Methods and apparatus for adapting synchronization signal block periodicity and physical random access channel resources in mobile communications

WO2026166368A1PCT designated stage Publication Date: 2026-08-13MEDIATEK INC
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2026-01-27
Publication Date
2026-08-13

Smart Images

  • Figure CN2026075021_13082026_PF_FP_ABST
    Figure CN2026075021_13082026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various solutions for adapting synchronization signal block (SSB) periodicity and additional physical random access channel (PRACH) resources with respect to user equipment (UE) and network apparatus in mobile communications are described. A UE may receive a downlink control information (DCI) from a network node. The DCI may comprise an indicator. The UE may determine an SSB periodicity according to the indicator. The UE may determine a start point for applying the SSB periodicity. The UE may apply the SSB periodicity at the start point.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS AND APPARATUS FOR ADAPTING SYNCHRONIZATION SIGNAL BLOCK PERIODICITY AND PHYSICAL RANDOM ACCESS CHANNEL RESOURCES IN MOBILE COMMUNICATIONSCROSS REFERENCE TO RELATED PATENT APPLICATION (S)

[0001] The present disclosure is part of a non-provisional application claiming the priority benefit of U.S. Patent Application No. 63 / 755,371, filed 7 February 2025, the content of which herein being incorporated by reference in its entirety.TECHNICAL FIELD

[0002] The present disclosure is generally related to mobile communications and, more particularly, to adapting synchronization signal block (SSB) periodicity and additional physical random access channel (PRACH) resources with respect to user equipment and network apparatus in mobile communications.BACKGROUND

[0003] Unless otherwise indicated herein, approaches described in this section are not prior art to the claims listed below and are not admitted as prior art by inclusion in this section.

[0004] Network energy consumption is considered a key parameter in designing the fifth generation (5G) New Radio (NR) systems. NR network energy saving (NES) can be achieved through the features that reduce base station and user equipment power consumption, especially during low-traffic periods. Key techniques include reducing broadcast signal transmissions and monitoring activities to achieve power savings.

[0005] In particular, the base station needs to broadcast the synchronization signal block (SSB) frequently for UE synchronization and access. However, this will result in significant power consumption at the base station. Especially when only a few UEs are in the cell or serving area of the base station, maintaining constant and frequent transmissions / reception (TX / RX) will lead to a waste of network power. Therefore, an adaptation mechanism based on various traffic loads should be considered for network energy saving.

[0006] However, in the current 5G NR network, the SSB periodicity can only be configured in a high-layer signaling, which leads to inefficient and untimely network energy saving. Accordingly, how to effectively update the SSB periodicity and improve network energy saving becomes an important issue in the newly developed wireless communication network. Therefore, there is a need to provide proper schemes / conditions for updating the SSB periodicity more dynamically.SUMMARY

[0007] The following summary is illustrative only and is not intended to be limiting in any way. That is, the following summary is provided to introduce concepts, highlights, benefits and advantages of the novel and non-obvious techniques described herein. Select implementations are further described below in the detailed description. Thus, the following summary is not intended to identify essential features of the claimed subject matter, nor is it intended for use in determining the scope of the claimed subject matter.

[0008] An objective of the present disclosure is to propose solutions or schemes that address the aforementioned issue pertaining to adapting SSB periodicity and additional PRACH resources with respect to user equipment (UE) and network apparatus in mobile communications.

[0009] In one aspect, a method may involve an apparatus receiving a downlink control information (DCI) from a network node. The DCI may comprise an indicator. The method may also involve the apparatus determining an SSB periodicity according to the indicator. The method may further involve the apparatus determining a start point for applying the SSB periodicity. The method may further involve the apparatus applying the SSB periodicity at the start point.

[0010] In one aspect, a method may involve a network node determining an updated SSB periodicity. The method may also involve the network node determining an indicator to indicate the updated SSB periodicity. The method may further involve the network node including the indicator in a DCI. The method may further involve the network node transmitting the DCI to a UE.

[0011] In one aspect, a method may involve an apparatus receiving a paging DCI from a network node. The method may also involve the apparatus determining additional PRACH resources according to the paging DCI. The method may further involve the apparatus determining a valid duration for the additional PRACH resources. The method may further involve the apparatus performing a RACH procedure on the additional PRACH resources during the valid duration.

[0012] In one aspect, a method may involve a network node determining additional PRACH resources. The method may also involve the network node determining a valid duration for the additional PRACH resources. The method may further involve the network node transmitting a paging DCI indicating the additional PRACH resources to a UE. The method may further involve the network node receiving a RACH message from the UE on at least one of the additional PRACH resources during the valid duration.

[0013] It is noteworthy that, although description provided herein may be in the context of certain radio access technologies, networks and network topologies such as LTE, LTE-Advanced, LTE-Advanced Pro, 5G, NR, 5G-Advanced, Internet-of-Things (IoT) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) , Industrial Internet of Things (IIoT) , beyond 5G (B5G) , and 6th Generation (6G) , the proposed concepts, schemes and any variation (s)  / derivative (s) thereof may be implemented in, for and by other types of radio access technologies, networks and network topologies. Thus, the scope of the present disclosure is not limited to the examples described herein.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0014] The accompanying drawings are included to provide a further understanding of the disclosure and are incorporated in and constitute a part of the present disclosure. The drawings illustrate implementations of the disclosure and, together with the description, serve to explain the principles of the disclosure. It is appreciable that the drawings are not necessarily in scale as some components may be shown to be out of proportion than the size in actual implementation in order to clearly illustrate the concept of the present disclosure.

[0015] FIG. 1 is a diagram depicting an example scenario of a communication environment in which various solutions and schemes in accordance with the present disclosure may be implemented.

[0016] FIG. 2 is a diagram depicting an example scenario for SSB configuration in accordance with implementations of the present disclosure.

[0017] FIG. 3 is a diagram depicting an example scenario for identifying updated SSB periodicity in accordance with implementations of the present disclosure.

[0018] FIG. 4 is a diagram depicting an example scenario in accordance with implementations of the present disclosure.

[0019] FIG. 5 is a block diagram of an example communication system in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0020] FIG. 6 is a flowchart of an example process in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0021] FIG. 7 is a flowchart of an example process in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0022] FIG. 8 is a flowchart of an example process in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0023] FIG. 9 is a flowchart of an example process in accordance with an implementation of the present disclosure. DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED IMPLEMENTATIONS

[0024] Detailed embodiments and implementations of the claimed subject matters are disclosed herein. However, it shall be understood that the disclosed embodiments and implementations are merely illustrative of the claimed subject matters which may be embodied in various forms. The present disclosure may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the exemplary embodiments and implementations set forth herein. Rather, these exemplary embodiments and implementations are provided so that description of the present disclosure is thorough and complete and will fully convey the scope of the present disclosure to those skilled in the art. In the description below, details of well-known features and techniques may be omitted to avoid unnecessarily obscuring the presented embodiments and implementations. Overview

[0025] Implementations in accordance with the present disclosure relate to various techniques, methods, schemes and / or solutions pertaining to adapting SSB periodicity and additional PRACH resources in mobile communications, which may ensure correct UE operations. According to the present disclosure, a number of possible solutions may be implemented separately or jointly. That is, although these possible solutions may be described below separately, two or more of these possible solutions may be implemented in one combination or another.

[0026] In the current 5G NR systems, the common signal adaptation for network energy saving can only be updated by a system information block (SIB) or a dedicated radio resource control (RRC) signaling. For example, the SSB periodicity can only be updated via the ServingCellConfigCommonSIB parameter in a SIB1 or via the ServingCellConfigCommon parameter in a dedicated RRC message. The PRACH resources can only be updated via the prach-ConfigurationIndex parameter in an RRC signaling. However, the current adaptation mechanisms are not timely and efficient, which causes unnecessary network energy consumption.

[0027] In view of the above, the present disclosure proposes several schemes pertaining to the adaptation of SSB in the time domain and the adaptation of PRACH resources in the time domain. The adaptation mechanisms can be performed by a downlink control information (DCI) signaling, which is more dynamic and instantaneous. Thus, the SSB periodicity and / or the PRACH resource can be updated / adapted in a timely and efficient way. Accordingly, the network is able to adjust its configuration based on the current traffic load and avoid unnecessary network energy consumption. The overall network energy saving can be improved.

[0028] FIG. 1 illustrates an example scenario 100 of a communication environment in which various solutions and schemes in accordance with the present disclosure may be implemented. Scenario 100 involves a user equipment (UE) 110 in wireless communication with a wireless network (e.g., a 5G NR or 6G network) consisting of an access network 120 and a core network 130. The UE 110 may be a smart phone, a wearable device, an IoT device, and a tablet, etc. Alternatively, the UE 110 may be a notebook (NB) or personal computer (PC) inserted or installed with a data card which includes a modem and multiple radio frequency (RF) transceivers to provide the functionality of wireless communication. In 5G NR, the access network 120 is connected to the core network 130 by means of the NG interface, more specifically to a user plane function (UPF) by means of the NG user-plane part (NG-u) , and to a mobility management function (AMF) by means of the NG control-plane part (NG-c) . One base station (BS) or network node, such as a next-generation Node-B (gNB) , can be connected to multiple UPFs / AMFs for the purpose of load sharing and redundancy. In addition, the core network may include other entities, such as the session management function (SMF) and unified data management (UDM) , etc. The access network 120 may include multiple BSs (e.g., BS 121) , each BS may provide communication coverage for a geographic coverage area (e.g., a cell) where communications with the UE 110 are supported.

[0029] FIG. 2 illustrates an exemplary scenario 200 for SSB configuration in accordance with implementations of the present disclosure. Multiple SSB periodicity options may be configured in the SSB configuration. The SSB configuration may be carried in a higher-layer signaling, such as a SIB message (e.g., ServingCellConfigCommonSIB) . The SSB periodicity options may comprise 5 milliseconds (ms) , 10 ms, 20 ms, 40 ms, 80 ms, and 160 ms, and may be configured by the ssb-PeriodicityServingCell parameter (e.g., ms5, ms10, ms20, ms40, ms80, ms160) . Then, for the adaptation of SSB in the time domain, one or more SSB burst periodicities may be used for the adaptation of the SSB burst periodicity. In addition, for the adaptation of SSB in the time domain, the UE can be configured with X (X ≤ Xmax) additional SSB burst periodicities for a secondary cell (SCell) , where Xmax = 2. The adaptation of SSB in the time domain may be indicated by a DCI (e.g., DCI format 2_9) . For DCI format 2_9-based SSB burst periodicity adaptation for an SCell, the starting location of the information block for SSB burst periodicity indication for an SCell within the DCI format 2_9 is configured using a new RRC parameter. The length of the information block is given by ceil (log2 (1+X) ) , where the UE is configured with X additional SSB burst periodicities for the SCell.

[0030] Specifically, an n-bit indicator may be used for updating the SSB period. In one embodiment, a 3-bit indicator may be used to update to one of the predefined SSB periodicity options in the SSB configuration. For example, “001” may update the SSB period to 5 (e.g., ms5) . In another embodiment, a 1-bit indicator may be used to update to one of the predefined SSB periodicity options in the SSB configuration. For example, “0” may indicate the selection of the first periodicity, and “1” may indicate the selection of the second periodicity. The n-bit indicator may be carried in a group common DCI (e.g., DCI format 2_9) . In some implementations, for SSB adaptation in the time domain, a Type3-physical downlink control channel (PDCCH) common search space (CSS) set configured by SearchSpace in PDCCH-Config with searchSpaceType = common for DCI format with cyclic redundancy check (CRC) scrambled by a new radio network temporary identifier (RNTI) may be supported.

[0031] After receiving the indicator for the adaptation of SSB periodicity, the UE may need to determine / identify the updated SSB periodicity (i.e., when to apply the updated SSB periodicity) . FIG. 3 illustrates an exemplary scenario 300 for identifying updated SSB periodicity in accordance with implementations of the present disclosure. Scenario 300 involves a UE in wireless communication with a network node of a wireless network (e.g., a 5G NR or 6G network) . In a first scheme, the UE may identify the updated SSB periodicity based on the absolute time, such as a system frame number (SFN) . As shown in scheme 1 of FIG. 3, after receiving the updated SSB periodicity (e.g., 80 ms) , the UE may determine that the 80 ms SSB periodicity starts from SFN0.

[0032] In a second scheme, the start point of the updated SSB periodicity may be based on an application delay after receiving the indicator. As shown in scheme 2 of FIG. 3, after receiving the updated SSB periodicity (e.g., 80 ms) , the UE may determine that the 80 ms SSB periodicity starts from an application delay after receiving the indicator for the adaptation of SSB periodicity. In some implementations, the application delay may be set to zero. In some implementations, the value of the application delay may be associated with a subcarrier spacing (SCS) .

[0033] In a third scheme, the start point of the updated SSB periodicity may be based on a previous SSB position and an application delay after receiving the indicator. The updated position may be a subset of the previous SSB position. As shown in scheme 3 of FIG. 3, after receiving the updated SSB periodicity (e.g., 80 ms) , the UE may determine that the 80 ms SSB periodicity starts from a first SSB position of the previous SSB position after an application delay from receiving the indicator for the adaptation of SSB periodicity. The SSB occasions with larger periodicity are a subset of the SSB occasions with shorter periodicity. The previous SSB position may be a current SSB position, a configured SSB position, or an SSB position before receiving the updated SSB periodicity.

[0034] Accordingly, from the UE’s perspective, the UE may receive a DCI from a network node. The DCI may comprise an indicator. The UE may determine an SSB periodicity according to the indicator. The UE may determine a start point for applying the SSB periodicity. The UE may apply the SSB periodicity at the start point. The indicator may comprise an n-bit indicator and may be used for updating the SSB periodicity, where n is a positive integer. The DCI may comprise a group common DCI or a DCI format 2_9. For determining the start point for applying the SSB periodicity, the UE may determine an application delay and determine the start point for applying the SSB periodicity according to the application delay. Alternatively, the UE may determine an occasion of a previous SSB periodicity and determine the start point for applying the SSB periodicity according to the application delay and the occasion of the previous SSB periodicity. The SSB occasions with the SSB periodicity may be a subset of SSB occasions with the previous SSB periodicity.

[0035] From the network node’s perspective, the network node may determine an updated SSB periodicity. The network node may determine an indicator to indicate the updated SSB periodicity. The network node may include the indicator in a DCI. The network node may transmit the DCI to the UE. The indicator may comprise an n-bit indicator, where n is a positive integer. The DCI may comprise a group common DCI or a DCI format 2_9. The network node may determine a start point for applying the updated SSB periodicity. The SSB occasions with the updated SSB periodicity may be a subset of SSB occasions with a previous SSB periodicity. The indicator may configure at least one additional SSB periodicity to the UE. The updated SSB periodicity may be one of the at least one additional SSB periodicity.

[0036] In some implementations, when the SSB burst periodicity is switched from periodicity value P1 to periodicity value P2 based on the DCI format 2_9 indication, the SFN offset (relative to SFN0) and half-frame index are configured per additional SSB periodicity value. The first SSB burst, according to the periodicity value P2, is determined as the first SSB burst according to the SSB burst periodicity value P2 and associated SFN offset and half-frame index that is no earlier than slot m+d, where m represents the slot receiving the DCI format 2_9 indication and d represents the application delay. The SSB occasions with larger periodicity are a subset of the SSB occasions with shorter periodicity.

[0037] In another aspect of network energy saving, some PRACH resources may be disabled to reduce network energy consumption. Then, additional PRACH resources (e.g., additional ROs) are introduced to increase the allocation of PRACH resources in some scenarios. The additional ROs can be indicated as available / unavailable depending on the traffic load. Centralizing RO gives the network node more opportunities to enter the sleep mode. In the “RACH-ConfigCommon” information element in the SIB, the UE can find a configuration of additional RO (Addl RO) by addl-RACH-Config-Adaptation.

[0038] For DCI-based adaptation for additional PRACH resources, a paging DCI (e.g., DCI format 1_0) may be used to carry the adaptation indication for UEs in idle / inactive and connected mode. However, in this mechanism, some of the UEs may miss the additional PRACH resources update information. FIG. 4 illustrates an exemplary scenario 400 under this situation in accordance with implementations of the present disclosure. At first, the additional random access channel (RACH) occasions (ROs) are turned on by default. Then, a paging DCI may carry an indication for turning off the additional ROs. In scenario 400, the paging DCI carrying the indication for turning off the additional ROs is transmitted in the paging occasion for UE2. In this situation, UE1 cannot get the updated information until the next indication / modification period. Therefore, UE1 is not aware that the additional ROs are turned off. This will cause an unsynchronized situation between UE1 and the network node. To resolve this issue, some schemes are proposed in the present disclosure.

[0039] Specifically, the additional ROs may be configured as disabled by default, and using DCI format 1_0 to explicitly deactivate the additional PRACH resources is not allowed. That is, for the DCI-based adaptation for additional PRACH resources, the DCI format 1_0 can only be used to activate the additional PRACH resources and cannot be used to deactivate the additional PRACH resources. In addition, a validity duration may be configured by a higher layer signalling (e.g., RRC signalling) for the availability information of the additional PRACH resources indicated by DCI format 1_0. The supported values for the validity duration configured by the higher layers may comprise {2, 4, 8, 16} x system information (SI) modification period. A 1-bit indication may be used to switch on / off (i.e., enable / disable) the additional ROs. In addition, an RRC parameter AdditionalROSwitchOnOff may be introduced. If it is activated, the UE may update the information of additional RO after a configured application delay.

[0040] Accordingly, from the UE’s perspective, the UE may receive a paging DCI from a network node. The UE may determine additional PRACH resources according to the paging DCI. The UE may further determine a valid duration for the additional PRACH resources. Then, the UE may perform a RACH procedure on the additional PRACH resources during the valid duration. The additional PRACH resources may be disabled by default.

[0041] In some implementations, the UE may receive a configuration (e.g., RRC configuration) for configuring the valid duration from the network node. The paging DCI may comprise a DCI format 1_0 with paging radio network temporary identifier (P-RNTI) .

[0042] From the network node’s perspective, the network node may determine additional PRACH resources. The network node may determine a valid duration for the additional PRACH resources. The network node may transmit a paging DCI indicating the additional PRACH resources to the UE. The network node may receive a RACH message from the UE on at least one of the additional PRACH resources during the valid duration. The network node may transmit a configuration for configuring the valid duration to the UE. The additional PRACH resources may be disabled by default. The paging DCI may comprise a DCI format 1_0 with P-RNTI. Illustrative Implementations

[0043] FIG. 5 illustrates an example communication system 500 having at least an example communication apparatus 510 and an example network apparatus 520 in accordance with an implementation of the present disclosure. Each of the communication apparatus 510 and network apparatus 520 may perform various functions to implement schemes, techniques, processes and methods described herein pertaining to adapting SSB periodicity and additional PRACH resources in mobile communications, including scenarios / schemes described above as well as processes 600 to 900 described below.

[0044] Communication apparatus 510 may be a part of an electronic apparatus, which may be a UE such as a portable or mobile apparatus, a wearable apparatus, a wireless communication apparatus or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 510 may be implemented in a smartphone, a smartwatch, a personal digital assistant, a digital camera, or a computing equipment such as a tablet computer, a laptop computer or a notebook computer. Communication apparatus 510 may also be a part of a machine-type apparatus, which may be an IoT, NB-IoT, or IIoT apparatus such as an immobile or a stationary apparatus, a home apparatus, a wire communication apparatus or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 510 may be implemented in a smart thermostat, a smart fridge, a smart door lock, a wireless speaker or a home control center. Alternatively, communication apparatus 510 may be implemented in the form of one or more integrated-circuit (IC) chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, one or more reduced-instruction set computing (RISC) processors, or one or more complex-instruction-set-computing (CISC) processors. Communication apparatus 510 may include at least some of those components shown in FIG. 5 such as a processor 512, for example. Communication apparatus 510 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of communication apparatus 510 are neither shown in FIG. 5 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0045] Network apparatus 520 may be a part of a network apparatus, which may be a network node such as a satellite, a base station, a small cell, a router or a gateway. For instance, network apparatus 220 may be implemented in an eNB in an LTE network, in a gNB in a 5G / NR, IoT, NB-IoT or IIoT network or in a satellite or base station in a 6G network. Network apparatus 520 may include at least some of those components shown in FIG. 5 such as a processor 522, for example. Processor 522 may further include protocol stacks and a set of control functional modules and circuit. Network apparatus 520 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of network apparatus520 are neither shown in FIG. 5 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0046] In one aspect, each of the processor 512 and processor 522 may be implemented in the form of one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more CISC processors. That is, even though a singular term “aprocessor” is used herein to refer to processor 512 and processor 522, each of the processor 512 and processor 522 may include multiple processors in some implementations and a single processor in other implementations in accordance with the present disclosure. In another aspect, each of the processor 512 and processor 522 may be implemented in the form of hardware (and, optionally, firmware) with electronic components including, for example and without limitation, one or more transistors, one or more diodes, one or more capacitors, one or more resistors, one or more inductors, one or more memristors and / or one or more varactors that are configured and arranged to achieve specific purposes in accordance with the present disclosure. In other words, in at least some implementations, each of the processor 512 and processor 522 is a special-purpose machine specifically designed, arranged and configured to perform specific tasks in a device (e.g., as represented by communication apparatus 510) and a network (e.g., as represented by network apparatus 520) in accordance with various implementations of the present disclosure.

[0047] In some implementations, communication apparatus 510 may also include a transceiver 516 coupled to processor 512 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. Transceiver 516 may further comprise multiple Rx to support the multiple-Rx simultaneous reception in accordance with various implementations of the present disclosure. In some implementations, communication apparatus 510 may further include a memory 514 coupled to processor 512 and capable of being accessed by processor 512 and storing data therein.

[0048] In some implementations, network apparatus 520 may further include a memory 524 coupled to processor 522 and capable of being accessed by processor 522 and storing data therein. Accordingly, communication apparatus 510 and network apparatus 520 may wirelessly communicate with each other via transceiver 516 and transceiver 526, respectively.

[0049] For illustrative purposes and without limitation, descriptions of capabilities of the communication apparatus 510 are provided below with processes 600 and 800, and descriptions of capabilities of the network apparatus 520 are provided below with processes 700 and 900. In which, communication apparatus 510 is implemented in or as a communication apparatus or a UE, and network apparatus 520 is implemented in or as a network node of a communication network (e.g., a base station) . Illustrative Processes

[0050] FIG. 6 illustrates an example process 600 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 600 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to adapting SSB periodicity in mobile communications. Process 600 may represent an aspect of implementation of features of communication apparatus 510. Process 600 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 610, 620, 630 and 640. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 600 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 600 may be executed in the order shown in FIG. 6 or, alternatively, in a different order. Process 600 may be implemented by communication apparatus 510 or any suitable UE (e.g., the UE 110) or machine type devices. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 600 is described below in the context of communication apparatus 510 as a UE. Process 600 may begin at block 610.

[0051] At block 610, process 600 may involve processor 512 of communication apparatus 510 receiving, via transceiver 516, a DCI from network apparatus 520. The DCI may comprise an indicator. Process 600 may proceed from block 610 to block 620.

[0052] At block 620, process 600 may involve processor 512 determining an SSB periodicity according to the indicator. Process 600 may proceed from block 620 to block 630.

[0053] At block 630, process 600 may involve processor 512 determining a start point for applying the SSB periodicity. Process 600 may proceed from block 630 to block 640.

[0054] At block 640, process 600 may involve processor 512 applying the SSB periodicity at the start point.

[0055] In some implementations, the indicator may comprise an n-bit indicator and may be used for updating the SSB periodicity, where n is a positive integer.

[0056] In some implementations, the DCI may comprise a group common DCI or a DCI format 2_9.

[0057] In some implementations, process 600 may further involve processor 512 determining an application delay. Process 600 may further involve processor 512 determining the start point for applying the SSB periodicity according to the application delay.

[0058] In some implementations, process 600 may further involve processor 512 determining an application delay. Process 600 may further involve processor 512 determining an occasion of a previous SSB periodicity. Process 600 may further involve processor 512 determining the start point for applying the SSB periodicity according to the application delay and the occasion of the previous SSB periodicity.

[0059] In some implementations, SSB occasions with the SSB periodicity may be a subset of SSB occasions with the previous SSB periodicity.

[0060] FIG. 7 illustrates an example process 700 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 700 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to adapting SSB periodicity with the present disclosure. Process 700 may represent an aspect of implementation of features of network apparatus 520. Process 700 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 710, 720, 730 and 740. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 700 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 700 may be executed in the order shown in FIG. 7 or, alternatively, in a different order. Process 700 may be implemented by network apparatus 520 or any suitable base station (e.g., BS 121) or network nodes. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 700 is described below in the context of network apparatus 520. Process 700 may begin at block 710.

[0061] At block 710, process 700 may involve processor 522 of network apparatus 520 determining an updated SSB periodicity. Process 700 may proceed from block 710 to block 720.

[0062] At block 720, process 700 may involve processor 522 determining an indicator to indicate the updated SSB periodicity. Process 700 may proceed from block 720 to block 730.

[0063] At block 730, process 700 may involve processor 522 including the indicator in a DCI. Process 700 may proceed from block 730 to block 740.

[0064] At block 740, process 700 may involve processor 522 transmitting, via transceiver 526, the DCI to a UE.

[0065] In some implementations, the indicator may comprise an n-bit indicator, where n is a positive integer.

[0066] In some implementations, the DCI may comprise a group common DCI or a DCI format 2_9.

[0067] In some implementations, process 700 may involve processor 522 determining a start point for applying the updated SSB periodicity.

[0068] In some implementations, SSB occasions with the updated SSB periodicity may be a subset of SSB occasions with a previous SSB periodicity.

[0069] In some implementations, process 700 may involve processor 522 configuring at least one additional SSB periodicity to the UE. The updated SSB periodicity may be one of the at least one additional SSB periodicity.

[0070] FIG. 8 illustrates an example process 800 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 800 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to adapting PRACH resources in mobile communications. Process 800 may represent an aspect of implementation of features of communication apparatus 510. Process 800 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 810, 820, 830 and 840. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 600 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 800 may be executed in the order shown in FIG. 8 or, alternatively, in a different order. Process 800 may be implemented by communication apparatus 510 or any suitable UE (e.g., the UE 110) or machine type devices. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 800 is described below in the context of communication apparatus 510 as a UE. Process 800 may begin at block 810.

[0071] At block 810, process 800 may involve processor 512 of communication apparatus 510 receiving, via transceiver 516, a DCI from network apparatus 520. Process 800 may proceed from block 810 to block 820.

[0072] At block 820, process 800 may involve processor 512 determining additional PRACH resources according to the paging DCI. Process 800 may proceed from block 820 to block 830.

[0073] At block 830, process 800 may involve processor 512 determining a valid duration for the additional PRACH resources. Process 800 may proceed from block 830 to block 840.

[0074] At block 840, process 800 may involve processor 512 performing a RACH procedure on the additional PRACH resources during the valid duration.

[0075] In some implementations, process 800 may further involve processor 512 receiving, via transceiver 516, a configuration for configuring the valid duration from the network node.

[0076] In some implementations, the additional PRACH resources may be disabled by default.

[0077] In some implementations, the paging DCI may comprise a DCI format 1_0 with P-RNTI.

[0078] FIG. 9 illustrates an example process 900 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 900 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to adapting PRACH resources with the present disclosure. Process 900 may represent an aspect of implementation of features of network apparatus 520. Process 900 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 910, 920, 930 and 940. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 900 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 900 may be executed in the order shown in FIG. 9 or, alternatively, in a different order. Process 900 may be implemented by network apparatus 520 or any suitable base station (e.g., BS 121) or network nodes. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 900 is described below in the context of network apparatus 520. Process 900 may begin at block 910.

[0079] At block 910, process 900 may involve processor 522 of network apparatus 520 determining additional PRACH resources. Process 900 may proceed from block 910 to block 920.

[0080] At block 920, process 900 may involve processor 522 determining a valid duration for the additional PRACH resources. Process 900 may proceed from block 920 to block 930.

[0081] At block 930, process 900 may involve processor 522 transmitting, via transceiver 526, a paging DCI indicating the additional PRACH resources to communication apparatus 510. Process 900 may proceed from block 930 to block 940.

[0082] At block 940, process 900 may involve processor 522 receiving, via transceiver 526, a RACH message from communication apparatus 510 on at least one of the additional PRACH resources during the valid duration.

[0083] In some implementations, process 900 may further involve processor 522 transmitting, via transceiver 526, a configuration for configuring the valid duration to communication apparatus 510.

[0084] In some implementations, the additional PRACH resources may be disabled by default.

[0085] In some implementations, the paging DCI may comprise a DCI format 1_0 with P-RNTI. Additional Notes

[0086] The herein-described subject matter sometimes illustrates different components contained within, or connected with, different other components. It is to be understood that such depicted architectures are merely examples, and that in fact many other architectures can be implemented which achieve the same functionality. In a conceptual sense, any arrangement of components to achieve the same functionality is effectively "associated" such that the desired functionality is achieved. Hence, any two components herein combined to achieve a particular functionality can be seen as "associated with" each other such that the desired functionality is achieved, irrespective of architectures or intermedial components. Likewise, any two components so associated can also be viewed as being "operably connected" , or "operably coupled" , to each other to achieve the desired functionality, and any two components capable of being so associated can also be viewed as being "operably couplable" , to each other to achieve the desired functionality. Specific examples of operably couplable include but are not limited to physically mateable and / or physically interacting components and / or wirelessly interactable and / or wirelessly interacting components and / or logically interacting and / or logically interactable components.

[0087] Further, with respect to the use of substantially any plural and / or singular terms herein, those having skill in the art can translate from the plural to the singular and / or from the singular to the plural as is appropriate to the context and / or application. The various singular / plural permutations may be expressly set forth herein for sake of clarity.

[0088] Moreover, it will be understood by those skilled in the art that, in general, terms used herein, and especially in the appended claims, e.g., bodies of the appended claims, are generally intended as “open” terms, e.g., the term “including” should be interpreted as “including but not limited to, ” the term “having” should be interpreted as “having at least, ” the term “includes” should be interpreted as “includes but is not limited to, ” etc. It will be further understood by those within the art that if a specific number of an introduced claim recitation is intended, such an intent will be explicitly recited in the claim, and in the absence of such recitation no such intent is present. For example, as an aid to understanding, the following appended claims may contain usage of the introductory phrases "at least one" and "one or more" to introduce claim recitations. However, the use of such phrases should not be construed to imply that the introduction of a claim recitation by the indefinite articles "a" or "an" limits any particular claim containing such introduced claim recitation to implementations containing only one such recitation, even when the same claim includes the introductory phrases "one or more" or "at least one" and indefinite articles such as "a" or "an, "e.g., “a”and / or “an” should be interpreted to mean “at least one” or “one or more; ” the same holds true for the use of definite articles used to introduce claim recitations. In addition, even if a specific number of an introduced claim recitation is explicitly recited, those skilled in the art will recognize that such recitation should be interpreted to mean at least the recited number, e.g., the bare recitation of "two recitations, "without other modifiers, means at least two recitations, or two or more recitations. Furthermore, in those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, and C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “asystem having at least one of A, B, and C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. In those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, or C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “asystem having at least one of A, B, or C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. It will be further understood by those within the art that virtually any disjunctive word and / or phrase presenting two or more alternative terms, whether in the description, claims, or drawings, should be understood to contemplate the possibilities of including one of the terms, either of the terms, or both terms. For example, the phrase “A or B” will be understood to include the possibilities of “A” or “B” or “A and B.”

[0089] From the foregoing, it will be appreciated that various implementations of the present disclosure have been described herein for purposes of illustration, and that various modifications may be made without departing from the scope and spirit of the present disclosure. Accordingly, the various implementations disclosed herein are not intended to be limiting, with the true scope and spirit being indicated by the following claims.

Claims

1.A method, comprising:receiving, by a processor of an apparatus, a downlink control information (DCI) from a network node, wherein the DCI comprises an indicator;determining, by the processor, a synchronization signal block (SSB) periodicity according to the indicator;determining, by the processor, a start point for applying the SSB periodicity; andapplying, by the processor, the SSB periodicity at the start point.2.The method of Claim 1, wherein the indicator comprises an n-bit indicator and is used for updating the SSB periodicity, and wherein n is a positive integer.3.The method of Claim 1, wherein the DCI comprises a group common DCI or a DCI format 2_9.4.The method of Claim 1, wherein the determining of the start point for applying the SSB periodicity further comprises:determining, by the processor, an application delay; anddetermining, by the processor, the start point for applying the SSB periodicity according to the application delay.5.The method of Claim 1, wherein the determining of the start point for applying the SSB periodicity further comprises:determining, by the processor, an application delay;determining, by the processor, an occasion of a previous SSB periodicity; anddetermining, by the processor, the start point for applying the SSB periodicity according to the application delay and the occasion of the previous SSB periodicity.6.The method of Claim 5, wherein SSB occasions with the SSB periodicity are a subset of SSB occasions with the previous SSB periodicity.7.A method, comprising:determining, by a processor of a network node, an updated synchronization signal block (SSB) periodicity;determining, by the processor, an indicator to indicate the updated SSB periodicity;including, by the processor, the indicator in a downlink control information (DCI) ; andtransmitting, by the processor, the DCI to a user equipment (UE) .8.The method of Claim 7, wherein the indicator comprises an n-bit indicator, and wherein n is a positive integer.9.The method of Claim 7, wherein the DCI comprises a group common DCI or a DCI format 2_9.10.The method of Claim 7, further comprising:determining, by the processor, a start point for applying the updated SSB periodicity.11.The method of Claim 7, wherein SSB occasions with the updated SSB periodicity are a subset of SSB occasions with a previous SSB periodicity.12.The method of Claim 7, further comprising:configuring, by the processor, at least one additional SSB periodicity to the UE, wherein the updated SSB periodicity is one of the at least one additional SSB periodicity.13.A method, comprising:receiving, by a processor of an apparatus, a paging downlink control information (DCI) from a network node;determining, by the processor, additional physical random access channel (PRACH) resources according to the paging DCI;determining, by the processor, a valid duration for the additional PRACH resources; andperforming, by the processor, a RACH procedure on the additional PRACH resources during the valid duration.14.The method of Claim 13, further comprising:receiving, by the processor, a configuration for configuring the valid duration from the network node.15.The method of Claim 13, wherein the additional PRACH resources are disabled by default.16.The method of Claim 13, wherein the paging DCI comprises a DCI format 1_0 with paging radio network temporary identifier (P-RNTI).