On-demand SIB1 pattern indication

WO2026165892A1PCT 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 CN2025076382_13082026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025076382_13082026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Example embodiments of the present disclosure provide solutions for on-demand system information block 1 (OD-SIB1) pattern indication. A method comprises receiving, from a first network device, information comprising a transmission pattern of at least one OD-SIB1 transmitted by the first network device. The method further comprises monitor for the at least one OD-SIB1 based on the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

ON-DEMAND SIB1 PATTERN INDICATIONFIELD

[0001] Example embodiments of the present disclosure generally relate to the field of communication, and in particular, to a terminal device, a network device, methods, apparatuses, and a computer readable medium for on-demand system information block 1 (OD-SIB1) pattern indication.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) 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 solutions for on-demand system information block 1 (OD-SIB1) pattern indication.

[0005] In a first aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises at least one processor and at 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, information comprising a transmission pattern of at least one on-demand system information block 1 (OD-SIB1) transmitted by the first network device; and monitor for the at least one OD-SIB1 based on the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0006] In a second aspect, there is provided a first network device. The first network device comprises: at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the network device at least to: transmit, to a terminal device, information comprising a transmission pattern of at least one on-demand system information block 1 (OD-SIB1) ; and transmit the at least one OD-SIB1 based on the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0007] In a third aspect, there is provided a method. The method comprises: receiving, from a first network device, information comprising a transmission pattern of at least one on-demand system information block 1 (OD-SIB1) transmitted by the first network device; and monitoring for the at least one OD-SIB1 based on the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0008] In a fourth aspect, there is provided a method. The method comprises: transmitting, to a terminal device, information comprising a transmission pattern of at least one on-demand system information block 1 (OD-SIB1) ; and transmitting the at least one OD-SIB1 based on the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0009] In a fifth aspect, there is provided an apparatus. The apparatus comprises: means for receiving, from a first network device, information comprising a transmission pattern of at least one on-demand system information block 1 (OD-SIB1) transmitted by the first network device; and means for monitoring for the at least one OD-SIB1 based on the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0010] In a sixth aspect, there is provided an apparatus. The apparatus comprises: means for transmitting, to a terminal device, information comprising a transmission pattern of at least one on-demand system information block 1 (OD-SIB1) ; and means for transmitting the at least one OD-SIB1 based on the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0011] In a seventh aspect, there is provided a computer-readable storage medium comprising program instructions. The program instructions, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform at least the following: receiving, from a first network device, information comprising a transmission pattern of at least one on-demand system information block 1 (OD-SIB1) transmitted by the first network device; and monitoring for the at least one OD-SIB1 based on the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0012] In an eighth aspect, there is provided a computer-readable storage medium comprising program instructions. The program instructions, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform at least the following: transmitting, to a terminal device, information comprising a transmission pattern of at least one on-demand system information block 1 (OD-SIB1) ; and transmitting the at least one OD-SIB1 based on the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0013] In a ninth aspect, there is provided a computer program comprising instructions, which, when executed by an apparatus, cause the apparatus at least to: receive, from a first network device, information comprising a transmission pattern of at least one on-demand system information block 1 (OD-SIB1) transmitted by the first network device; and monitor for the at least one OD-SIB1 based on the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0014] In a tenth aspect, there is provided a computer program comprising instructions, which, when executed by an apparatus, cause the apparatus at least to: transmit, to a terminal device, information comprising a transmission pattern of at least one on-demand system information block 1 (OD-SIB1) ; and transmit the at least one OD-SIB1 based on the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0015] In an eleventh aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises: a receiving circuitry configured to receive, from a first network device, information comprising a transmission pattern of at least one on-demand system information block 1 (OD-SIB1) transmitted by the first network device; and monitoring circuitry configured to monitor for the at least one OD-SIB1 based on the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0016] In a twelfth aspect, there is provided a first network device. The network device comprises: a transmitting circuitry configured to transmit, to a terminal device, information comprising a transmission pattern of at least one on-demand system information block 1 (OD-SIB1) and configured to transmit the at least one OD-SIB1 based on the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0017] 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

[0018] Some example embodiments will now be described with reference to the accompanying drawings, in which:

[0019] FIG. 1 illustrates an example communication network in which embodiments of the present disclosure may be implemented;

[0020] FIG. 2 illustrates a schematic diagram of a non-standalone deployment in which a user equipment (UE) obtains SIB1 using an uplink (UL) wake up signal (WUS) configuration;

[0021] FIG. 3 illustrates an example of a process flow for OD-SIB1 pattern indication in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0022] FIG. 4 illustrates an example of a process flow for OD-SIB1 pattern indication using a physical downlink control channel (PDCCH) configuration in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0023] FIG. 5 illustrates an example of a process flow for OD-SIB1 pattern indication using a random access response (RAR) message in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0024] FIG. 6 illustrates a flowchart of an example method implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0025] FIG. 7 illustrates a flowchart of an example method implemented at a first network device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0026] FIG. 8 illustrates a simplified block diagram of a device that is suitable for implementing some example embodiments of the present disclosure; and

[0027] FIG. 9 illustrates a block diagram of an example of a computer-readable medium in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0028] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar elements.DETAILED DESCRIPTION

[0029] 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. The disclosure described herein can be implemented in various manners other than the ones described below.

[0030] 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.

[0031] 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.

[0032] 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.

[0033] 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.

[0034] 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 (for example, firmware) for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation.

[0035] 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.

[0036] As used herein, the term “network” , “communication network” or “data 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) , wireless fidelity (Wi-Fi) and so on. Furthermore, the communications between a terminal device and a network device / element 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) , 5.5G (also known as 5G-Advanced) , IEEE 802.11 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.

[0037] 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) or a transmission and reception point (TRP) , 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 WiFi device, a relay, a low power node such as a femto, a pico, and so forth, depending on the applied terminology and technology. In the following description, the terms “network device” , “AP device” , “AP” and “access point” may be used interchangeably.

[0038] 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) , a station (STA) or station device, or an Access Terminal (AT) . The terminal device may include, but not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, voice over IP (VoIP) phones, wireless local loop phones, a tablet, a wearable terminal device, a personal digital assistant (PDA) , portable computers, desktop computer, image capture terminal devices such as digital cameras, gaming terminal devices, music storage and playback appliances, vehicle-mounted wireless terminal devices, wireless endpoints, mobile stations, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , USB dongles, smart devices, wireless customer-premises equipment (CPE) , an Internet of Things (IoT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device and applications (for example, remote surgery) , an industrial device and applications (for example, 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 “station” , “station device” , “STA” , “terminal device” , “communication device” , “terminal” , “user equipment” and “UE” may be used interchangeably.

[0039] The term “transceiver” may refer to any device that may be coupled to one or more antennas or antenna ports to wirelessly transmit and / or receive communication signals. The antennas or antenna ports may be the same or different types. The antennas or antenna ports may be located in different positions of an apparatus. One or more transceivers allow the apparatus to communicate with other devices that may be wired and / or wireless. The one or more transceivers may include processors, controllers, radios, sockets, plugs, buffers, or the like circuits to form one or more communication channels to one or more radio frequency units. The one or more transceivers may be integrated in an apparatus or a system, for example a cellular communication apparatus or system, a satellite communication apparatus or system, a WLAN system, or a short ranging system for example Bluetooth system.

[0040] For illustrative purposes, principle and example embodiments of the present disclosure will be described below with reference to FIG. 1 to FIG. 9. However, it is to be noted that these embodiments are given to enable the skilled in the art to understand inventive concepts of the present disclosure and implement the solution as proposed herein, and not intended to limit scope of the present application in any way.

[0041] FIG. 1 illustrates an example of an application scenario 100 in which some example embodiments of the present disclosure may be implemented. The application scenario 100, which is a part of a communication network, includes terminal devices and network devices.

[0042] In the descriptions of the example embodiments of the present disclosure, the network environment 100 may also be referred to as a communication system 100 (for example, a portion of a communication network) . The communication system 100 may be a non-terrestrial or terrestrial system.

[0043] For illustrative purposes only, various aspects of example embodiments will be described in the context of one or more terminal devices and network devices that communicate with one another. It should be appreciated, however, that the description herein may be applicable to other types of apparatus or other similar apparatuses that are referenced using other terminology.

[0044] As illustrated in FIG. 1, the communication network 100 may include a network device 110 (which may also be referred to as an eNB or gNB or a BS) . The communication network 100 may further include a terminal device 120 (which may also be referred to as user equipment 120 or UE 120. Although only one network device 110 and one terminal devices 120 are shown in FIG. 1, the numbers of the network device and the terminal device are not limited. In other words, there may be one or more network devices 110 and one or more terminal devices 120 in the network.

[0045] The network device 110 can provide services to the terminal device 120, and the network device 110 and the terminal device 120 may communicate data and control information with each other. In some embodiments, the network device 110 and the terminal device 120 may communicate with direct links / channels.

[0046] In the communication system 100, a link from the network device 110 to the terminal device 120 is referred to as a downlink (DL) , while a link from the terminal device 120 to the network device 110 is referred to as an uplink (UL) . In downlink, the network device 110 is a transmitting (TX) device (or a transmitter) and the terminal device 120 is a receiving (RX) device (or a receiver) . In uplink, the terminal device 120 is a transmitting (TX) device (or a transmitter) and the network device 110 is a RX device (or a receiver) . It is to be understood that the network device 110 may provide one or more serving cells. As illustrated in FIG. 1, the network device 110 provides one serving cell 102, and the terminal device 120 camps on the serving cell 102. In some embodiments, the network device 110 can provide multiple serving cells and the terminal device 120 may switch from a source cell to a target cell between the serving cells during its mobility. It is to be understood that the number of serving cell (s) shown in FIG. 1 is for illustrative purposes without suggesting any limitation. The serving cell (s) may include a primary cell (PCell) , a primary secondary cell (PSCell) or a SCell.

[0047] Communications in the network environment 100 may be implemented according to any proper communication protocol (s) , comprising, but not limited to, cellular communication protocols of the fourth generation (4G) , the fifth generation (5G) and the sixth generation (6G) 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, such as universal mobile telecommunications system (UMTS) , long term evolution (LTE) , LTE-Advanced (LTE-A) , the fifth generation (5G) , new radio (NR) , the sixth generation (6G) , wireless fidelity (Wi-Fi) and worldwide interoperability for microwave access (WiMAX) standards, and employs any suitable communication technologies, including, for example, multiple-input multiple-output (MIMO) , orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) , time division multiplexing (TDM) , frequency division multiplexing (FDM) , code division multiplexing (CDM) , Bluetooth, ZigBee, narrowband-Internet of things (NB-IoT) , enhanced machine type communication (eMTC) , enhanced mobile broadband (eMBB) , massive machine type communication (mMTC) , ultra-reliable low latency communication (URLLC) , carrier aggregation (CA) , dual connectivity (DC) , and new radio unlicensed (NR-U) technologies. The network environment 100 may be a Non-Terrestrial Network (NTN) network or a Terrestrial Network (TN) .

[0048] It is to be understood that the number of devices and their connection relationships and types shown in FIG. 1 are for illustrative purposes without suggesting any limitation. The communication system 100 may comprise any suitable number of devices adapted for implementing embodiments of the present disclosure.

[0049] Embodiments of the present disclosure relate to network energy saving (NES) enhancement.

[0050] SIB1 includes essential information regarding the cell access as well as information regarding availability and scheduling (e.g. mapping of SIBs to SI message, periodicity, SI-window size) of other SIBs with an indication whether one or more SIBs are only provided on-demand and, in that case, the configuration needed by the UE to perform the SI request. SIB1 is a cell-specific SIB. The following objectives regarding on-demand SIB1 for idle / inactive mode UEs have been agreed:

[0051] The OD-SIB1 feature can be summarized as follows. A (capacity) cell referred in 3GPP as a NES cell operating with OD-SIB1 mode will not periodically broadcast the SIB1. Instead, the SIB1 of the cell will be provided on-demand, i.e., based on a UE e.g. in radio resource control (RRC) idle or RRC inactive requesting its transmission. As can be seen from the objective, the UE will trigger the transmission by sending a wake-up signal (WUS) , which could e.g., be a Physical Random-Access CHannel (PRACH) preamble. This requires that the UE is configured with resources and information to transmit the WUS.

[0052] FIG. 2 illustrates a schematic diagram of a non-standalone deployment in which a UE obtains SIB1 using a UL WUS configuration. Although not shown in the illustration, the on-demand SIB1 feature is applicable also to deployments in which the Cell A and NES cell are controlled by the same gNB. As illustrated, the OD-SIB1 operations include: · UE obtains UL WUS configuration from Cell A (anchor cell) . · UE sends UL WUS, i.e., RACH / Msg1, to the NES cell. · UE monitors and receives a RAR response from the cell that receives the WUS. · UE receives OD-SIB1 from the NES cell.

[0053] It was agreed that the reference time point to determine the window starting time for on-demand SIB1 is based on the RAR window for UL WUS, wherein UE successfully received a RAR. It was also agreed that the duration of the time window for on-demand SIB1 may be indicated in the UL WUS configuration.

[0054] Regarding regular SIB1 transmission in the legacy operation, the NR specification supports SIB1 periodicity with 160 ms and SIB1 repetitions within each 160 ms period . Specifically, it is specified that the SIB1 is transmitted on the downlink shared channel (DL-SCH) with a periodicity of 160 ms and variable transmission repetition periodicity within 160 ms.

[0055] Regarding the network behavior, the default SIB1 transmission repetition periodicity of SIB1 is 20 ms but the actual transmission repetition periodicity is up to network implementation. Regarding the UE behavior, for synchronization signal block (SSB) and control resource set (CORESET) multiplexing pattern 1, SIB1 repetition transmission periodicity is assumed to be 20 ms.For SSB and CORESET multiplexing pattern 2 / 3, SIB1 transmission repetition period is assumed to be the same as the SSB periodicity.

[0056] Based on the above, if SIB1 transmission is set to 160 ms and no repetitions are performed by the network, today the UE would keep monitoring for SIB1 every 20ms. The UE does not know when the SIB1 is transmitted by a (NES) cell within a period of 160ms, thus upon a trigger to acquire SIB1 (e.g. during the cell reselection procedure) the UE still needs to search the PDCCH Coreset0 (where the scheduling of SIB1 may happen) at every 20ms with a period of 160ms until it decodes a scheduling DCI for SIB1 successfully. Thus, if the network does not repeat SIB1 transmission every 20 ms, the UE would need to monitor multiple 20 ms periods, and its power consumption would increase based on NR specifications.

[0057] Therefore, when the network operates with OD-SIB1 mode, indicating the periodicity or number of repetitions of the SIB1 transmissions (triggered by a UE request) in the SIB1 transmission window could help the UE to reduce its power consumption. The UE can benefit from this information because it would have prior knowledge of how many times the SIB1 is transmitted by the NES cell. Thus the UE would be able to optimize its SIB1 reception timing or monitoring timing accordingly, for example taken into account its radio quality and its potential need to have to decode multiple SIB1 transmission to decode it successfully.

[0058] As illustrated in FIG. 2, in Rel-19 OD-SIB1 assisted by the Anchor Cell / Cell A, providing the SIB1 periodicity and / or repetition periodicity (to be used within a SIB1 transmission window) as part of the UL WUS configuration is a static signaling solution with some limitations. This static approach is not providing enough flexibility to the NES cell to adjust the SIB1 transmissions dynamically e.g. based on the number of the UE requests (in the case where a SIB1 transmission window is provided as a response to more than one UE request) and radio conditions of the UE (s) requesting SIB1 (so that more SIB1 repetitions can be considered if a request is estimated to be from a UE in poorer radio conditions) . This is because it should exchange this with Cell A upfront. Thus, it makes the SIB1 periodicity / repetition not flexible. In addition, if the NES cell would like to update the number of repetitions, UL WUS configuration updates can be a challenge, and sending outdated SIB1 periodicity / repetition in UL WUS (configuration) can confuse the UE rather than facilitating SIB1 acquisition.

[0059] In view of this, embodiments of the disclosure target to provide the transmission pattern of OD-SIB1 (e.g., periodicity, repetition, etc. ) to UE in a dynamic manner.

[0060] FIG. 3 illustrates an example of a process flow 300 for adaptively starting a monitoring window and / or a timer in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For ease of understanding, the process flow 300 will be described with reference to FIG. 1 and FIG. 2. It would be appreciated that although the process flow 300 has been described referring to the communication network 100 of FIG. 1, this process flow 300 may be likewise applied to other similar communication scenarios. In this disclosure, the terminal device 120 may be referred to as “UE, ” and the network device 110 may be referred to as “network (NW) . ”

[0061] At 301, the network device 110 transmits information 302 comprising a transmission pattern of at least one OD-SIB1 to the terminal device 120. Correspondingly, at 303, the terminal device 120 receives the information 302 comprising the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0062] At 304, the terminal device 120 monitors, within an OD-SIB1 monitoring window, for the at least one OD-SIB1 305 based on the transmission pattern. Correspondingly, at 306, the network transmits the at least one OD-SIB1 based on the transmission pattern as indicated to the terminal device 120.

[0063] In some embodiments, each of the at least one OD-SIB1 transmission may be associated to a type 0 PDCCH monitoring occasion for OD-SIB1 transmission scheduling. The transmission pattern may comprise one or more of: a periodicity of SIB1 transmission, a periodicity of SIB1 repetitions, SIB1 repetitions within a transmission window, or an offset of a SIB1 transmission timing relative to a time location. The time location may be, for example, the start of the transmission window, or a symbol / subframe / slot in which the information indicating the pattern 302 is transmitted, or the successful reception of the RAR message. The offset can apply to a first SIB1 transmission within a SIB1 transmission window. In one example, more than one offset can be included in the pattern, where each offset applies to a different SIB1 transmission (e.g. the first offset for the first transmission, the second offset for the second transmission, and so forth) .

[0064] In some embodiments, the terminal device 120 may obtain the UL WUS configuration from an anchor cell (i.e. Cell A, not shown in FIG. 3) , which indicates resources for establishing a connection with the network device 110. The UL WUS configuration may include a PDCCH SIB1 configuration carrying information about the PDCCH configuration for the scheduling of OD-SIB1. In this way, the terminal device 120 obtains the resources that are used for OD-SIB1 transmission scheduling, e.g., PDCCH monitoring occasion and CORESET, that the terminal device may monitor

[0065] Based on RAN2 agreement, UE with SIB1 request configuration of a NES cell assumes that a NES cell, with SSB containing K_SSB < 24 for frequency range 1 (FR1) and K_SSB < 12 for FR2, does not acquire OD-SIB1. This means a NES cell shall transmit Physical Broadcast Channel / Master Information Block (PBCH / MIB) with K_SSB > 23 for FR1 and K_SSB >11 for FR2, when OD-SIB1 is activated, where K_SSB denotes subcarrier offset of the SSB.

[0066] In one embodiment, the terminal device 120 may determine that the network device 110 operates with an OD-SIB1 mode based on the UL WUS configuration and the received SSB. In some embodiments, if the UL WUS configuration indicates a cell of the network device 110 is a NES cell, e.g., a physical cell identity (PCI) , and K_SSB of the SSB from the cell is larger than a threshold (23 for FR1, 11 for FR2) , the terminal device 120 may determine that the network device 110 operates with an OD-SIB1 mode. Then, it may expect to receive the indication of transmission pattern of OD-SIB1 from the network device 110.

[0067] The terminal device 120 having the SIB1 request configuration of a NES cell assumes that the NES cell with SSB containing K_SSB > 23 for FR1 and K_SSB >11 for FR2, will acquire SIB1 based on an OD-SIB1 procedure. In this case, the information element pdcch-ConfigSIB1 with 8 bits included in the MIB is not carrying information about PDCCH for OD-SIB1, and can be reused in the NES cell for the dynamic indication of the transmission pattern.

[0068] In some embodiments, the NES cell operating with the OD-SIB1 mode can provide the SIB1 periodicity and repetition of the on-demand transmissions and possibly OD-SIB1 pattern within the SIB1 transmission window to the terminal device 120, using certain bits out of the 8 in pdcch-ConfigSIB1. The OD-SIB1 transmission pattern can include information about the timing of each of the intended SIB1 transmission within the SIB1 transmission window.

[0069] In some embodiments, the network device 110 may use the MIB to indicate the transmission pattern. For example, a PDCCH SIB1 configuration in the MIB may be used to indicate the transmission pattern of the OD-SIB1. One or more bits of the information element (IE) pdcch-ConfigSIB1 can be used to indicate the transmission pattern of the OD-SIB1. Other IE (s) in the MIB can also be used to indicate the transmission pattern of the OD-SIB1.

[0070] In some embodiments, the network device 110 may use a medium access control (MAC) control element (MAC CE) with a dedicated IE to indicate the transmission pattern of the OD-SIB1.

[0071] Additionally or alternatively, the network device 110 may signal the transmission pattern of the OD-SIB1 using the RAR message used by the network to respond to a PRACH preamble reception indicating a SIB1 request. The terminal device 120 may transmit an UL WUS signaling (PRACH preamble) to request the OD-SIB1. Then, the network device 110 may transmit the RAR message carrying a dedicated information element indicating the transmission pattern of the OD-SIB1.

[0072] In some embodiments, the PDCCH downlink control information (DCI) that schedules the RAR transmission or a SIB1 transmission may indicate implicitly or explicitly the transmission pattern of the OD-SIB1. For example, the PDCCH DCI may include a dedicated information element to indicate the transmission pattern of OD-SIB1 explicitly. As another example, the PDCCH DCI may indicate the transmission pattern of OD-SIB1 implicitly, using an information element that can be mapped to the transmission.

[0073] In some embodiments, the modulation and coding scheme (MCS) used for the RAR transmission can be used to indicate implicitly the transmission pattern, e.g., the number of repetitions. For illustration purpose only without limiting, the table below shows an example mapping between the MCS and the number of OD-SIB1 repetitions in a OD-SIB1 window. In addition, the information elements for implicit indication of the transmission pattern may  include frequency domain resource assignment, time domain resource assignment, and others.

[0074] The mapping of the information elements to the transmission pattern may be predefined or configured by the NW. In some embodiments, the terminal device 120 may obtain the mapping from the UL WUS configuration provided by the anchor cell.

[0075] In some embodiments, the periodicity can be hardcoded in specification (e.g. 10 ms or 20 ms) and the NW may indicate, using any of the above signaling, the length of the transmission window, such that the number of repetitions depend on the window length and a periodicity.

[0076] In a further embodiment, the NW can take into account for example the radio quality estimate of the requesting UE to decide the transmission pattern to use at a given time. The PRACH preamble used by the UE (UL WUS) can also be indicative of the UE need for more than one SIB1 transmission. In some embodiment, the NW may determine the transmission pattern based on network conditions, including for example, a number of UEs in coverage; or radio conditions of the UEs.

[0077] Note that minimizing the number of SIB1 transmissions associated to a UE request helps the network to save energy. However, if the SIB1 transmissions are not sufficient for the UE to decode SIB1 successfully, this would result in extra energy consumption for both UE and NW because in the worst case, the UE may have to send a further SIB1 request. Therefore, it is important that the network optimizes the SIB1 repetitions.

[0078] After requesting the on-demand SIB1, the UE receives information from the network related to the OD-SIB1 pattern (e.g. repetition) indication within the SIB1 transmission window and can optimizes its SIB1 reception timing or monitoring timing of a DCI scheduling the OD-SIB1 accordingly.

[0079] In some embodiments, the UE may determine or predict a number of SIB1 receptions to decode SIB1 successfully; and determine the OD-SIB1 reception timing or the monitoring timing based on the number of SIB1 receptions and the OD-SIB1 pattern. For example the UE takes into account its radio quality, e.g. reference signal received power (RSRP) , to estimate a potential need to have to decode multiple SIB1 transmissions to decode SIB1 successfully. The UE can determine that N SIB1 receptions may be needed for its current RSRP level, where N can be 1, 2, or larger –based on internal RSRP threshold (s) and based on SIB1 acquisition history in this cell  / network. The UE can take into account other operations, e.g. upcoming multi-SIM (subscriber identity module) paging monitoring in a second SIM, to decide whether to delay the acquisition of the first SIB1. The UE can further take into account its service latency requirement.

[0080] FIG. 4 illustrates an example of a process flow 400 for OD-SIB1 pattern indication using a PDCCH configuration in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For ease of understanding, the process flow 300 will be described with reference to FIG. 1 and FIG. 2. The process flow 400 involve a terminal device (UE) 120, a first network device 110 providing NES cell, and a second network device 130 providing Cell A.

[0081] At step 0, the terminal device 120 camps on the Cell A.

[0082] At step 1, the terminal device 120 receives an UL WUS configuration from the second network device 130. The UL WUS configuration may indicate that first network device 110 provides a NES cell, e.g., PCI indication.

[0083] At step 2, terminal device 120 obtains pdcch-ConfigSIB1 from the UL WUS configuration. Thus, the terminal device 120 has the knowledge of the resources used to transmit SIB1 in the NES cell, e.g., CORESET, PDCCH monitoring occasion for SIB1.

[0084] At step 3, the terminal device 120 receives SSB with K_SSB>23 for 23 and K_SSB>11 for FR2 from the first network device 110. The SSB can be comprised in the PBCH / MIB.

[0085] At step 4, the terminal device 120 re-selects NES cell and identifies it as NES cell with OD-SIB1 operation.

[0086] At step 5, from the MIB payload, e.g., pdcch-ConfigSIB1 bits (or subset of bits) , the terminal device 120 obtains the OD-SIB1 pattern.

[0087] At step 6, the terminal device 120 transmits UL WUS to the first network device 110. The UL WUS can be a PRACH Msg1 preamble.

[0088] At step 7.1, the terminal device 120 monitors RAR within the RAR monitoring window, and at step 7.2, receives the RAR message.

[0089] At step 8.1, the terminal device 120 monitors for the OD-SIB1 based on the OD-SIB1 pattern within the OD-SIB1 monitoring window. At step 8.2, the terminal device 120 receives one or more OD-SIB1 (s) transmitted by the first network device 110.

[0090] FIG. 5 illustrates an example of a process flow for OD-SIB1 pattern indication using an RAR message in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For ease of understanding, the process flow 500 will be described with reference to FIG. 1 and FIG. 2. The process flow 500 involve a terminal device (UE) 120, a first network device (NES cell) 110, and a second network device (Cell A) 130.

[0091] At step 0, the terminal device 120 camps on the Cell A.

[0092] At step 1, the terminal device 120 receives an UL WUS configuration from the second network device 130. The UL WUS configuration may indicate that first network device 110 provides a NES cell, e.g., PCI indication.

[0093] At step 2, terminal device 120 obtains pdcch-ConfigSIB1 from the UL WUS configuration. Thus, the terminal device 120 has the knowledge of the resources used to transmit SIB1 in the NES cell, e.g., CORESET, PDCCH monitoring occasion for SIB1.

[0094] At step 3, the terminal device 120 receives SSB with K_SSB>23 for 23 and K_SSB>11 for FR2 from the first network device 110.

[0095] At step 4, the terminal device 120 re-selects NES cell and identifies it as NES cell with OD-SIB1 operation.

[0096] At step 5, the terminal device 120 transmits UL WUS to the first network device 110. The UL WUS can be a PRACH Msg1 preamble.

[0097] At step 6.1, the terminal device 120 monitors RAR within the RAR monitoring window. At step 6.2, the terminal device receives the RAR message (e.g., PDCCH DCI used to schedule the RAR) with explicit or implicit indication about OD-SIB1 pattern.

[0098] At step 7.1, the terminal device 120 monitors for the OD-SIB1 based on the OD-SIB1 pattern within the OD-SIB1 monitoring window. At step 7.2, the terminal device 120 receives one or more OD-SIB1 (s) transmitted by the first network device 110.

[0099] FIG. 6 illustrates a flowchart of an example method 600 implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For ease of understanding, the method 600 will be described from the perspective of the terminal device 120 with reference to FIG. 1.

[0100] At block 610, the terminal device receives, from a first network device, information comprising a transmission pattern of at least one on-demand system information block 1 (OD-SIB1) transmitted by the first network device. At block 620, the terminal device monitors for the at least one OD-SIB1 based on the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0101] In some embodiments, the information is comprised in a master information block (MIB) indicating the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0102] In some embodiments, the MIB comprises a physical downlink control channel (PDCCH) SIB1 configuration indicating the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0103] In some embodiments, the PDCCH SIB1 configuration comprises an information element (IE) pdcch-ConfigSIB1 to indicate the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0104] In some embodiments, the terminal device may further determine the transmission pattern of the at least one OD-SIB1 based on one or more bits of the PDCCH SIB1 configuration.

[0105] In some embodiments, the information is comprised in a PDCCH downlink control information (DCI) that schedules one of a random access response (RAR) transmission and SIB1 transmission.

[0106] In some embodiments, the PDCCH DCI includes at least one IE that is mapped to the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0107] In some embodiments, the at least one IE includes one or more of: a modulation and coding scheme (MCS) indication, frequency domain resource assignment, or time domain resource assignment.

[0108] In some embodiments, the terminal device may further obtain, from an uplink (UL) wake up signal (WUS) configuration, a mapping of the at least one IE to the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0109] In some embodiments, the PDCCH DCI includes a dedicated IE indicative of the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0110] In some embodiments, the information is comprised in a RAR message with a dedicated IE indicative of the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0111] In some embodiments, the information is comprised in a medium access control (MAC) control element (MAC CE) with a dedicated IE indicative of the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0112] In some embodiments, the terminal device may further receive, from a second network device, an uplink (UL) wake up signal (WUS) configuration indicating resources for establishing a connection with the first network device.

[0113] In some embodiments, the UL WUS configuration includes a PDCCH SIB configuration carrying information about PDCCH configuration for the OD-SIB1.

[0114] In some embodiments, the terminal device may further receive a synchronization signal block (SSB) from the first network device; and determine that the first network device operates with an OD-SIB1 mode based on the UL WUS configuration and the SSB.

[0115] In some embodiments, to determine that the first network device operates with the OD-SIB1 mode, the terminal device may, in response to determining that a subcarrier offset of the SSB is larger than a threshold for a frequency range and that the UL WUS configuration indicates a network energy saving (NES) cell of the first network device, determine that the first network device operates with the OD-SIB1 mode.

[0116] In some embodiments, the terminal device may further transmit, to the first network device, a UL WUS signaling to request the OD-SIB1.

[0117] In some embodiments, the transmission pattern of the at least one OD-SIB1 comprises at least one of: a periodicity of SIB1 transmissions; a periodicity of SIB1 repetitions; SIB1 repetitions within a transmission window; or an offset of SIB1 transmission relative to a time location.

[0118] In some embodiments, each of the at least one OD-SIB1 is associated to a type 0 PDCCH monitoring occasion for OD-SIB1.

[0119] In some embodiments, to monitor for the at least one OD-SIB1, the terminal device may determine OD-SIB1 reception timing based on the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0120] In some embodiments, to monitor for the at least one OD-SIB1, the terminal device may determine, based on the transmission pattern of the at least one OD-SIB1, monitoring timing of a DCI scheduling the at least one OD-SIB1 or OD-SIB1 transmission.

[0121] In some embodiments, to determine the OD-SIB1 reception timing or the monitoring timing, the terminal device may determine or predict a number of SIB1 receptions to decode SIB1 successfully; and determine the OD-SIB1 reception timing or the monitoring timing based on the number of SIB1 receptions and the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0122] FIG. 7 illustrates another flowchart of an example method 700 implemented at a first network device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For ease of understanding, the method 700 will be described from the perspective of the network device 110 with reference to FIG. 1.

[0123] At block 710, the first network device transmits, to a terminal device, information comprising a transmission pattern of at least one on-demand system information block 1 (OD-SIB1) . At block 720, the first network device transmits the at least one OD-SIB1 based on the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0124] In some embodiments, the network device may further determine the transmission pattern of the at least one OD-SIB1 based on at least one of: a number of terminal devices in coverage; or radio conditions of the terminal devices.

[0125] In some embodiments, the information is comprised in a master information block (MIB) indicating the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0126] In some embodiments, the MIB comprises a physical downlink control channel (PDCCH) SIB1 configuration indicating the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0127] In some embodiments, the PDCCH SIB1 configuration comprises an information element (IE) pdcch-ConfigSIB1 to indicate the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0128] In some embodiments, the information is comprised in a PDCCH downlink control information (DCI) that schedules one of a random access response (RAR) transmission and SIB1 transmission.

[0129] In some embodiments, the PDCCH DCI includes at least one IE that is mapped to the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0130] In some embodiments, the at least one IE includes one or more of: a modulation and coding scheme (MCS) indication, frequency domain resource assignment, or time domain resource assignment.

[0131] In some embodiments, the PDCCH DCI includes a dedicated IE indicative of the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0132] In some embodiments, the information comprises a RAR message with a dedicated IE indicative of the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0133] In some embodiments, the information is comprised in a medium access control (MAC) control element (MAC CE) with a dedicated IE indicative of the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0134] In some embodiments, the first network device may further transmit, to the terminal device, a synchronization signal block (SSB) with a subcarrier offset larger than a threshold for a frequency range.

[0135] In some embodiments, the first network device provides a network energy saving (NES) operating with an OD-SIB1 mode.

[0136] In some embodiments, the first network device may further receive, from the terminal device, an uplink (UL) wake up signal (WUS) signaling to request the OD-SIB1.

[0137] In some embodiments, the pattern of the at least one OD-SIB1 comprises at least one of: a periodicity of SIB1 transmissions; or a periodicity of SIB1 repetitions; or SIB1 repetitions within a transmission window; or an offset of SIB1 transmission relative to a time location.

[0138] In some embodiments, each of the at least one OD-SIB1 is associated to a type 0 PDCCH monitoring occasion for OD-SIB1.

[0139] In some embodiments, an apparatus capable of performing the method 600 (for example, the terminal device 120) 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.

[0140] In some example embodiments, the apparatus comprises: means for receiving, from a first network device, information comprising a transmission pattern of at least one on-demand system information block 1 (OD-SIB1) transmitted by the first network device; and means for monitoring for the at least one OD-SIB1 based on the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0141] 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.

[0142] In some embodiments, an apparatus capable of performing the method 700 (for example, the network device 110) may comprise means for performing the respective steps of the method 700. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0143] In some embodiments, the apparatus may comprise: means for transmitting, to a terminal device, information comprising a transmission pattern of at least one on-demand system information block 1 (OD-SIB1) ; and means for transmitting the at least one OD-SIB1 based on the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.

[0144] In some embodiments, the apparatus further comprises means for performing other steps in some embodiments of the method 700. 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.

[0145] FIG. 8 illustrates a simplified block diagram of a device 800 that is suitable for implementing some example embodiments of the present disclosure. The device 800 may be provided to implement a communication device, for example, the network device 110 or the terminal device 120 as shown in FIG. 1. As shown, the device 800 includes one or more processors 810, one or more memories 820 coupled to the processor 810, and one or more communication modules 840 coupled to the processor 810.

[0146] The communication module 840 is for bidirectional communications. The communication module 840 has at least one antenna to facilitate communication. The communication interface may represent any interface that is necessary for communication with other network elements.

[0147] The processor 810 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 800 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.

[0148] The memory 820 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) 824, 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) 822 and other volatile memories that will not last in the power-down duration.

[0149] A computer program 830 includes computer executable instructions that are executed by the associated processor 810. The program 830 may be stored in the ROM 824. The processor 810 may perform any suitable actions and processing by loading the program 830 into the RAM 822.

[0150] The embodiments of the present disclosure may be implemented by means of the program 830 so that the device 800 may perform any process of the disclosure as discussed with reference to FIGS. 3 to 7. The embodiments of the present disclosure may also be implemented by hardware or by a combination of software and hardware.

[0151] In some example embodiments, the program 830 may be tangibly contained in a computer-readable medium which may be included in the device 800 (such as in the memory 820) or other storage devices that are accessible by the device 800. The device 800 may load the program 830 from the computer-readable medium to the RAM 822 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.

[0152] FIG. 9 illustrates a block diagram of an example of a computer-readable medium 900 in accordance with some example embodiments of the present disclosure. The computer-readable medium 900 has the program 830 stored thereon. It is noted that although the computer-readable medium 900 is depicted in form of CD or DVD in FIG. 9, the computer-readable medium 900 may be in any other form suitable for carry or hold the program 830.

[0153] 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.

[0154] 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 600 to 700 as described above with reference to FIGS. 6 to 7. 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.

[0155] 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.

[0156] 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.

[0157] 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) .

[0158] 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.

[0159] 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 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, information comprising a transmission pattern of at least one on-demand system information block 1 (OD-SIB1) transmitted by the first network device; andmonitor for the at least one OD-SIB1 based on the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.2.The terminal device of claim 1, wherein the information is comprised in a master information block (MIB) indicating the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.3.The terminal device of claim 2, wherein the MIB comprises a physical downlink control channel (PDCCH) SIB1 configuration indicating the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.4.The terminal device of claim 3, wherein the PDCCH SIB1 configuration comprises an information element (IE) pdcch-ConfigSIB1 to indicate the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.5.The terminal device of claim 3 or 4, wherein the terminal device is further configured to:determine the transmission pattern of the at least one OD-SIB1 based on one or more bits of the PDCCH SIB1 configuration.6.The terminal device of claim 1, wherein the information is comprised in a PDCCH downlink control information (DCI) that schedules one of a random access response (RAR) transmission and SIB1 transmission.7.The terminal device of claim 6, wherein the PDCCH DCI includes at least one IE that is mapped to the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.8.The terminal device of claim 7, wherein the at least one IE includes one or more of: a modulation and coding scheme (MCS) indication, frequency domain resource assignment, or time domain resource assignment.9.The terminal device of claim 7 or 8, wherein the terminal device is further configured to:obtain, from an uplink (UL) wake up signal (WUS) configuration, a mapping of the at least one IE to the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.10.The terminal device of claim 6, wherein the PDCCH DCI includes a dedicated IE indicative of the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.11.The terminal device of claim 1, wherein the information is comprised in a RAR message with a dedicated IE indicative of the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.12.The terminal device of claim 1, wherein the information is comprised in a medium access control (MAC) control element (MAC CE) with a dedicated IE indicative of the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.13.The terminal device of any of claims 1 to 12, wherein the terminal device is further caused to:receive, from a second network device, an uplink (UL) wake up signal (WUS) configuration indicating resources for establishing a connection with the first network device.14.The terminal device of claim 13, wherein the UL WUS configuration includes a PDCCH SIB configuration carrying information about PDCCH configuration for the OD-SIB1.15.The terminal device of claim 13 or 14, wherein the terminal device is further caused to:receive a synchronization signal block (SSB) from the first network device; anddetermine that the first network device operates with an OD-SIB1 mode based on the UL WUS configuration and the SSB.16.The terminal device of claim 15, wherein to determine that the first network device operates with the OD-SIB1 mode, the terminal device is caused to:in response to determining that a subcarrier offset of the SSB is larger than a threshold for a frequency range and that the UL WUS configuration indicates a network energy saving (NES) cell of the first network device, determine that the first network device operates with the OD-SIB1 mode.17.The terminal device of any of claims 13 to 16, wherein the terminal device is further caused to:transmit, to the first network device, a UL WUS signaling to request the OD-SIB1.18.The terminal device of any of claims 1 to 17, wherein the transmission pattern of the at least one OD-SIB1 comprises at least one of:a periodicity of SIB1 transmissions; ora periodicity of SIB1 repetitions; orSIB1 repetitions within a transmission window; oran offset of SIB1 transmission relative to a time location.19.The terminal device of any of claims 1 to 18, wherein each of the at least one OD-SIB1 is associated to a type 0 PDCCH monitoring occasion for OD-SIB1.20.The terminal device of any of claims 1 to 19, wherein to monitor for the at least one OD-SIB1, the terminal device is caused to:determine OD-SIB1 reception timing based on the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.21.The terminal device of any of claims 1 to 20, wherein to monitor for the at least one OD-SIB1, the terminal device is caused to:determine, based on the transmission pattern of the at least one OD-SIB1, monitoring timing of a DCI scheduling the at least one OD-SIB1 or OD-SIB1 transmission.22.The terminal device of claim 20 or 21, wherein to determine the OD-SIB1 reception timing or the monitoring timing, the terminal device is caused to:determine or predict a number of SIB1 receptions to decode SIB1 successfully; anddetermine the OD-SIB1 reception timing or the monitoring timing based on the number of SIB1 receptions and the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.23.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 terminal device at least to:transmit, to a terminal device, information comprising a transmission pattern of at least one on-demand system information block 1 (OD-SIB1) ; andtransmit the at least one OD-SIB1 based on the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.24.The first network device of claim 23, wherein the first network device is further caused to:determine the transmission pattern of the at least one OD-SIB1 based on at least one of: a number of terminal devices in coverage; or radio conditions of the terminal devices.25.The first network device of claim 23 or 24, wherein the information is comprised in a master information block (MIB) indicating the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.26.The first network device of claim 25, wherein the MIB comprises a physical downlink control channel (PDCCH) SIB1 configuration indicating the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.27.The first network device of claim 26, wherein the PDCCH SIB1 configuration comprises an information element (IE) pdcch-ConfigSIB1 to indicate the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.28.The first network device of claim 23, wherein the information is comprised in a PDCCH downlink control information (DCI) that schedules one of a random access response (RAR) transmission and SIB1 transmission.29.The first network device of claim 28, wherein the PDCCH DCI includes at least one IE that is mapped to the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.30.The first network device of claim 29, wherein the at least one IE includes one or more of: a modulation and coding scheme (MCS) indication, frequency domain resource assignment, or time domain resource assignment.31.The first network device of claim 28, wherein the PDCCH DCI includes a dedicated IE indicative of the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.32.The first network device of claim 23, wherein the information comprises a RAR message with a dedicated IE indicative of the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.33.The first network device of claim 23, wherein the information is comprised in a medium access control (MAC) control element (MAC CE) with a dedicated IE indicative of the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.34.The first network device of any of claims 23 to 33, wherein the first network device is further caused to:transmit, to the terminal device, a synchronization signal block (SSB) with a subcarrier offset larger than a threshold for a frequency range.35.The first network device of any of claims 23 to 34, wherein the first network device provides a network energy saving (NES) operating with an OD-SIB1 mode.36.The first network device of any of claims 23 to 35, wherein the first network device is further caused to:receive, from the terminal device, an uplink (UL) wake up signal (WUS) signaling to request the OD-SIB1.37.The first network device of any of claims 23 to 36, wherein the pattern of the at least one OD-SIB1 comprises at least one of:a periodicity of SIB1 transmissions; ora periodicity of SIB1 repetitions; orSIB1 repetitions within a transmission window; oran offset of SIB1 transmission relative to a time location.38.The first network device of any of claims 23 to 37, wherein each of the at least one OD-SIB1 is associated to a type 0 PDCCH monitoring occasion for OD-SIB1.39.A method comprising:receiving, from a first network device, information comprising a transmission pattern of at least one on-demand system information block 1 (OD-SIB1) transmitted by the first network device; andmonitoring for the at least one OD-SIB1 based on the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.40.A method comprising:transmitting, to a terminal device, information comprising a transmission pattern of at least one on-demand system information block 1 (OD-SIB1) ; andtransmitting the at least one OD-SIB1 based on the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.41.An apparatus comprising:means for receiving, from a first network device, information comprising a transmission pattern of at least one on-demand system information block 1 (OD-SIB1) transmitted by the first network device; andmeans for monitoring for the at least one OD-SIB1 based on the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.42.An apparatus comprising:means for transmitting, to a terminal device, information comprising a transmission pattern of at least one on-demand system information block 1 (OD-SIB1) ; andmeans for transmitting the at least one OD-SIB1 based on the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.43.A computer readable medium comprising program instructions that, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform at least:receiving, from a first network device, information comprising a transmission pattern of at least one on-demand system information block 1 (OD-SIB1) transmitted by the first network device; andmonitoring for the at least one OD-SIB1 based on the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.44.A computer readable medium comprising program instructions that, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform at least:transmitting, to a terminal device, information comprising a transmission pattern of at least one on-demand system information block 1 (OD-SIB1) ; andtransmitting the at least one OD-SIB1 based on the transmission pattern of the at least one OD-SIB1.