, the method 500 may be performed by the network device 120 above.

[0091] At block 510, the first network device may determine whether a terminal device with an on-demand system information block 1 (OD-SIB1) capability is present in a first cell served by the first network device. At block 520, the first network device may perform, based on determining presence of the terminal device with the OD-SIB1 capability in the first cell, transmitting, to a second network device serving a second cell, a first indication to enable or resume updating of an uplink wake up signal (UL WUS) configuration for the second cell; or based on determining that there is no terminal device with the OD-SIB1 capability in the first cell, transmitting, to the second network device, a second indication to disable or pause the updating of the UL WUS configuration for the second cell.

[0092] In some embodiments, the first indication comprises a request for the updating of the UL WUS configuration. Alternatively, the second indication indicates that the updating of the UL WUS configuration is not needed or indicates that no terminal device with the OD-SIB1 capability is present.

[0093] In some embodiments, the first network device may receive, from the terminal device, a request for the UL WUS configuration; and based on receiving the request, determine that there is the terminal device with the OD-SIB1 capability in the first cell.

[0094] In some embodiments, the first network device may receive, from the second network device, an update of the UL WUS configuration; and transmit, to the terminal device, a first system information block (SIB) comprising the update of the UL WUS configuration.

[0095] In some embodiments, the first network device may transmit, to the terminal device, a second SIB comprising status information. The status information indicates that the first cell supports a first SIB for providing the UL WUS configuration; or indicates that the first cell does not support the first SIB for providing the UL WUS configuration.

[0096] In some embodiments, the first cell supports a first SIB, and the second SIB further comprises scheduling information for scheduling the first SIB.

[0097] In some embodiments, the first network device is a first gNB, and the second network device is a second gNB. The first indication or the second indication is transmitted from the first gNB to the second gNB via an Xn signaling.

[0098] Fig. 6 illustrates a flowchart of a method implemented at a network device (or referred to as a second network device) according to some other embodiments of the present disclosure. In some examples, the method 600 may be performed by the network device 130.

[0099] At block 610, the second network device may determine whether updating of an uplink wake up signal (UL WUS) configuration for a second cell served by the second network device is needed. At block 620, the second network device may perform, based on determining that the updating of the UL WUS configuration is needed, transmitting an update of the UL WUS configuration to a first network device serving a first cell; or perform, based on determining that the updating of the UL WUS configuration is not needed, disabling or pausing the updating of the UL WUS configuration.

[0100] In some embodiments, the second network device may receive, from the first network device, a first indication to enable or resume the updating of the UL WUS configuration; or receive, from the first network device, a second indication to disable or pause the updating of the UL WUS configuration.

[0101] In some embodiments, the second network device may, based on receiving the first indication, determine that the updating of the UL WUS configuration is needed; or based on receiving the second indication, determine that the updating of the UL WUS configuration is not needed.

[0102] In some embodiments, the first network device is a first gNB, and the second network device is a second gNB comprising a CU and at least one DU. The first indication or the second indication may be received, by the CU of the second gNB and from the first gNB, via an Xn signaling; and transmitted, from the CU of the second gNB to the DU of the second gNB, via a first F1 signaling.

[0103] In some embodiments, the first indication or the second indication is transmitted, by the CU of the second gNB, via a GNB-CU CONFIGURATION UPDATE message.

[0104] In some embodiments, the first indication is received by the CU of the second gNB. The second network device may transmit, from the CU of the second gNB to a DU of the second gNB via a second F1 signaling, a request for the update of the UL WUS configuration; and transmit, by the DU of the second gNB, the update of the UL WUS configuration.

[0105] In some embodiments, the update of the UL WUS configuration is transmitted, by the DU of the second gNB, via a GNB-CU CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE message.

[0106] In some embodiments, the second network device may determine whether the updating of the UL WUS configuration is needed based on a timer.

[0107] In some embodiments, an apparatus (e.g. the terminal device) capable of performing any of the method 400 (for example, the terminal device 110) may comprise means for performing the respective steps of the method 400. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0108] In some embodiments, the apparatus comprises means for receiving, at a terminal device and from a first network device serving a first cell, a second system information block (SIB) comprising information related to a first SIB for transmitting an uplink wake up signal (UL WUS) configuration for a second cell served by a second network device; and means for, based on the information related to a first SIB, determining that the first cell supports the first SIB.

[0109] In some embodiments, the second SIB comprises status information indicating that the first cell supports the first SIB, and the apparatus further comprises means for determining that the first cell supports the first SIB based on the status information.

[0110] In some embodiments, the second SIB further comprises scheduling information for scheduling the first SIB.

[0111] In some embodiments, the first cell supports the first SIB, and the apparatus further comprises means for transmitting, to the first network device, a request for the UL WUS configuration; and means for receiving, from the first network device, the first SIB comprising the UL WUS configuration.

[0112] In some embodiments, the terminal device moves from the first cell to a third cell served by a third network device. The third cell does not support the first SIB. The apparatus further comprises means for determining a status of the second cell based on a first subcarrier offset and a physical cell identity (PCI) included in a synchronization signal block (SSB) from the second cell, in which the first subcarrier offset is a subcarrier offset from subcarrier 0 in a common resource block to subcarrier 0 of the SSB; and means for performing blind detection for an on-demand SIB1 (OD-SIB1) from the second cell.

[0113] In some embodiments, the status is determined based on the first subcarrier offset indicating that the OD-SIB1 is ongoing in the second cell, and the PCI being on a list from the UL WUS configuration received by the terminal device.

[0114] In some embodiments, the apparatus further comprises means for performing other steps in some embodiments of the method 400. In some embodiments, the means comprises at least one processor and at least one memory including computer program code, the at least one memory and computer program code configured to, with the at least one processor, cause the performance of the apparatus.

[0115] In some embodiments, an apparatus (e.g. the network device) capable of performing any of the method 500 (for example, the network device 120, or the first network device) may comprise means for performing the respective steps of the method 500. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0116] In some embodiments, the first indication comprises a request for the updating of the UL WUS configuration. Alternatively, the second indication indicates that the updating of the UL WUS configuration is not needed or indicates that no terminal device with the OD-SIB1 capability is present.

[0117] In some embodiments, the apparatus may comprise means for receiving, from the terminal device, a request for the UL WUS configuration; and means for, based on receiving the request, determining that there is the terminal device with the OD-SIB1 capability in the first cell.

[0118] In some embodiments, the apparatus may comprise means for receiving, from the second network device, an update of the UL WUS configuration; and means for transmitting, to the terminal device, a first system information block (SIB) comprising the update of the UL WUS configuration.

[0119] In some embodiments, the apparatus may comprise means for transmitting, to the terminal device, a second SIB comprising status information. The status information indicates that the first cell supports a first SIB for providing the UL WUS configuration; or indicates that the first cell does not support the first SIB for providing the UL WUS configuration.

[0120] In some embodiments, the first cell supports a first SIB, and the second SIB further comprises scheduling information for scheduling the first SIB.

[0121] In some embodiments, the first network device is a first gNB, and the second network device is a second gNB. The first indication or the second indication is transmitted from the first gNB to the second gNB via an Xn signaling.

[0122] In some embodiments, the apparatus further comprises means for performing other steps in some embodiments of the method 500. In some embodiments, the means comprises at least one processor and at least one memory including computer program code, the at least one memory and computer program code configured to, with the at least one processor, cause the performance of the apparatus.

[0123] In some embodiments, an apparatus (e.g. the network device) capable of performing any of the method 600 (for example, the network device 130, or the second network device) may comprise means for performing the respective steps of the method 600. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0124] In some embodiments, the apparatus may comprise means for receiving, from the first network device, a first indication to enable or resume the updating of the UL WUS configuration; or means for receiving, from the first network device, a second indication to disable or pause the updating of the UL WUS configuration.

[0125] In some embodiments, the apparatus may comprise means for, based on receiving the first indication, determining that the updating of the UL WUS configuration is needed; or means for, based on receiving the second indication, determining that the updating of the UL WUS configuration is not needed.

[0126] In some embodiments, the first network device is a first gNB, and the second network device is a second gNB comprising a CU and at least one DU. The first indication or the second indication may be received, by the CU of the second gNB and from the first gNB, via an Xn signaling; and transmitted, from the CU of the second gNB to the DU of the second gNB, via a first F1 signaling.

[0127] In some embodiments, the first indication or the second indication is transmitted, by the CU of the second gNB, via a GNB-CU CONFIGURATION UPDATE message.

[0128] In some embodiments, the first indication is received by the CU of the second gNB. The apparatus may comprise means for transmitting, from the CU of the second gNB to a DU of the second gNB via a second F1 signaling, a request for the update of the UL WUS configuration; and means for transmitting, by the DU of the second gNB, the update of the UL WUS configuration.

[0129] In some embodiments, the update of the UL WUS configuration is transmitted, by the DU of the second gNB, via a GNB-CU CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE message.

[0130] In some embodiments, the apparatus may comprise means for determining whether the updating of the UL WUS configuration is needed based on a timer.

[0131] In some embodiments, the apparatus further comprises means for performing other steps in some embodiments of the method 600. In some embodiments, the means comprises at least one processor and at least one memory including computer program code, the at least one memory and computer program code configured to, with the at least one processor, cause the performance of the apparatus.

[0132] Fig. 7 is a simplified block diagram of a device 700 that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure. The device 700 may be provided to implement the communication device, for example the terminal device 110, the network devices 120 or 130 as shown in Fig. 1A. As shown, the device 700 includes one or more processors 710, one or more memories 720 coupled to the processor 710, and one or more communication modules 740 coupled to the processor 710.

[0133] The communication modules 740 is for bidirectional communications. The communication modules 740 has at least one antenna to facilitate communication. The communication interface may represent any interface that is necessary for communication with other network elements.

[0134] The processor 710 may be of any type suitable to the local technical network and may include one or more of the following: general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples. The device 700 may have multiple processors, such as an application specific integrated circuit chip that is slaved in time to a clock which synchronizes the main processor.

[0135] The memory 720 may include one or more non-volatile memories and one or more volatile memories. Examples of the non-volatile memories include, but are not limited to, a Read Only Memory (ROM) 724, an electrically programmable read only memory (EPROM) , a flash memory, a hard disk, a compact disc (CD) , a digital video disk (DVD) , and other magnetic storage and / or optical storage. Examples of the volatile memories include, but are not limited to, a random access memory (RAM) 722 and other volatile memories that will not last in the power-down duration.

[0136] A computer program 730 includes computer executable instructions that are executed by the associated processor 710. The program 730 may be stored in the ROM 724. The processor 710 may perform any suitable actions and processing by loading the program 730 into the RAM 722.

[0137] The embodiments of the present disclosure may be implemented by means of the program 730 so that the device 700 may perform any process of the disclosure as discussed with reference to Figs. 2 to 6. The embodiments of the present disclosure may also be implemented by hardware or by a combination of software and hardware.

[0138] In some embodiments, the program 730 may be tangibly contained in a computer readable medium which may be included in the device 700 (such as in the memory 720) or other storage devices that are accessible by the device 700. The device 700 may load the program 730 from the computer readable medium to the RAM 722 for execution. The computer readable medium may include any types of tangible non-volatile storage, such as ROM, EPROM, a flash memory, a hard disk, CD, DVD, and the like. Fig. 8 shows an example of the computer readable medium 800 in form of CD or DVD. The computer readable medium has the program 730 stored thereon.

[0139] Generally, various embodiments of the present disclosure may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. Some aspects may be implemented in hardware, while other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. While various aspects of embodiments of the present disclosure are illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representations, it is to be understood that the block, apparatus, system, technique or method described herein may be implemented in, as non-limiting examples, hardware, software, firmware, special purpose circuits or logic, general purpose hardware or controller or other computing devices, or some combination thereof.

[0140] The present disclosure also provides at least one computer program product tangibly stored on a non-transitory computer readable storage medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target real or virtual processor, to carry out the methods 400, or 500, or 600 as described above with reference to Figs. 2-8. Generally, program modules include routines, programs, libraries, objects, classes, components, data structures, or the like that perform particular tasks or implement particular abstract data types. The functionality of the program modules may be combined or split between program modules as desired in various embodiments. Machine-executable instructions for program modules may be executed within a local or distributed device. In a distributed device, program modules may be located in both local and remote storage media.

[0141] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. These program codes may be provided to a processor or controller of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus, such that the program codes, when executed by the processor or controller, cause the functions / operations specified in the flowcharts and / or block diagrams to be implemented. The program code may execute entirely on a machine, partly on the machine, as a stand-alone software package, partly on the machine and partly on a remote machine or entirely on the remote machine or server.

[0142] In the context of the present disclosure, the computer program codes or related data may be carried by any suitable carrier to enable the device, apparatus or processor to perform various processes and operations as described above. Examples of the carrier include a signal, computer readable medium, and the like.

[0143] The computer readable medium may be a computer readable signal medium or a computer readable storage medium. A computer readable medium may include but not limited to an electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any suitable combination of the foregoing. More specific examples of the computer readable storage medium would include an electrical connection having one or more wires, a portable computer diskette, a hard disk, a random access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an erasable programmable read-only memory (EPROM or Flash memory) , an optical fiber, a portable compact disc read-only memory (CD-ROM) , an optical storage device, a magnetic storage device, or any suitable combination of the foregoing. 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) .

[0144] Further, while operations are depicted in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Likewise, while several specific implementation details are contained in the above discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the present disclosure, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments. Certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0145] Although the present disclosure has been described in languages specific to structural features and / or methodological acts, it is to be understood that the present disclosure defined in the appended claims is not necessarily limited to the specific features or acts described above. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing the claims.

Claims

1.A first network device comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the first network device at least to:determine whether a terminal device with an on-demand system information block 1 (OD-SIB1) capability is present in a first cell served by the first network device; andperform one of the following:based on determining presence of the terminal device with the OD-SIB1 capability in the first cell, transmitting, to a second network device serving a second cell, a first indication to enable or resume updating of an uplink wake up signal (UL WUS) configuration for the second cell; orbased on determining that there is no terminal device with the OD-SIB1 capability in the first cell, transmitting, to the second network device, a second indication to disable or pause the updating of the UL WUS configuration for the second cell.2.The first network device of claim 1, wherein:the first indication comprises a request for the updating of the UL WUS configuration; orthe second indication indicates that the updating of the UL WUS configuration is not needed or indicates that no terminal device with the OD-SIB1 capability is present.3.The first network device of claim 1 or 2, wherein the first network device is further caused to:receive, from the terminal device, a request for the UL WUS configuration; andbased on receiving the request, determine that there is the terminal device with the OD-SIB1 capability in the first cell.4.The first network device of any of claims 1-3, wherein the first network device is further caused to:receive, from the second network device, an update of the UL WUS configuration; andtransmit, to the terminal device, a first system information block (SIB) comprising the update of the UL WUS configuration.5.The first network device of any of claims 1-4, wherein the first network device is further caused to:transmit, to the terminal device, a second SIB comprising status information, wherein the status information indicates that:the first cell supports a first SIB for providing the UL WUS configuration; orthe first cell does not support the first SIB for providing the UL WUS configuration.6.The first network device of claim 5, wherein the first cell supports a first SIB, and the second SIB further comprises scheduling information for scheduling the first SIB.7.The first network device of any of claims 1-6, wherein the first network device is a first gNB, and the second network device is a second gNB, and wherein:the first indication or the second indication is transmitted from the first gNB to the second gNB via an Xn signaling.8.A second network device comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the second network device at least to:determine whether updating of an uplink wake up signal (UL WUS) configuration for a second cell served by the second network device is needed; andperform one of the following:based on determining that the updating of the UL WUS configuration is needed, transmitting an update of the UL WUS configuration to a first network device serving a first cell; orbased on determining that the updating of the UL WUS configuration is not needed, disabling or pausing the updating of the UL WUS configuration.9.The second network device of claim 8, wherein the second network device is further caused to:receive, from the first network device, a first indication to enable or resume the updating of the UL WUS configuration; orreceive, from the first network device, a second indication to disable or pause the updating of the UL WUS configuration.10.The second network device of claim 9, wherein the second network device is further caused to:based on receiving the first indication, determine that the updating of the UL WUS configuration is needed; orbased on receiving the second indication, determine that the updating of the UL WUS configuration is not needed.11.The second network device of claim 9 or 10, wherein the first network device is a first gNB, and the second network device is a second gNB comprising a CU and at least one DU, and wherein the first indication or the second indication is:received, by the CU of the second gNB and from the first gNB, via an Xn signaling; andtransmitted, from the CU of the second gNB to the DU of the second gNB, via a first F1 signaling.12.The second network device of claim 11, wherein the first indication or the second indication is transmitted, by the CU of the second gNB, via a GNB-CU CONFIGURATION UPDATE message.13.The second network device of claim 11, wherein the first indication is received by the CU of the second gNB, and the second network device is further caused to:transmit, from the CU of the second gNB to a DU of the second gNB via a second F1 signaling, a request for the update of the UL WUS configuration; andtransmit, by the DU of the second gNB, the update of the UL WUS configuration.14.The second network device of claim 13, wherein:the update of the UL WUS configuration is transmitted, by the DU of the second gNB, via a GNB-CU CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE message.15.The second network device of claim 8, wherein the second network device is caused to determine whether the updating of the UL WUS configuration is needed based on a timer.16.A terminal device comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the terminal device at least to:receive, from a first network device serving a first cell, a second system information block (SIB) comprising information related to a first SIB for transmitting an uplink wake up signal (UL WUS) configuration for a second cell served by a second network device; andbased on the information related to a first SIB, determine that the first cell supports the first SIB.17.The terminal device of claim 16, wherein the second SIB comprises status information indicating that the first cell supports the first SIB, and the terminal device is caused to determine that the first cell supports the first SIB based on the status information.18.The terminal device of claim 17, wherein the second SIB further comprises scheduling information for scheduling the first SIB.19.The terminal device of any of claims 16-18, wherein the first cell supports the first SIB, and the terminal device is further caused to:transmit, to the first network device, a request for the UL WUS configuration; andreceive, from the first network device, the first SIB comprising the UL WUS configuration.20.The terminal device of any of claims 16-19, wherein the terminal device moves from the first cell to a third cell served by a third network device, and the third cell does not support the first SIB, and wherein the terminal device is further caused to:determine a status of the second cell based on a first subcarrier offset and a physical cell identity (PCI) included in a synchronization signal block (SSB) from the second cell, wherein the first subcarrier offset is a subcarrier offset from subcarrier 0 in a common resource block to subcarrier 0 of the SSB; andperform blind detection for an on-demand SIB1 (OD-SIB1) from the second cell.21.The terminal device of claim 20, wherein the status is determined based on the following:the first subcarrier offset indicating that the OD-SIB1 is ongoing in the second cell; andthe PCI being on a list from the UL WUS configuration received by the terminal device.22.A method comprising:determining, at a first network device, whether a terminal device with an on-demand system information block 1 (OD-SIB1) capability is present in a first cell served by the first network device; andperforming one of the following:based on determining that presence of the terminal device with the OD-SIB1 capability in the first cell, transmitting, to a second network device serving a second cell, a first indication to enable or resume updating of an uplink wake up signal (UL WUS) configuration for the second cell; orbased on determining that there is no terminal device with the OD-SIB1 capability in the first cell, transmitting, to the second network device, a second indication to disable or pause the updating of the UL WUS configuration for the second cell.23.A method comprising:determining, at a second network device, whether updating of an uplink wake up signal (UL WUS) configuration for a second cell served by the second network device is needed; andperforming one of the following:based on determining that the updating of the UL WUS configuration is needed, transmitting an update of the UL WUS configuration to a first network device serving a first cell; orbased on determining that the updating of the UL WUS configuration is not needed, disabling or pausing the updating of the UL WUS configuration.24.A method comprising:receiving, at a terminal device and from a first network device serving a first cell, a second system information block (SIB) comprising information related to a first SIB for transmitting an uplink wake up signal (UL WUS) configuration for a second cell served by a second network device; andbased on the information related to a first SIB, determining that the first cell supports the first SIB.25.A first network device comprising:means for determining, at a first network device, whether a terminal device with an on-demand system information block 1 (OD-SIB1) capability is present in a first cell served by the first network device; andmeans for performing one of the following:based on determining that presence of the terminal device with the OD-SIB1 capability in the first cell, transmitting, to a second network device serving a second cell, a first indication to enable or resume updating of an uplink wake up signal (UL WUS) configuration for the second cell; orbased on determining that there is no terminal device with the OD-SIB1 capability in the first cell, transmitting, to the second network device, a second indication to disable or pause the updating of the UL WUS configuration for the second cell.26.A second network device comprising:means for determining, at a second network device, whether updating of an uplink wake up signal (UL WUS) configuration for a second cell served by the second network device is needed; andmeans for performing one of the following:based on determining that the updating of the UL WUS configuration is needed, transmitting an update of the UL WUS configuration to a first network device serving a first cell; orbased on determining that the updating of the UL WUS configuration is not needed, disabling or pausing the updating of the UL WUS configuration.27.A terminal device comprising:means for receiving, at a terminal device and from a first network device serving a first cell, a second system information block (SIB) comprising information related to a first SIB for transmitting an uplink wake up signal (UL WUS) configuration for a second cell served by a second network device; andmeans for, based on the information related to a first SIB, determining that the first cell supports the first SIB.28.A computer readable medium comprising program instructions that, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform at least the method of any of claims 22-24.