Communication devices, methods, and system for on-demand SSB signaling

WO2026199146A1PCT designated stage Publication Date: 2026-10-01HUAWEI TECH CO LTD
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/084579
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-03-25
Publication Date
2026-10-01

Smart Images

  • Figure CN2025084579_01102026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025084579_01102026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

The present disclosure solutions for optimizing network communications in a network energy-saving (NES) environment. A first network device (Cell A) associated with an anchor cell transmits a wake-up signal (WUS) configuration to a terminal device (UE). The UE sends a WUS during a WUS occasion to a second network device (NES Cell) associated with a network energy saving cell. The WUS triggers the NES Cell to transmit its synchronization signal block (SSB) in an on-demand manner. For facilitating cell measurement and cell synchronization of the NES Cell, the NES Cell may be configured to transmit one or more tracking reference signals (TRSs) before the WUS occasion. Alternatively or additionally, the WUS occasion may be a relaxed WUS occasion that is configured with wider time and / or frequency resources than a conventional WUS occasion.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

COMMUNICATION DEVICES, METHODS, AND SYSTEM FOR ON-DEMAND SSB SIGNALINGTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure generally relates to the field of communications technology. For instance, the present disclosure provides devices, methods, and a system for network energy saving (NES) signaling. For instance, it concerns a signalling mechanism among an anchor cell, an NES cell, and a terminal device for implementing on-demand synchronization signal block (SSB) signaling.BACKGROUND

[0002] The rapid evolution of wireless communication networks, particularly with the development of 5G and beyond, has significantly increased the demand for energy-efficient solutions. Modern networks are tasked with managing advanced services and applications, such as extended reality (XR) and ultra-reliable low-latency communications (URLLC) , which require extremely high data rates. This has led to denser network deployments, increased use of antennas, larger bandwidths, and more frequency bands. Consequently, controlling the environmental impact of these networks has become paramount for sustainable operations.

[0003] Energy consumption is a critical factor influencing the operational expenses (OPEX) of mobile network operators. According to industry reports, energy costs constitute approximately 23%of an operator’s total expenses, with the radio access network (RAN) contributing the largest share. The RAN’s power consumption can be divided into two categories. The first category is dynamic consumption, which occurs during active data transmission and reception. The second category is static consumption, which is needed to maintain the operational readiness of network devices even when no data transfer is occurring.

[0004] To address these challenges, the concept of Network Energy Saving (NES) has emerged as a critical objective. NES techniques aim to minimize both dynamic and static power consumption, thus reducing the carbon footprint and operational costs of wireless networks. Effective implementation of NES is essential for achieving the environmental sustainability goals of modern communication systems.SUMMARY

[0005] In conventional networks, base stations continuously broadcast system information, including synchronization signal blocks (SSBs) and system information blocks (SIBs) , to enable user equipment (UE) to perform cell search, selection, and mobility procedures.

[0006] 3GPP Release 19 introduces the notion of on-demand system information block type 1 (OD-SIB1) . Unlike conventional cells that constantly transmit SIB1, NES cells operate in a network energy saving mode by not constantly transmitting SIB1. Instead, NES cells provide OD-SIB1 when needed through an on-demand mechanism, such as upon UE request or upon decision of the network side.

[0007] While the OD-SIB1 transmission mechanism provides energy savings, the constant SSB transmission still consumes considerable network energy.

[0008] The present disclosure addresses this challenge by introducing a signaling mechanism that improves network energy saving. This objective is achieved by the subject matter of the independent claims. Further implementation forms are apparent from the dependent claims, the description, and the drawings.

[0009] A first aspect of the present disclosure provides a second network device configured to - receive an uplink wake-up signal, WUS, from a terminal device within a WUS occasion; - transmit one or more on-demand synchronization signal blocks, SSBs, during a time window in  response to receiving the WUS; - stop monitoring the uplink WUS during the time window.

[0010] Notably, the second network device is in a network energy saving mode. For saving network energy, at least one of SSB and SIB1 is not constantly transmitted by the second network device. That is, the second network device is configured to provide its SSB only on an on-demand basis; or its SIB1 only on an on-demand basis; or both its SSB and SIB1 on an on-demand basis.

[0011] For instance, the second network device may be configured not to constantly transmit its SSB and SIB1. The terminal device may request both SSB and SIB1 in an on-demand manner, so that the terminal device can perform cell measurement and synchronization based on SSB, and acquire a valid SIB1 from the second network device. With a valid SIB1, the terminal device may request only SSB in an on-demand manner later on, e.g., to improve cell measurements and / or for detecting better paging occasions. For other terminal devices that already have a good channel condition and are synchronized with the second network device, those terminal devices may request only SIB1 in an on-demand manner.

[0012] It may be understood that the second network device is associated with a network-energy saving cell (NES Cell) that does not constantly transmit at least one of SSB and SIB1. If the second network device constantly broadcasts its own SSB, the constantly broadcast SSB may be referred to as always-on SSB. The SSB that is not constantly broadcast but is only provided in an on-demand manner may be referred to as on-demand SSB (OD-SSB) .

[0013] For sending the uplink WUS, the UE receives a WUS configuration from a first network device associated with an anchor cell (Cell A) . The WUS configuration comprises necessary information for the UE to send the uplink WUS to the second network device.

[0014] Optionally, the received WUS is associated with a specific type of preamble indicating that OD-SSB is requested.

[0015] Notably, three types of preambles may be in the WUS: a first type indicating only OD-SIB1 is requested, a second type indicating only OD-SSB is requested, and a third type indicating OD-SIB1 and OD-SSB are requested.

[0016] In case the WUS indicates that the OD-SIB1 is also requested, the second network device may be configured to transmit one or more OD-SIB1 during a further time window, which may be referred to as an OD-SIB1 window. The time window during which the OD-SSB is transmitted may be referred to as an OD-SSB window.

[0017] The second network device is configured to transmit the one or more OD-SSBs in a broadcast manner. Therefore, there is no specific recipient of the one or more OD-SSBs. The same applied to OD-SIB1 transmission, if there is any.

[0018] The OD-SIB1 window and the OD-SSB window may be the same or different, which is not limited to the present disclosure. Details (e.g., starting position, length, periodicity) of the OD-SIB1 window and the OD-SSSB window may be configured through the WUS configuration.

[0019] In an implementation form of the first aspect, prior to the WUS occasion, the second network device is configured to transmit one or more tracking reference signals (TRSs) for cell re-selection. During the OD-SSB time window, the second network device could be configured to stop transmitting the one or more TRSs.

[0020] Based on the TRS, the terminal device can acquire synchronization with the second network device timely before the WUS occasion. Sending the TRS consumes less power than sending SSB, which also reduces the network energy of the second network device.

[0021] In a further implementation form of the first aspect, the WUS occasion is a relaxed WUS occasion. The relaxed WUS occasion (or referred to as an extended WUS occasion) is configured with wider time and / or more frequency resources compared to a legacy WUS occasion.

[0022] The legacy WUS occasion is conventionally used by the terminal device to send a conventional uplink WUS that triggers only OD-SIB1 transmission of a conventional NES Cell, where only SIB1 transmission is on demand.

[0023] Based on the relaxed WUS occasion, the UE can have a better chance that the NES Cell can receive UE’s request. From the perspective of the second network device, the power consumption can also be saved, because it is not necessary to send always-on SSB in a frequent manner (e.g., by not sending SSB every 20 ms) .

[0024] In a further implementation form of the first aspect, in response to receiving the WUS, the second network device is configured to transmit a random access response (RAR) . The RAR comprises information indicative of the on-demand SSB transmission in the time window.

[0025] It is noted that in the present disclosure, the terminal device may request: - OD-SIB1 transmission only; - OD-SSB transmission only; or -both OD-SSB transmission and OD-SIB1 transmission, of the second network device by using three different types of preambles in the WUS. However, the final  decision whether to activate OD-SIB1 and / or OD-SSB transmission is entirely up to the second network device.

[0026] The second network device can indicate its activation decision through any suitable downlink signalling, such as RAR or DCI.

[0027] A second aspect of the present disclosure provides a first network device configured to transmit a WUS configuration for facilitating one or more terminal devices to access a second network device.

[0028] The WUS configuration comprises at least one or more of: - TRS configuration information about TRS transmission of the second network device; - WUS occasion information for sending a WUS to the second network device; and - OD-SSB transmission information of the second network device.

[0029] The first network device is associated with a primary cell or anchor cell. The first network device is, different from the second network device, not in a network-energy saving mode. The first network device constantly transmits its own SSB and SIB1.

[0030] The OD-SSB transmission information may comprise information on the time window (OD-SBB window) during which the OD-SSB is transmitted, e.g., the duration, the starting position (with reference to a frame / subframe) , and the periodicity.

[0031] The WUS configuration may further comprise OD-SIB1 transmission information of the second network device. The OD-SIB1 transmission information may comprise information on the time window (OD-SIB1 window) during which the OD-SIB1 is transmitted, e.g., the duration, the starting position (with reference to a frame / subframe) , and the periodicity.

[0032] In an implementation form of the second aspect, the TRS configuration information comprises one or more of: type information of the TRS; TRS bandwidth; TRS transmission starting time and periodicity; and TRS transmission frequency location.

[0033] In a further implementation form of the second aspect, the WUS occasion information indicates a relaxed WUS occasion that is configured with wider time and / or frequency resources compared to a legacy WUS occasion. The WUS occasion information comprises one or more of: - start time and periodicity; - preamble information; and - frequency location.

[0034] The preamble information may indicate three different types of preambles for respectively requesting: OD-SIB1 only, OD-SSB only, and both OD-SIB1 and OD-SSB. Accordingly, a terminal device can send an UL WUS using one of the three types of preambles to request OD-SIB1 and / or OD-SSB.

[0035] A third aspect of the present disclosure provides a terminal device configured to: - receive, from a first network device, a WUS configuration; - transmit, to a second network device, an uplink WUS within a WUS occasion based on the WUS  configuration; - receive one or more OD-SSBs of the second network device in response to the uplink WUS during  a time window (OD-SSB window) .

[0036] Notably, the WUS sent by the terminal device requests at least OD-SSB transmission of the second network device. Optionally, the WUS may also request OD-SIB1 transmission of the second network device. Accordingly, the terminal device is configured to receive one or more OD-SIB1 during a further time window (OD-SIB1 window) .

[0037] In an implementation form of the third aspect, the WUS configuration comprises TRS configuration information. Prior to the WUS occasion, the terminal device is configured to receive one or more TRSs from the second network device according to the TRS configuration information.

[0038] In a further implementation form of the third aspect, the terminal device is further configured to perform measurement and synchronization using the one or more TRSs with the second network device.

[0039] In a further implementation form of the third aspect, the WUS configuration comprises WUS occasion information, according to which the WUS occasion is a relaxed WUS occasion that is configured with wider time and / or frequency resources compared to a legacy WUS occasion.

[0040] A fourth aspect of the present disclosure provides a method comprising: - receiving, by a second network device, an uplink WUS from a terminal device within a WUS  occasion; - transmitting, by the second network device, one or more OD-SSBs during a time window in response  to receiving the WUS; - stop monitoring, by the second network device, the uplink WUS during the time window.

[0041] A fifth aspect of the present disclosure provides a method comprising transmitting, by a first network, a WUS configuration for facilitating one or more terminal devices to access a second network device.

[0042] The WUS configuration comprises one or more of: - TRS configuration information about TRS transmission of the second network device; - WUS occasion information for sending a WUS to the second network device; and - OD-SSB transmission information of the second network device.

[0043] A sixth aspect of the present disclosure provides a method comprising: - receiving, by a terminal device from a first network device, a WUS configuration; - transmitting, by the terminal device to a second network device, an uplink WUS within a WUS  occasion based on the WUS configuration; - receiving, by the terminal device, one or more OD-SSBs of the second network device in response  to the uplink WUS during a time window.

[0044] A seventh aspect of the present disclosure provides a communication system comprising a first network device according to the second aspect, and one or more second network devices according to the first aspect. The first network device is associated with the one or more second network devices. They cooperate with each other to implement a network energy saving mechanism.

[0045] It is noted that one first network device may be associated with (or cooperate with) a plurality of second network devices. The plurality of second network devices may be in a same NES cell, or in different NES cells. From cell point of view, a primary cell or anchor cell may be associated with (or cooperate with) a plurality of NES cells. The first network device may be configured to transmit (e.g., broadcast, multicast, etc. ) a plurality of WUS configurations. Each WUS configuration facilitates a terminal device to access a respective second network device.

[0046] An eighth aspect of the present disclosure provides a computer program comprising a program code for performing the method according to the fourth aspect, the fifth aspect, or the sixth aspect.

[0047] A ninth aspect of the present disclosure provides a non-transitory storage medium storing an executable program code which, when executed by a processor (or a chipset) , causes the method according to the fourth aspect, the fifth aspect, or the sixth aspect to be performed.

[0048] It has to be noted that all devices, elements, units and means described in the present application could be implemented in the software or hardware elements or any kind of combination thereof. All steps which are performed by the various entities described in the present application as well as the functionalities described to be performed by the various entities are intended to mean that the respective entity is adapted to or configured to perform the respective steps and functionalities. Even if, in the following description of the present disclosure, a specific functionality or step to be performed by external entities is not reflected in the description of a specific detailed element of that entity which performs that specific step or functionality, it should be clear for a skilled person that these methods and functionalities can be implemented in respective software or hardware elements, or any kind of combination thereof.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0049] The above-described aspects and implementation forms will be explained in the following description in relation to the enclosed drawings, in which

[0050] FIG. 1 shows an example timeline of a second network device according to the present disclosure; and

[0051] FIG. 2 shows a signalling diagram according to the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION OF EMBODIMENTS

[0052] A list of key terms and their acronyms / abbreviations used in the present disclosure is given as follows: 3rd Generation Partnership Project -3GPP; Base Station –BS; Downlink Control Information -DCI; Downlink –DL; gNodeB –gNB; New Radio –NR; On-Demand –OD; Orthogonal Frequency-Division Multiplexing –OFDM; Physical broadcast channel -PBCH; Physical Downlink Control Channel –PDCCH; Physical Downlink Shared Channel -PDSCH; Physical Random Access Channel –PRACH; Network Energy Saving –NES; Random Access –RA; Random Access Response–RAR; Radio Resource Control –RRC; System Information Block –SIB; System Information Block Type 1 –SIB1; Tracking Reference Signal –TRS; Uplink –UL; User Equipment –UE; Wake Up Signal -WUS.

[0053] It is noted that SSB may correspond to Synchronization Signal Block, or Synchronization Signal / PBCH block.

[0054] The present disclosure provides improvements in implementing network energy saving measures in wireless communications.

[0055] FIG. 1 shows an example timeline of a second network device (NES Cell) .

[0056] The second network device is associated with an NES Cell, and thus, is in a network energy saving mode. The second network device does not constantly transmit at least one of its SIB1 and SSB. In the present disclosure, term “NES Cell” may be used to refer to the second network device. The NES Cell is configured to provide its SSB and / or SIB1 on an on-demand basis. For instance, the SSB and / or SIB1 may be provided by the NES Cell upon UE request or the NES Cell’s own decision.

[0057] As shown in FIG. 1, when a terminal device (e.g., a UE) desires to access (e.g., re-select to) the NES, the UE transmits an UL WUS to the NES Cell, typically during a WUS occasion defined by a WUS configuration. For sending the WUS, the UE is configured to obtain the WUS configuration (not shown in FIG. 1) from a first network device. The WUS provisioning may be based on any means commonly known in the field, which is not detailed in the present disclosure.

[0058] The first network device is associated with a primary cell or anchor cell (Cell A) . The first network device is not in a network energy saving mode and therefore, constantly transmit both its SSB and SIB1. In the present disclosure, term “Cell A” may be used to refer to the first network device.

[0059] The present disclosure proposes that the SSB transmission may also be in an on-demand manner. Therefore, the WUS signal in the present disclosure triggers at least OD-SSB transmission of the NES Cell. Accordingly, the NES Cell is configured to broadcast OD-SSB within a pre-configured window, named OD-SSB window. Notably, it is still possible for the second network device to broadcast its SSB constantly. That is, always-on SSB transmission and OD-SSB transmission can co-exist for the NES Cell. Optionally, because the UE can request OD-SSB, the constantly provided SSB (always-on SSB) can be broadcast using a longer periodicity than a legacy periodicity that is conventionally used, e.g., every 80ms, or 160ms, or the like (instead of a conventional 20ms) .

[0060] In general, according to the present disclosure, the WUS signal may be used by the UE to request: only OD-SIB1, only OD-SSB, and both OD-SIB1 and OD-SSB. If the WUS requests only OD-SSB, then the NES Cell is configured to broadcast only OD-SSB during the OD-SSB window. If the WUS requests both OD-SSB and OD-SIB1, then the NES Cell is configured to broadcast OD-SSB during the OD-SSB window and OD-SIB1 during the OD-SSB window and the OD-SIB1 window, respectively (not shown in FIG. 1) . If the WUS requests only OD-SIB1, the OD-SIB1 transmission may be based on any means known in the field for implementing only OD-SIB1 transmission of the NES Cell. The present disclosure mainly relates to the case where SSB is provided in an on-demand manner. However, it is noted that the WUS according to the present disclosure is used to flexibly request OD-SIB1 and / or OD-SSB, which is different from the conventional solution. For instance, three different preambles may be used to request only OD-SIB1, only OD-SSB, and both of OD-SSB and OD-SIB1.

[0061] In response to receiving the WUS, the NES cell may be configured to send a RAR to the UE during an RAR window. The RAR may indicate whether the request in the WUS is acknowledged or not.

[0062] If, during the WUS occasion, the NES Cell does not receive any WUS, then the NES Cell does not send a RAR.

[0063] Optionally, the NES Cell is configured to transmit one or more TRSs before each WUS occasion. If the NES Cell decides to transmit OD-SSB and / or OD-SIB1, the NES Cell could be configured to stop transmitting the TRS (s) in the time window when OD-SSB and / or OD-SIB1 is provided. Information about the TRS is comprised in the WUS configuration. Therefore, the UE can detect the one or more TRSs, and measure the NES Cell based on any detected TRS (s) . It may be beneficial if one or more TRS are acquired by the UE before the WUS occasion, such that the UE can make a better decision in whether re-selecting to the NES Cell.

[0064] TRS signal can be used in the cell re-selection evaluation process. Accordingly, the UE is configured to measure signal quality based on the TRS (s) (e.g., TRS-RSRP and TRS-RSRQ) . If the UE acquires SSB (with a large periodicity, e.g., 160ms) before the WUS occasion, then the measurements of signal quality based on the SSB (e.g., SS-RSRP and SS-RSRQ) are also obtained by the UE. The TRS-RSRP, TRS-RSRQ, SS-RSRP and SS-RSRQ may be used by the UE to evaluate the NES Cell.

[0065] For the NES Cell, sending TRS normally consumes less power than sending SSB. Because one TRS typically occupies one ODFM symbol and 1 / 3 of the REs in a PRB, which is beneficial from the NES cell perspective. In contrast, one SSB typically occupies four ODFM symbols and twenty PRBs.

[0066] Optionally, the WUS configuration may indicate a relaxed WUS occasion. The UE can use a relaxed WUS occasion without having very accurate synchronization with the NES cell. The UE may use time synchronization with other cells (e.g., the Cell A) and assume it is synchronized with the NES Cell. The relaxed WUS occasion can tolerate more UL synchronization errors from the UE (when compared to the existing PRACH occasions or conventional WUS occasion) . The relaxed WUS occasion is configured with wider time and / or frequency resources compared to a legacy WUS occasion. For instance, a relaxed WUS occasion may be 1.5 wider in time and frequency than a normal / legacy PRACH / WUS occasion. Information on the relaxed WUS occasion may be comprised in the WUS configuration, e.g., starting time, periodicity, and length of the relaxed WUS occasion.

[0067] The relaxed WUS occasions may be assigned with different preambles to trigger OD-SSB only, OD-SIB1 only, or both OD-SSB and OD-SIB1. Therefore, three different types of preambles may be indicated in the WUS configuration.

[0068] FIG. 2 shows a signaling diagram of a communication system.

[0069] The system comprises a first network device 210 (or Cell A) , and a second network device 220 (or NES Cell) . The system may further comprise at least one terminal device 230 (or UE) . It shall be noted that the number of the first network device, the second network device, the terminal device is not limited in the system. For instance, one first network device may be associated with one or more second network devices; one or more terminal devices may be camped on one first network device. For simplicity, the signaling diagram is described with respect to one first network device 210, one terminal device 230, and one second network device 220.

[0070] The signaling of FIG. 2 is based on the timeline of FIG. 1. Therefore, features disclosed with respect to FIG. 1 and FIG. 2 may be combined. The signaling of FIG. 2 may involve the following steps.

[0071] Step S21: The Cell A 210 is configured to transmit a WUS configuration 201 to the UE 230 for facilitating accessing the NES Cell 230. How the WUS configuration 201 is provided is not related to the present disclosure. Any means known in the field for provisioning the WUS configuration 201 may be used. For instance, the Cell A 210 may broadcast the WUS configuration 201, or multicast it to a group of UEs, or send it to each UE individually. In any case, the UE 230 is able to receive the WUS configuration 201 from the Cell A 210.

[0072] The WUS configuration comprises configurations to enable the UE to send an UL WUS to the NES Cell to trigger OD-SSB and / or OD-SIB1, as mentioned above in FIG. 1.

[0073] Step S22: The NES Cell 220 may be optionally configured to transmit one or more TRSs 202 to the UE 230. The one or more TRSs are used for facilitating cell measurement and / or cell re-selection evaluation. The one or more TRSs are transmitted before each WUS occasion. The WUS occasions are agreed between the NES Cell 220 and the Cell A 210, and are notified to the UE 210 through the WUS configuration 201.

[0074] Step S23: In accordance with the WUS configuration 201, the UE 230 may be configured to send a WUS 203 to the NES Cell 220 to request OD-SIB1 and / or OD-SSB.

[0075] It is noted that sending the WUS 203 is optional to trigger the NES Cell 220 to transmit OD-SIB1 and / or OD-SSB. For instance, it is also possible that the Cell A 210 finds it suitable to ask the UE 230 to switch to the NES Cell 220 and triggers OD-SSB and / or OD-SIB1 of the NES Cell 220.

[0076] Step S24: The NES Cell 220 is configured to send an RAR 204 to the UE. The RAR 204 is used to inform the UE whether the request in the WUS is acknowledged (ACK) or not (NACK) .

[0077] Sending the RAR 204 is optional. Because the UE 230 may directly perform searching / detecting OD-SSB and / or OD-SIB1 without waiting for the RAR 204.

[0078] If the RAR 204 is received by the UE 230, the UE is configured to process the RAR 204. The RAR may comprise further information than just acknowledgment information (ACK or NACK) of the request. Examples of the further information include: time window (s) information indicating when OD-SSB and / or OD-SIB1 transmission is to be transmitted. The further information may help UE in detecting OD-SSB and / or OD-SIB1.

[0079] Step S25: the NES Cell 220 is configured to transmit OD-SIB1 and / or OD-SSB according to the request (if the request is acknowledged) . The NES Cell 220 may also be configured to decide to transmit OD-SIB1 and / or OD-SSB on its own, and inform the UE 230 of its decision, e.g., through the RAR 204.

[0080] Optionally, during the time window where OD-SIB1 and / or OD-SSB is transmitted, the NES Cell 220 may be configured to stop TRS transmission during the time window. The NES Cell 220 may be further configured to stop WUS monitoring during the time window.

[0081] Step S26: The UE is configured to access the NES Cell based on any detected SSB and / or SIB1.

[0082] There may be two possibilities before the UE 230 could use a WUS occasion to send an UL WUS:

[0083] Case 1: There is no SSB sent from the NES cell; or

[0084] Case 2: There are SSBs with high periodicity (e.g. 160ms or more) sent from the NES cell.

[0085] To compensate for SSB bursts absence (Case 1) or low occurrence (Case 2) before the WUS occasion, the present disclosure proposes TRS transmission and / or using a relaxed WUS occasion as mentioned above.

[0086] The present disclosure may be applied to any telecommunications networks / systems, such as but not limited to 5G (or NR) and the like. The network devices and the terminal device in this disclosure each may comprise processing circuitry or a chipset (not shown) configured to respectively perform, conduct, or initiate the various operations described herein. The processing circuitry may comprise hardware and software. The hardware may comprise analog circuitry or digital circuitry, or both analog and digital circuitry. The digital circuitry may comprise components such as application-specific integrated circuits (ASICs) , field-programmable arrays (FPGAs) , digital signal processors (DSPs) , or multi-purpose processors. Optionally, the processing circuitry (or the chipset) comprises one or more processors and a non-transitory memory connected to the one or more processors. The non-transitory memory may carry executable program code which, when executed by the one or more processors, causes the devices to perform, conduct or initiate the operations or methods described herein.

[0087] The present invention has been described in conjunction with various embodiments as examples as well as implementations. However, other variations can be understood and effected by those persons skilled in the art and practicing the claimed invention, from the studies of the drawings, this disclosure, and the independent claims. In the claims as well as in the description the word “comprising” does not exclude other elements or steps and the indefinite article “a” or “an” does not exclude a plurality. A single element or other unit may fulfill the functions of several entities or items recited in the claims. The mere fact that certain measures are recited in the mutual different dependent claims does not indicate that a combination of these measures cannot be used in an advantageous implementation.

Claims

1.A second network device (220) configured to:receive an uplink wake-up signal, WUS (203) , from a terminal device within a WUS occasion;transmit one or more on-demand synchronization signal blocks, SSBs, during a time window in response to receiving the WUS (203) ;stop monitoring the uplink WUS during the time window.2.The second network device (220) according to claim 1, wherein prior to the WUS occasion, the second network device (220) is configured to transmit one or more tracking reference signals, TRSs (202) , for cell re-selection; and during the time window, the second network device (220) is configured to stop transmitting the one or more TRSs (202) .3.The second network device (220) according to claim 1 or 2, wherein the WUS occasion is a relaxed WUS occasion that is configured with wider time and / or frequency resources compared to a legacy WUS occasion.4.The second network device (220) according to any one of claims 1 to 3, wherein in response to receiving the WUS (203) , the second network device (220) is configured to transmit a random access response (204) comprising information indicative of the on-demand SSB transmission in the time window.5.A first network device (210) configured to:transmit a wake-up signal, WUS, configuration (201) for facilitating one or more terminal devices to access a second network device (220) , wherein the WUS configuration (201) comprises one or more of:- tracking reference signal, TRS, configuration information about TRS transmission of the second network device (220) ;- WUS occasion information for sending a WUS to the second network device (220) ; and- on-demand synchronization signal block, SSB, transmission information of the second network device (220) .6.The first network device (210) according to claim 5, wherein the TRS configuration information comprises one or more of:- type information of the TRS;- TRS bandwidth;- TRS transmission starting time and periodicity; and- TRS transmission frequency location.7.The first network device (210) according to claim 5 or 6, wherein the WUS occasion information indicates a relaxed WUS occasion that is configured with wider time and / or frequency resources compared to a legacy WUS occasion, and the WUS occasion information comprises one or more of:- starting time and periodicity;- preamble information; and- frequency location.8.A terminal device (230) configured to:receive, from a first network device (210) , a wake-up signal, WUS, configuration (201) ;transmit, to a second network device (220) , an uplink WUS (203) within a WUS occasion based on the WUS configuration (201) ;receive one or more on-demand synchronization signal blocks, SSBs, of the second network device (220) in response to the uplink WUS (203) during a time window.9.The terminal device (230) according to claim 8, wherein the WUS configuration (201) comprises tracking reference signals, TRS, configuration information, and prior to the WUS occasion, the terminal device (230) is configured to receive one or more TRSs (202) from the second network device (220) according to the TRS configuration information.10.The terminal device (230) according to claim 9, further configured to perform measurement and synchronization using the one or more TRSs (202) with the second network device (220) .11.The terminal device (230) according to any one of claims 8 to 10, wherein the WUS configuration (201) comprises WUS occasion information, according to which the WUS occasion is a relaxed WUS occasion that is configured with wider time and / or frequency resources compared to a legacy WUS occasion.12.A method comprising:receiving (S23) , by a second network device (220) , an uplink wake-up signal, WUS, from a terminal device within a WUS occasion;transmitting (S25) , by the second network device (220) , one or more on-demand synchronization signal blocks, SSBs, during a time window in response to receiving the WUS;stop monitoring, by the second network device (220) , the uplink WUS during the time window.13.A method comprising:transmitting (S21) , by a first network, a wake-up signal, WUS, configuration for facilitating one or more terminal devices to access a second network device, wherein the WUS configuration comprises one or more of:- tracking reference signal, TRS, configuration information about TRS transmission of the second network device;- WUS occasion information for sending a WUS to the second network device; and- on-demand synchronization signal block, SSB, transmission information of the second network device.14.A method comprising:receiving (S21) , by a terminal device from a first network device, a wake-up signal, WUS, configuration;transmitting (S23) , by the terminal device to a second network device, an uplink WUS within a WUS occasion based on the WUS configuration;receiving (S26) , by the terminal device, one or more on-demand synchronization signal blocks, SSBs, of the second network device in response to the WUS during a time window.15.A computer program comprising instructions which, when the program is executed by a computer, cause the computer to carry out the method according to any one of claims 12 to 14.