Enhancing physical downlink control channel monitoring for on-demand system information block type 1

WO2026199491A1PCT designated stage Publication Date: 2026-10-01NOKIA SOLUTIONS (SHANGHAI) CO LTD +2
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/085862
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-03-28
Publication Date
2026-10-01

Smart Images

  • Figure CN2025085862_01102026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025085862_01102026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Disclosed is a method comprising receiving a synchronization signal block from a network device; and determining, based on one or more parameter values indicated in the synchronization signal block, a number of physical downlink control channel monitoring occasions for monitoring a physical downlink control channel including scheduling information of an on-demand system information block type 1.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

ENHANCING PHYSICAL DOWNLINK CONTROL CHANNEL MONITORING FOR ON-DEMAND SYSTEM INFORMATION BLOCK TYPE 1FIELD

[0001] The following example embodiments relate to wireless communication.BACKGROUND

[0002] In wireless communication, optimizing power consumption of user equipment is desirable to prolong battery life and enhance user experience by ensuring longer usage periods.SUMMARY

[0003] The scope of protection sought for various example embodiments is set out by the claims. The example embodiments and features, if any, described in this specification that do not fall under the scope of the claims are to be interpreted as examples useful for understanding various embodiments.

[0004] Other features and advantages of the embodiments of the present disclosure will also be apparent from the following description of specific embodiments when read in conjunction with the accompanying drawings, which illustrate, by way of example, the principles of embodiments of the disclosure.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0005] In the following, various example embodiments will be described in greater detail with reference to the accompanying drawings, in which FIG. 1A illustrates an example of a wireless communication network; FIB. 1B illustrates an example of a system; FIG. 2 illustrates a signal flow diagram; FIG. 3 illustrates a signal flow diagram; FIG. 4 illustrates a flow chart; FIG. 5 illustrates a flow chart; FIG. 6 illustrates an example of an apparatus; and FIG. 7 illustrates an example of an apparatus.DETAILED DESCRIPTION

[0006] The following embodiments are exemplifying. Although the specification may refer to “an” , “one” , or “some” embodiment (s) in several locations of the text, this does not necessarily mean that each reference is made to the same embodiment (s) , or that a particular feature only applies to a single embodiment. Single features of different embodiments may also be combined to provide other embodiments within the scope of the claims. Furthermore, the words "comprising" and "including" should be understood as not limiting the described embodiments to consist of only those features that have been mentioned, and such embodiments may also contain features that have not been specifically mentioned. Reference numbers, in the description and / or in the claims, serve to illustrate the embodiments with reference to the drawings, without limiting the embodiments to these examples only.

[0007] Further, it should be appreciated that, as used herein, the terms “the at least one” and “the one or more” mean “any one of the at least one” and “any one of the one or more” , respectively. Furthermore, 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.

[0008] Some example embodiments described herein may be implemented in a wireless communication network comprising a radio access network based on one or more of the following radio access technologies (RATs) : fifth generation (5G) , 5G new radio (NR) , 5G-Advanced (i.e., 3GPP NR Rel-18 and beyond) , sixth generation (6G) , or seventh generation (7G) . Some examples of radio access networks include the universal mobile telecommunications system (UMTS) radio access network (UTRAN) , the evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRA) , or the next generation radio access network (NG-RAN) . The wireless communication network may further comprise a core network, and some example embodiments may also be applied to network functions of the core network.

[0009] It should be noted that the embodiments are not restricted to the wireless communication network given as an example, but they may also be applied to other wireless communication networks or systems provided with necessary properties. For example, some example embodiments may also be applied to a communication system based on IEEE 802.11 specifications, or a communication system based on IEEE 802.15 specifications. IEEE is an abbreviation for the Institute of Electrical and Electronics Engineers.

[0010] FIG. 1A depicts an example of a simplified wireless communication network showing some physical and logical entities. The connections shown in FIG. 1A may be physical connections or logical connections. The wireless communication network may also comprise other physical and logical entities than those shown in FIG. 1A.

[0011] The example wireless communication network shown in FIG. 1A includes a radio access network (RAN) and a core network 110.

[0012] FIG. 1A shows user equipment (UE) 100, 102 configured to be in a wireless connection on one or more communication channels in a radio cell with an access node 104 of a radio access network.

[0013] The access node 104 may comprise a computing device configured to control the radio resources of the access node 104 and to be in a wireless connection with one or more UEs 100, 102. The access node 104 may also be referred to as a base station, a base transceiver station (BTS) , an access point, a cell site, a network node, a radio access network node, a RAN node, or a network device.

[0014] The access node 104 may be, for example, an evolved NodeB (abbreviated as eNB or eNodeB) , or a next generation evolved NodeB (abbreviated as ng-eNB) , or a next generation NodeB (abbreviated as gNB or gNodeB) , providing the radio cell. The access node 104 may include or be coupled to transceivers. From the transceivers of the access node 104, a connection may be provided to an antenna unit that establishes a bi-directional radio link to one or more UEs 100, 102. The antenna unit may comprise an antenna or antenna element, or a plurality of antennas or antenna elements.

[0015] The wireless connection (e.g., radio link) from a UE 100, 102 to the access node 104 may be called uplink (UL) or reverse link, and the wireless connection (e.g., radio link) from the access node 104 to the UE 100, 102 may be called downlink (DL) or forward link. A UE 100 may also communicate directly with another UE 102, and vice versa, via a wireless connection generally referred to as a sidelink (SL) . It should be appreciated that the access node 104 or its functionalities may be implemented by using any node, host, server, access point or other entity suitable for providing such functionalities.

[0016] The radio access network may comprise more than one access node 104, in which case the access nodes may also be configured to communicate with one another over wired or wireless links. These links between access nodes may be used for sending and / or receiving control plane signaling and also for routing data from one access node to another access node.

[0017] The access node 104 may further be connected to a core network (CN) 110. The core network 110 may comprise an evolved packet core (EPC) network and / or a 5th generation core network (5GC) . The EPC may comprise network entities, such as a serving gateway (S-GW for routing and forwarding data packets) , a packet data network gateway (P-GW) for providing connectivity of UEs to external packet data networks, and / or a mobility management entity (MME) . The 5GC may comprise one or more network functions, such as at least one of: a user plane function (UPF) , an access and mobility management function (AMF) , a location management function (LMF) , and / or a session management function (SMF) .

[0018] The core network 110 may also be able to communicate with one or more external networks 113, such as a public switched telephone network or the Internet, or utilize services provided by them. For example, in 5G wireless communication networks, the UPF of the core network 110 may be configured to communicate with an external data network via an N6 interface.

[0019] The illustrated UE 100, 102 is one type of an apparatus to which resources on the air interface may be allocated and assigned. The UE 100, 102 may also be called a wireless communication device, a subscriber unit, a mobile station, a remote terminal, an access terminal, a user terminal, a terminal device, or a user device, just to mention but a few names. The UE 100, 102 may be a computing device operating with or without a subscriber identification module (SIM) , including, but not limited to, the following types of computing devices: a mobile phone, a smartphone, a personal digital assistant (PDA) , a handset, a computing device comprising a wireless modem (e.g., an alarm or measurement device, etc. ) , a laptop computer, a desktop computer, a tablet, a game console, a notebook, a multimedia device, a reduced capability (RedCap) device, a wearable device (e.g., a watch, earphones or eyeglasses) with radio parts, a household appliance with radio parts, a sensor comprising a wireless modem, or a computing device comprising a wireless modem integrated in a vehicle or in a house.

[0020] It should be appreciated that the UE 100, 102 may also be a nearly exclusive uplink-only device, of which an example may be a camera or video camera loading images or video clips to a network. The UE 100, 102 may also be a device having capability to operate in an Internet of Things (IoT) network, which is a scenario in which objects may be provided with the ability to transfer data over a network without requiring human-to-human or human-to-computer interaction.

[0021] The wireless communication network may also be able to support the usage of cloud services. For example, at least part of core network operations may be carried out as a cloud service (this is depicted in FIG. 1A by “cloud” 114) . The UE 100, 102 may also utilize the cloud 114. In some applications, the computation for a given UE may be carried out in the cloud 114 or in another UE.

[0022] 5G enables using multiple-input and multiple-output (MIMO) antennas in the access node 104 and / or the UE 100, 102, many more base stations or access nodes than a long-term evolution (LTE) network (aso-called small cell concept) , including macro sites operating in co-operation with smaller stations and employing a variety of radio technologies depending on service needs, use cases and / or spectrum available. 5G wireless communication networks may support a wide range of use cases and related applications including video streaming, augmented reality, different ways of data sharing and various forms of machine-type applications, such as (massive) machine-type communications (mMTC) , including vehicular safety, different sensors and real-time control.

[0023] In 5G wireless communication networks, access nodes and / or UEs may have multiple radio interfaces, such as below 6 gigahertz (GHz) , centimeter wave (cmWave) and millimeter wave (mmWave) , and also being integrable with legacy radio access technologies, such as LTE. Integration with LTE may be implemented, for example, as a system, where macro coverage may be provided by LTE, and 5G radio interface access may come from small cells by aggregation to LTE. In other words, a 5G wireless communication network may support both inter-RAT operability (such as interoperability between LTE and 5G) and inter-RI operability (inter-radio interface operability, such as between below 6GHz, cmWave, and mmWave) .

[0024] 5G wireless communication networks may also apply network slicing, in which multiple independent and dedicated virtual sub-networks (network instances) may be created within the same physical infrastructure to run services that have different requirements on latency, reliability, throughput and mobility.

[0025] In one embodiment, an access node 104 may comprise: a radio unit (RU) 103 comprising a radio transceiver (TRX) , i.e., a transmitter (Tx) and a receiver (Rx) ; one or more distributed units (DUs) 105 that may be used for the so-called Layer 1 (L1) processing and real-time Layer 2 (L2) processing; and a central unit (CU) 108 (also known as a centralized unit) that may be used for non-real-time L2 and Layer 3 (L3) processing. The CU 108 may be connected to the one or more DUs 105 for example via an F1 interface. Such an embodiment of the access node 104 may enable the centralization of CUs relative to the cell sites and DUs, whereas DUs may be more distributed and may even remain at cell sites. The CU and DU together may also be referred to as baseband or a baseband unit (BBU) . The CU and DU may also be comprised in a radio access point (RAP) .

[0026] The CU 108 may be a logical node hosting radio resource control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) and / or packet data convergence protocol (PDCP) , of the NR protocol stack for an access node 104. The CU 108 may comprise a control plane (CU-CP) , which may be a logical node hosting the RRC and the control plane part of the PDCP protocol of the NR protocol stack for the access node 104. The CU 108 may further comprise a user plane (CU-UP) , which may be a logical node hosting the user plane part of the PDCP protocol and the SDAP protocol of the CU for the access node 104.

[0027] The DU 105 may be a logical node hosting radio link control (RLC) , medium access control (MAC) and / or physical (PHY) layers of the NR protocol stack for the access node 104. The operations of the DU 105 may be at least partly controlled by the CU 108. It should also be understood that the distribution of functions between the DU 105 and the CU 108 may vary depending on the implementation.

[0028] Cloud computing systems may also be used to provide the CU 108 and / or DU 105. A CU provided by a cloud computing system may be referred to as a virtualized CU (vCU) . In addition to the vCU, there may also be a virtualized DU (vDU) provided by a cloud computing system. Furthermore, there may also be a combination, where the DU may be implemented on so-called bare metal solutions, for example application-specific integrated circuit (ASIC) or customer-specific standard product (CSSP) system-on-a-chip (SoC) .

[0029] 5G (or new radio, NR) wireless communication networks may support multiple hierarchies, where multi-access edge computing (MEC) servers may be placed between the core network 110 and the access node 104. It should be appreciated that MEC may be applied in LTE wireless communication networks as well.

[0030] A 5G wireless communication network ( “5G network” ) may also comprise a non-terrestrial communication network, such as a satellite communication network, to enhance or complement the coverage of the 5G radio access network. For example, satellite communication may support the transfer of data between the 5G radio access network and the core network 110, enabling more extensive network coverage. Possible use cases may include: providing service continuity for machine-to-machine (M2M) or Internet of Things (IoT) devices or for passengers on board of vehicles, or ensuring service availability for critical communications, and future railway, maritime, or aeronautical communications. Satellite communication may utilize geostationary earth orbit (GEO) satellite systems, or low earth orbit (LEO) satellite systems, such as mega-constellations (i.e., systems in which hundreds of (nano) satellites are deployed) . Alternatively, the satellites may be airborne devices, such as an unmanned aerial vehicle (UAV) , or a high-altitude platform system (HAPS) . A given satellite 106 may provide communication services on Earth via one or more satellite beams. The one or more satellite beams create one or more cells over a given service area that may be bounded by the field of view of the satellite 106.

[0031] It is obvious for a person skilled in the art that the access node 104 depicted in FIG. 1A is just an example of a part of a radio access network, and in practice the radio access network may comprise a plurality of access nodes 104, the UEs 100, 102 may have access to a plurality of radio cells, and the radio access network may also comprise other apparatuses, such as physical layer relay access nodes or other entities. At least one of the access nodes may be a Home eNodeB or a Home gNodeB. A Home gNodeB or a Home eNodeB is a type of access node that may be used to provide indoor coverage inside a home, office, or other indoor environment.

[0032] Additionally, in a geographical area of a radio access network, a plurality of different kinds of radio cells as well as a plurality of radio cells may be provided. Radio cells may be macro cells (or umbrella cells) which may be large cells having a diameter of up to tens of kilometers, or smaller cells such as micro-, femto-or picocells. The access node (s) 104 of FIG. 1A may provide any kind of these cells. A cellular radio network may be implemented as a multilayer access networks including several kinds of radio cells. In multilayer access networks, one access node may provide one kind of a radio cell or radio cells, and thus a plurality of access nodes may be needed to provide such a multilayer access network.

[0033] For fulfilling the need for improving performance of radio access networks, the concept of “plug-and-play” access nodes may be introduced. A radio access network, which may be able to use “plug-and-play” access nodes, may include, in addition to Home eNodeBs or Home gNodeBs, a Home Node B gateway (HNB-GW) (not shown in FIG. 1A) . An HNB-GW, which may be installed within an operator’s radio access network, may aggregate traffic from a large number of Home eNodeBs or Home gNodeBs back to a core network 110 of the operator.

[0034] Given that networks are dimensioned for peak load, and that the number of hours that cells are at peak load may be relatively low, there is a large amount of time where the cells are at low or medium loads. These periods of times, when the cell load is low, are an opportunity for network energy saving (NES) . On-demand system information block type 1 (OD-SIB1) is one possible technique for enabling network energy savings.

[0035] On-demand SIB1 means that the access node 104 may stop the periodic legacy transmissions of SIB1 of the cell, but a UE 100, 102 may request the access node 104 to transmit the SIB1 of the cell when it is needed, by transmitting an uplink wake-up signal (WUS) from the UE 100, 102 to the access node 104.

[0036] FIG. 1B illustrates an example of a wireless communication system. FIG. 1B may be understood to depict a part of the wireless communication network of FIG. 1A, but with greater accuracy with respect to an OD-SIB1 scenario.

[0037] The system of FIG. 1B comprises a NES cell 121 controlled by a first access node 104, a cell A 122 controlled by a second access node 104B, and a UE 100 in an idle (RRC_IDLE) mode or inactive (RRC_INACTIVE) mode. Alternatively, the NES cell 121 and the cell A 122 may be controlled by the same access node (e.g., access node 104) or different access nodes, respectively.

[0038] The NES cell 121 refers to a cell that may transmit an on-demand SIB1 transmission in response to an uplink wake-up signal transmitted from a UE 100. For example, the uplink wake-up signal may be a physical random-access channel (PRACH) preamble (also called Msg1) . The NES cell 121 may support switching between on-demand SIB1 and legacy SIB1 operations (i.e., the periodic SIB1 transmission of the legacy procedure can be deactivated or activated as needed) . During the on-demand SIB1 operation, the NES cell 121 will not periodically broadcast the SIB1. Instead, the system information block type 1 (SIB1) of the NES cell 121 will be provided on-demand, i.e., based on the UE 100 (in RRC idle or RRC inactive mode) requesting the transmission of the SIB1. The NES cell 121 may also be referred to as a non-anchor cell or a first cell herein.

[0039] The cell A 122 refers to a cell that is periodically transmitting at least its own SIB1 according to the legacy procedure (e.g., up to NR Release 18) . The UE 100 is able to detect the cell A 122 and camp on it. The cell A 122 may also be referred to as an anchor cell or a second cell herein. The cell A 122 may operate on the same carrier frequency or a different carrier frequency than the carrier frequency on which the NES cell 121 is operating.

[0040] In order to request the on-demand SIB1, the UE 100 needs to be configured with resources and information to transmit the uplink wake-up signal. The UE 100 may obtain the uplink wake-up signal configuration associated with the uplink wake-up signal from the cell A 122. The UE 100 may transmit the uplink wake-up signal (e.g., PRACH preamble) on the NES cell 121 for requesting the on-demand SIB1 of the NES cell 121. The UE 100 may monitor and receive a random-access response (RAR) from the NES cell 121, which receives the uplink wake-up signal. The UE 100 receives the on-demand SIB1 from the NES cell 121 in response to or based on the uplink wake-up signal.

[0041] If the UE 100 has the uplink wake-up signal configuration (SIB1 request configuration) of a cell, the UE 100 may check if SIB1 is currently being broadcasted or provided on-demand for that cell, before requesting the on-demand SIB1 of that cell (i.e., before transmitting the UL WUS) .

[0042] For example, if the UE 100 detects a synchronization signal block (SSB) , where kSSB≥ 24 for frequency range one (FR1) , or kSSB≥12 for frequency range two (FR2) , the UE 100 may monitor a physical downlink control channel (PDCCH) in a type 0 PDCCH search space for scheduling information of SIB1 (e.g., based on some repurposed parameters in the master information block (MIB) or physical broadcast channel (PBCH) ) . kSSB is a subcarrier offset parameter, which may indicate where to find SIB1, for example.

[0043] However, currently, it is not specified how the UE should check if SIB1 is being broadcasted or not by the NES cell before requesting the on-demand SIB1 (i.e., before transmitting the UL WUS) .

[0044] Relying on blind detection of SIB1 may add complexity at the UE side. A time window can be configured to the UE to simplify the blind detection, as the UE can determine, based on this time window, whether the UE should check if SIB1 is broadcasted or not. The time window can be provided by a semi-static configuration (e.g., in the UL WUS configuration) . However, the main drawback of this approach is that every UE should check if SIB1 is broadcasted or not before sending the UL WUS (OD-SIB1 request) . However, if no UE has requested the on-demand SIB1, then this check is unnecessary and wasting UE power.

[0045] Furthermore, relying on UE implementation on whether to monitor the type 0 PDCCH for SIB1 transmission or not, may result in that the UE implementation never checks if SIB1 is broadcasted or not before requesting the on-demand SIB1.

[0046] As mentioned above, the UE can monitor the type 0 PDCCH for the scheduling information of SIB1 based on some repurposed parameters in MIB or PBCH. However, this approach does not consider providing the UE with the number of type 0 PDCCH monitoring occasions.

[0047] In some example embodiments, information indicating the number of type 0 PDCCH monitoring occasions may be provided to the UE. For example, the kSSB information element in the MIB may be used to indicate the number of type 0 PDCCH monitoring occasions based on a mapping or link between the kSSB values and the number of type 0 PDCCH monitoring occasions.

[0048] Table 1 below illustrates an example of the mapping between the kSSB values and the number of type 0 PDCCH monitoring occasions (denoted as values N1 to N7) . [Table 1]

[0049] In Table 1, N1, …, N7 are integer numbers that indicate the number of type 0 PDCCH monitoring occasions. These numbers may be pre-defined in the specifications, or they may be provided by semi-static signaling (e.g., in the UL WUS configuration) . For example, in Table 1, the kSSB value of 24 is mapped to N1, the kSSB value of 25 is mapped to N2, and so on. If the value (e.g., N1) indicating the number of type 0 PDCCH monitoring occasions is equal to 0 (i.e., if the number of PDCCH monitoring occasions is zero) , then the UE may determine that the UE should not check whether SIB1 is broadcasted or not before requesting the on-demand SIB1.  denotes a global synchronization channel number (GSCN) offset, which may help the UE find another SSB with SIB1.

[0050] Thus, some example embodiments enable controlling whether or not the UE should check for the SIB1 before requesting it (via the UL WUS) . In this way, the information on the number of type 0 PDCCH monitoring occasions may help to reduce power consumption at the UE (e.g., since the UE can skip checking for the SIB1 when it is not necessary) .

[0051] Some example embodiments are described below using principles and terminology of 5G radio access technology without limiting the example embodiments to 5G radio access technology, however.

[0052] In one example embodiment, if an OD-SIB1 has an SIB1 request configuration of a cell and before transmitting UL WUS, and if the OD-SIB1 UE detects an SSB where kSSB≥24 for FR1 or kSSB≥12 for FR2, the UE determines the number of monitoring occasions for Type 0 PDCCH using the number provided in Table 1 above.

[0053] FIG. 2 illustrates a signal flow diagram according to an example embodiment. Initially, the UE 100 may be camping on the cell A 122 in RRC idle or inactive mode.

[0054] At 201, a network device (e.g., access node) 104B controlling the cell A 122 transmits or broadcasts an uplink wake-up signal configuration (i.e., a configuration of an uplink wake-up signal) to the UE 100. The UE 100 receives the uplink wake-up signal configuration.

[0055] The uplink wake-up signal configuration indicates how to transmit the uplink wake-up signal. The uplink wake-up signal configuration may comprise an identifier, such as a physical cell identity (PCI) , of the NES cell 121, as well as a resource configuration for the uplink wake-up signal (e.g., indicating an uplink wake-up signal transmission occasion and one or more frequency resources for transmitting the uplink wake-up signal) . The uplink wake-up signal configuration may be carried on, for example, SIB1 or other system information block (SIBx) , or an RRC message (e.g., RRC release message) of the cell A 122. Alternatively, the uplink wake-up signal configuration may be pre-defined (e.g., hard-coded at the UE 100, or pre-defined in specifications) , in which case the UE 100 may not need to receive the wake-up signal configuration from the cell A 122, or the UE 100 may receive an indication or a pointer from the cell A 122 to indicate which uplink wake-up signal configuration to use from the pre-defined wake-up signal configurations.

[0056] The uplink wake-up signal configuration may further comprise a time window configuration indicating a time window for PDCCH monitoring.

[0057] At 202, a network device (e.g., access node) 104 controlling the NES cell 121 generates and broadcasts, via the NES cell 121, a synchronization signal block (SSB) indicating one or more parameter values associated with a number of PDCCH monitoring occasions for monitoring a PDCCH including scheduling information of an on-demand SIB1. The UE 100 receives the SSB from the NES cell 121.

[0058] For example, the one or more parameter values may be carried on at least one of a master information block (MIB) or a physical broadcast channel (PBCH) payload of the SSB. In other words, the MIB or PBCH payload may point to the number of PDCCH monitoring occasions that the UE 100 may consider for checking if SIB1 is broadcasted or not.

[0059] The one or more parameter values may comprise, for example, a subcarrier offset value (i.e., kSSB value) associated with the number of PDCCH monitoring occasions.

[0060] At 203, the UE 100 performs a cell re-selection procedure to re-select the NES cell 121 due to the mobility of the UE 100, for example. After the cell re-selection procedure, the UE 100 is camping on the NES cell 121 in the RRC idle or inactive mode.

[0061] For example, the cell reselection may be based on measurements and evaluations of at least one of: a measured signal strength, a measured signal quality, and / or other metrics of the NES cell 121 and the cell A 122. That is, the UE 100 may determine that the NES cell 121 provides better signal strength and / or quality than the cell A 122.

[0062] At 204, the UE 100 determines, based on the one or more parameter values indicated in the SSB, a number of PDCCH monitoring occasions for monitoring a PDCCH including scheduling information of an on-demand SIB1.

[0063] The UE 100 may determine the number of PDCCH monitoring occasions based on a mapping between the one or more parameter values (e.g., kSSB) and the number of PDCCH monitoring occasions (e.g., see Table 1 above) .

[0064] The mapping may be pre-defined (e.g., hardcoded to the UE 100 or defined in the specifications) . Alternatively, the UE 100 may receive, for example in the uplink wake-up signal configuration, information indicating the mapping between the one or more parameter values and the number of PDCCH monitoring occasions.

[0065] At 205, the UE 100 determines, based on the number of PDCCH monitoring occasions, whether to monitor the PDCCH in a PDCCH search space (e.g., a type 0 PDCCH search space) for acquiring the scheduling information of the on-demand SIB1. A PDCCH monitoring occasion refers to a time occasion during which the UE 100 should monitor or check the PDCCH for the scheduling information.

[0066] At 206, based on determining to monitor the PDCCH, the UE 100 monitors the PDCCH in the PDCCH search space for acquiring the scheduling information of the on-demand SIB1, based on the number of PDCCH monitoring occasions. In other words, if the number of PDCCH monitoring occasions is greater than zero, then the UE 100 may monitor the PDCCH on these monitoring occasion (s) .

[0067] The monitoring may be performed within the time window that may be indicated in the time window configuration at 201. In other words, the UE 100 may be configured with a time window by the uplink wake-up signal configuration, and the UE 100 may check N monitoring occasions for type 0 PDCCH within this time window. The reference point of this time window may be provided in the uplink wake-up signal configuration. The time window may be applied before the uplink wake-up signal transmission occasion (i.e., before a transmission occasion of the uplink wake-up signal) .

[0068] At 207, the network device 104 (controlling the NES cell 121) transmits the PDCCH to the UE 100 in the type 0 PDCCH search space via the NES cell 121 on at least one monitoring occasion of the number of PDCCH monitoring occasions.

[0069] The PDCCH includes the scheduling information of a physical downlink shared channel (PDSCH) carrying the on-demand SIB1.

[0070] The PDCCH may comprise at least one of: 1st stage downlink control information (DCI) , or 2nd stage DCI.

[0071] At 208, based on the monitoring, the UE 100 detects or receives the PDCCH on at least one monitoring occasion of the number of PDCCH monitoring occasions, and the UE 100 decodes the PDCCH for acquiring the scheduling information.

[0072] The UE 100 may stop the monitoring of the PDCCH based on or in response to the detection. In other words, if the UE 100 detects the type 0 PDCCH, the UE 100 stops the type 0 PDCCH monitoring (even if the UE 100 has not yet monitored all of the monitoring occasions) . For example, if the number of PDCCH monitoring occasions is two, and the UE 100 detects the PDCCH on the first monitoring occasion, then the UE 100 may skip monitoring the PDCCH on the second monitoring occasion. That is, the number of PDCCH monitoring occasions (e.g., shown in Table 1 above) may represent the maximum number of PDCCH monitoring occasions.

[0073] At 209, the network device 104 (controlling the NES cell 121) transmits or broadcasts the on-demand SIB1 via the NES cell 121 based on the scheduling information (e.g., at the time and frequency location indicated in the scheduling information) . In this case, the network device 104 may transmit or broadcast the on-demand SIB1 based on or in response to an uplink wake-up signal received from another UE 102 that is requesting the on-demand SIB1.

[0074] The UE 100 receives the on-demand SIB1 based on the scheduling information (e.g., at the time and frequency location indicated in the scheduling information) . Based on receiving the on-demand SIB1, the UE 100 may refrain from transmitting an uplink wake-up signal to the network device 104 for requesting another on-demand SIB1 from the network device 104. Thus, the network device 104 can save energy, since it does not need to transmit another on-demand SIB1.

[0075] The on-demand SIB1 may comprise SIB1 information elements, i.e., the minimum system information needed for initial access to the NES cell 121. Based on the information comprised in the OD-SIB1 transmission of the NES cell 121, the UE 100 may access the NES cell 121 (by performing a random-access channel procedure) and establish an RRC connection to the NES cell 121 (i.e., the UE 100 may switch to RRC connected state) .

[0076] FIG. 3 illustrates a signal flow diagram according to an example embodiment. Initially, the UE 100 may be camping on the cell A 122.

[0077] Steps 301 to 305 of FIG. 3 are identical to the steps 201 to 205 of FIG. 2 described above.

[0078] At 306, based on the determination of 305 (if the number of PDCCH monitoring occasions is greater than zero) , the UE 100 may monitor the PDCCH but fail to detect the PDCCH. Alternatively, the UE 100 may refrain from monitoring the PDCCH, based on determining that the number of PDCCH monitoring occasions is zero.

[0079] At 307, the UE 100 transmits an uplink wake-up signal to the network device 104 (controlling the NES cell 121) for requesting the on-demand SIB1 from the network device 104 (when the UE 100 fails to detect the PDCCH, or when the number of PDCCH monitoring occasions is zero) . For example, the uplink wake-up signal may comprise a random-access preamble for initiating a random-access channel procedure to the NES cell 121. The network device 104 receives the uplink wake-up signal.

[0080] At 308, the network device 104 (controlling the NES cell 121) may transmit a random-access response to the UE 100 via the NES cell 121 in response to the uplink wake-up signal (in case the uplink wake-up signal comprises the random-access preamble) . The random-access response may be used as an acknowledgement for the on-demand SIB1 request from the UE 100.

[0081] At 309, the network device 104 (controlling the NES cell 121) transmits or broadcasts the on-demand SIB1 via the NES cell 121 based on or in response to the uplink wake-up signal. The UE 100 receives the on-demand SIB1.

[0082] The on-demand SIB1 may comprise SIB1 information elements, i.e., the minimum system information needed for initial access to the NES cell 121. Based on the information comprised in the OD-SIB1 transmission of the NES cell 121, the UE 100 may access the NES cell 121 (by completing the random-access channel procedure) and establish an RRC connection to the NES cell 121 (i.e., the UE 100 may switch to RRC connected state) .

[0083] FIG. 4 illustrates a flow chart according to an example embodiment of a method A1 (e.g., a computer-implemented method) for determining a number of physical downlink control channel monitoring occasions. The method A1 of FIG. 4 may be performed by an apparatus 600 depicted in FIG. 6.

[0084] According to a first aspect, the method A1 comprises at least the following.

[0085] Referring to FIG. 4, in block 401, the apparatus 600 receives a synchronization signal block from a network device 104 controlling or managing a NES cell 121.

[0086] In block 402, the apparatus 402 determines, based on one or more parameter values indicated in the synchronization signal block, a number of physical downlink control channel monitoring occasions for monitoring a physical downlink control channel including scheduling information of an on-demand system information block type 1.

[0087] According to a second aspect, there is provided the method A1 of the first aspect, further comprising: determining, based on the number of physical downlink control channel monitoring occasions, whether to monitor the physical downlink control channel in a type 0 physical downlink control channel search space for acquiring the scheduling information of the on-demand system information block type 1.

[0088] According to a third aspect, there is provided the method A1 of the second aspect, further comprising: monitoring the physical downlink control channel in the type 0 physical downlink control channel search space for acquiring the scheduling information of the on-demand system information block type 1, based on the number of physical downlink control channel monitoring occasions.

[0089] According to a fourth aspect, there is provided the method A1 of the third aspect, further comprising: detecting, based on the monitoring, the physical downlink control channel on at least one monitoring occasion of the number of physical downlink control channel monitoring occasions; decoding the physical downlink control channel for acquiring the scheduling information; receiving the on-demand system information block type 1 based on the scheduling information; stopping the monitoring based on the detection; and refraining, based on receiving the on-demand system information block type 1, from transmitting an uplink wake-up signal for requesting another on-demand system information block type 1 from the network device.

[0090] According to a fifth aspect, there is provided the method A1 of the third aspect, further comprising: transmitting an uplink wake-up signal to the network device 104 for requesting the on-demand system information block type 1 from the network device 104, when the apparatus 600 fails to detect the physical downlink control channel (or based on failing to detect the physical downlink control channel) ; and receiving the on-demand system information block type 1 from the network device 104.

[0091] According to a sixth aspect, there is provided the method A1 of any of the third to fifth aspects, further comprising: receiving, from another network device 104B controlling or managing a cell A 122, an uplink wake-up signal configuration comprising a time window configuration for the monitoring, wherein the monitoring is performed within a time window indicated by the time window configuration, wherein the time window is applied before the uplink wake-up signal transmission occasion (which may be indicated in the uplink wake-up signal configuration) .

[0092] According to a seventh aspect, there is provided the method A1 of the second aspect, further comprising: refraining from monitoring the physical downlink control channel, based on determining that the number of physical downlink control channel monitoring occasions is zero; transmitting an uplink wake-up signal to the network device 104 for requesting the on-demand system information block type 1 from the network device 104; and receiving the on-demand system information block type 1 from the network device 104.

[0093] According to an eighth aspect, there is provided the method A1 of any preceding aspect, wherein the number of physical downlink control channel monitoring occasions is determined based on a pre-defined mapping between the one or more parameter values and the number of physical downlink control channel monitoring occasions.

[0094] According to a ninth aspect, there is provided the method A1 of any of the first to seventh aspects, further comprising: receiving, from another network device 104B controlling a cell A 122, information indicating a mapping between the one or more parameter values and the number of physical downlink control channel monitoring occasions, wherein the number of physical downlink control channel monitoring occasions is determined based on the mapping. The information indicating the mapping may be comprised in the uplink wake-up signal configuration.

[0095] According to a tenth aspect, there is provided the method A1 of any preceding aspect, wherein the method is performed by a user device or an apparatus comprised in a user device.

[0096] FIG. 5 illustrates a flow chart according to an example embodiment of a method B1 (e.g., a computer-implemented method) for indicating a number of physical downlink control channel monitoring occasions. The method B1 of FIG. 5 may be performed by an apparatus 700 depicted in FIG. 7.

[0097] According to an eleventh aspect, the method B1 comprises at least the following.

[0098] Referring to FIG. 5, in block 501, the apparatus 700 generates a synchronization signal block indicating one or more parameter values associated with a number of physical downlink control channel monitoring occasions for monitoring a physical downlink control channel including scheduling information of an on-demand system information block type 1.

[0099] In block 502, the apparatus 600 broadcasts the synchronization signal block.

[0100] According to a twelfth aspect, there is provided the method B1 of the eleventh aspect, further comprising: transmitting the physical downlink control channel on at least one monitoring occasion of the number of physical downlink control channel monitoring occasions, wherein the physical downlink control channel includes the scheduling information of the on-demand system information block type 1; and transmitting the on-demand system information block type 1 based on the scheduling information.

[0101] According to a thirteenth aspect, there is provided the method B1 of the eleventh aspect, further comprising: receiving, from a user device, an uplink wake-up signal for requesting the on-demand system information block type 1, wherein the number of physical downlink control channel monitoring occasions is zero; and transmitting the on-demand system information block type 1 to the user device.

[0102] According to a fourteenth aspect, there is provided the method B1 of any of the eleventh to thirteenth aspects, wherein the method B1 is performed by a network device 104 controlling a NES cell 121, or by an apparatus comprised in a network device 104 controlling a NES cell 121.

[0103] According to a fifteenth aspect, there is provided the method A1 or method B1 of any preceding aspect, wherein the one or more parameter values comprise a subcarrier offset value associated with the number of physical downlink control channel monitoring occasions.

[0104] According to a sixteenth aspect, there is provided the method A1 or method B1 of any preceding aspect, wherein the one or more parameter values are carried on at least one of a master information block or a physical broadcast channel payload of the synchronization signal block.

[0105] According to a seventeenth aspect, there is provided the method A1 or method B1 of any preceding aspect, wherein the physical downlink control channel comprises at least one of: 1st stage downlink control information, or 2nd stage downlink control information.

[0106] According to another aspect, there is provided an apparatus 600 comprising means for causing the apparatus 600 to perform at least the method A1 of any of the first to tenth or fifteenth to seventeenth aspects.

[0107] According to another aspect, there is provided an apparatus 700 comprising means for causing the apparatus 700 to perform at least the method B1 of any of the eleventh to seventeenth aspects.

[0108] According to another aspect, there is provided an apparatus 600 comprising at least one processor 610, and at least one memory 620 storing instructions that, when executed by the at least one processor 610, cause the apparatus 600 at least to perform at least the method A1 of any of the first to tenth or fifteenth to seventeenth aspects.

[0109] According to another aspect, there is provided an apparatus 700 comprising at least one processor 710, and at least one memory 720 storing instructions 722 that, when executed by the at least one processor 710, cause the apparatus 700 at least to perform at least the method B1 of any of the eleventh to seventeenth aspects..

[0110] According to another aspect, there is provided a computer program or a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) comprising instructions which, when executed by an apparatus 600, cause the apparatus 600 to perform at least the method A1 of any of the first to tenth or fifteenth to seventeenth aspects.

[0111] According to another aspect, there is provided a computer program or a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) comprising instructions which, when executed by an apparatus 700, cause the apparatus 700 to perform at least the method B1 of any of the eleventh to seventeenth aspects.

[0112] The blocks, related functions, and information exchanges (messages) described above by means of FIGS. 2 to 5 are in no absolute chronological order, and some of them may be performed simultaneously or in an order differing from the described one. Other functions can also be executed between them or within them, and other information may be sent, and / or other rules applied. Some of the blocks or part of the blocks or one or more pieces of information can also be left out or replaced by a corresponding block or part of the block or one or more pieces of information.

[0113] FIG. 6 illustrates an example of an apparatus 600 comprising means for performing one or more of the example embodiments (e.g., the method A1 of FIG. 4, and / or the functionalities of the UE 100 of FIG. 2 or FIG. 3) described above. For example, the apparatus 600 may be an apparatus such as, or comprising, or comprised in, a user device (i.e., UE) 100.

[0114] The apparatus 600 may comprise a circuitry or a chipset applicable for realizing one or more of the example embodiments described above. For example, the apparatus 600 may comprise at least one processor 610. The at least one processor 610 interprets instructions (e.g., computer program instructions) and processes data. The at least one processor 610 may comprise one or more programmable processors. The at least one processor 610 may comprise programmable hardware with embedded firmware and may, alternatively or additionally, comprise one or more application-specific integrated circuits (ASICs) .

[0115] The at least one processor 610 is coupled to at least one memory 620. The at least one processor is configured to read and write data to and from the at least one memory 620. The at least one memory 620 may comprise one or more memory units. The memory units may be volatile or non-volatile. It is to be noted that there may be one or more units of non-volatile memory and one or more units of volatile memory or, alternatively, one or more units of non-volatile memory, or, alternatively, one or more units of volatile memory. Volatile memory may be for example random-access memory (RAM) , dynamic random-access memory (DRAM) or synchronous dynamic random-access memory (SDRAM) . Non-volatile memory may be for example read-only memory (ROM) , programmable read-only memory (PROM) , electronically erasable programmable read-only memory (EEPROM) , flash memory, optical storage or magnetic storage. In general, memories may be referred to as non-transitory computer readable media. The term “non-transitory, ” as used herein, is a limitation of the medium itself (i.e., tangible, not a signal) as opposed to a limitation on data storage persistency (e.g., RAM vs. ROM) . The at least one memory 620 stores computer readable instructions that are executed by the at least one processor 610 to perform one or more of the example embodiments described above. For example, non-volatile memory stores the computer readable instructions, and the at least one processor 610 executes the instructions using volatile memory for temporary storage of data and / or instructions. The computer readable instructions may refer to computer program code.

[0116] The computer readable instructions may have been pre-stored to the at least one memory 620 or, alternatively or additionally, they may be received, by the apparatus, via an electromagnetic carrier signal and / or may be copied from a physical entity such as a computer program product. Execution of the computer readable instructions by the at least one processor 610 causes the apparatus 600 to perform one or more of the example embodiments described above. That is, the at least one processor and the at least one memory storing the instructions may provide the means for providing or causing the performance of any of the methods and / or blocks described above.

[0117] In the context of this document, a “memory” or “computer-readable media” or “computer-readable medium” may be any non-transitory media or medium or means that can contain, store, communicate, propagate or transport the instructions for use by or in connection with an instruction execution system, apparatus, or device, such as a computer. 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) .

[0118] The apparatus 600 may further comprise, or be connected to, an input unit 630. The input unit 630 may comprise one or more interfaces for receiving input. The one or more interfaces may comprise, for example, at least one of: one or more temperature, motion and / or orientation sensors, one or more cameras, one or more accelerometers, one or more microphones, one or more buttons and / or one or more touch detection units. Further, the input unit 630 may comprise an interface to which external devices may connect to.

[0119] The apparatus 600 may also comprise an output unit 640. The output unit may comprise or be connected to one or more displays capable of rendering visual content, such as a light emitting diode (LED) display, a liquid crystal display (LCD) and / or a liquid crystal on silicon (LCoS) display. The output unit 640 may further comprise one or more audio outputs. The one or more audio outputs may be for example loudspeakers.

[0120] The apparatus 600 further comprises a connectivity unit 650. The connectivity unit 650 enables wireless connectivity to one or more external devices. The connectivity unit 650 comprises at least one transmitter and at least one receiver that may be integrated to the apparatus 600 or that the apparatus 600 may be connected to. The at least one transmitter comprises at least one transmission antenna, and the at least one receiver comprises at least one receiving antenna. The connectivity unit 650 may comprise an integrated circuit or a set of integrated circuits that provide the wireless communication capability for the apparatus 600. Alternatively, the wireless connectivity may be a hardwired application-specific integrated circuit (ASIC) . The connectivity unit 650 may also provide means for performing at least some of the blocks or functions of one or more example embodiments described above. The connectivity unit 650 may comprise one or more components, such as: power amplifier, digital front end (DFE) , analog-to-digital converter (ADC) , digital-to-analog converter (DAC) , frequency converter, (de) modulator, and / or encoder / decoder circuitries, controlled by the corresponding controlling units.

[0121] It is to be noted that the apparatus 600 may further comprise various components not illustrated in FIG. 6. The various components may be hardware components and / or software components.

[0122] FIG. 7 illustrates an example of an apparatus 700 comprising means for performing one or more of the example embodiments (e.g., the method B1 of FIG. 5, and / or the functionalities of the NES cell 121 of FIG. 2 or FIG. 3) described above. For example, the apparatus 700 may be, or comprise, or be comprised in, a network device (e.g., access node) 104 controlling or managing a network energy saving (NES) cell.

[0123] The apparatus 700 may comprise, for example, a circuitry or a chipset applicable for realizing one or more of the example embodiments described above. The apparatus 700 may be an electronic device comprising one or more electronic circuitries. The apparatus 700 may comprise a communication control circuitry 710 such as at least one processor, and at least one memory 720 storing instructions 722 which, when executed by the at least one processor, cause the apparatus 700 to carry out one or more of the example embodiments described above. Such instructions 722 may, for example, include computer program code (software) . The at least one processor and the at least one memory storing the instructions may provide the means for providing or causing the performance of any of the methods and / or blocks described above.

[0124] The processor is coupled to the memory 720. The processor is configured to read and write data to and from the memory 720. The memory 720 may comprise one or more memory units. The memory units may be volatile or non-volatile. It is to be noted that there may be one or more units of non-volatile memory and one or more units of volatile memory or, alternatively, one or more units of non-volatile memory, or, alternatively, one or more units of volatile memory. Volatile memory may be for example random-access memory (RAM) , dynamic random-access memory (DRAM) or synchronous dynamic random-access memory (SDRAM) . Non-volatile memory may be for example read-only memory (ROM) , programmable read-only memory (PROM) , electronically erasable programmable read-only memory (EEPROM) , flash memory, optical storage or magnetic storage. In general, memories may be referred to as non-transitory computer readable media. The term “non-transitory, ” as used herein, is a limitation of the medium itself (i.e., tangible, not a signal) as opposed to a limitation on data storage persistency (e.g., RAM vs. ROM) . The memory 720 stores computer readable instructions that are executed by the processor. For example, non-volatile memory stores the computer readable instructions, and the processor executes the instructions using volatile memory for temporary storage of data and / or instructions.

[0125] The computer readable instructions may have been pre-stored to the memory 720 or, alternatively or additionally, they may be received, by the apparatus, via an electromagnetic carrier signal and / or may be copied from a physical entity such as a computer program product. Execution of the computer readable instructions causes the apparatus 700 to perform one or more of the functionalities described above.

[0126] The memory 720 may be implemented using any suitable data storage technology, such as semiconductor-based memory devices, flash memory, magnetic memory devices and systems, optical memory devices and systems, fixed memory and / or removable memory. The memory may comprise a configuration database for storing configuration data, such as a current neighbour cell list, and, in some example embodiments, structures of frames used in the detected neighbour cells.

[0127] The apparatus 700 may further comprise or be connected to a communication interface 730, such as a radio unit, comprising hardware and / or software for realizing communication connectivity with one or more wireless communication devices according to one or more communication protocols. The communication interface 730 comprises at least one transmitter (Tx) and at least one receiver (Rx) that may be integrated to the apparatus 700 or that the apparatus 700 may be connected to. The communication interface 730 may provide means for performing some of the blocks and / or functions (e.g., transmitting and receiving) for one or more example embodiments described above. The communication interface 730 may comprise one or more components, such as: power amplifier, digital front end (DFE) , analog-to-digital converter (ADC) , digital-to-analog converter (DAC) , frequency converter, (de) modulator, and / or encoder / decoder circuitries, controlled by the corresponding controlling units.

[0128] The communication interface 730 provides the apparatus with radio communication capabilities to communicate in the wireless communication network. The communication interface may, for example, provide a radio interface to one or more UEs 100, 102. The apparatus 700 may further comprise or be connected to another interface towards a core network 110, such as the network coordinator apparatus or AMF, and / or to other access nodes of the wireless communication network.

[0129] The apparatus 700 may further comprise a scheduler 740 that is configured to allocate radio resources. The scheduler 740 may be configured along with the communication control circuitry 710 or it may be separately configured.

[0130] It is to be noted that the apparatus 700 may further comprise various components not illustrated in FIG. 7. The various components may be hardware components and / or software components.

[0131] 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 analog, digital and / or quantum circuitry) ; and b) combinations of hardware circuit (s) and software, such as (as applicable) : i) a combination of analog, digital and / or quantum hardware circuit (s) with software / firmware and ii) any or all portions of hardware processor (s) (including digital and / or quantum processor (s) ) with software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a mobile device, computing device, or server, to perform various functions; and c) any or all portions of hardware circuit (s) , such as microprocessor (s) , processor (s) and / or quantum processor (s) , that requires software (e.g., firmware) for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation.

[0132] 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.

[0133] The techniques and methods described herein may be implemented by various means. For example, these techniques may be implemented in hardware (one or more devices) , firmware (one or more devices) , software (one or more modules) , or combinations thereof. For a hardware implementation, the apparatus (es) of example embodiments may be implemented within one or more application-specific integrated circuits (ASICs) , digital signal processors (DSPs) , digital signal processing devices (DSPDs) , programmable logic devices (PLDs) , field programmable gate arrays (FPGAs) , graphics processing units (GPUs) , processors, controllers, micro-controllers, microprocessors, other electronic units designed to perform the functions described herein, or a combination thereof. For firmware or software, the implementation can be carried out through modules of at least one chipset (for example procedures, functions, and so on) that perform the functions described herein. The software codes may be stored in a memory unit and executed by processors. The memory unit may be implemented within the processor or externally to the processor. In the latter case, it can be communicatively coupled to the processor via various means, as is known in the art. Additionally, the components of the systems described herein may be rearranged and / or complemented by additional components in order to facilitate the achievements of the various aspects, etc., described with regard thereto, and they are not limited to the precise configurations set forth in the given figures, as will be appreciated by one skilled in the art.

[0134] It will be understood by a person skilled in the art that, as technology advances, the proposed concept may be implemented in various ways within the scope of the claims. The embodiments are not limited to the example embodiments described above, but may vary within the scope of the claims. Therefore, all words and expressions should be interpreted broadly, and they are intended to illustrate, not to restrict, the embodiments.

Claims

1.An apparatus comprising at least one processor, and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the apparatus at least to:receive a synchronization signal block from a network device; anddetermine, based on one or more parameter values indicated in the synchronization signal block, a number of physical downlink control channel monitoring occasions for monitoring a physical downlink control channel including scheduling information of an on-demand system information block type 1.2.The apparatus of claim 1, further being caused to:determine, based on the number of physical downlink control channel monitoring occasions, whether to monitor the physical downlink control channel in a type 0 physical downlink control channel search space for acquiring the scheduling information of the on-demand system information block type 1.3.The apparatus of claim 2, further being caused to:monitor the physical downlink control channel in the type 0 physical downlink control channel search space for acquiring the scheduling information of the on-demand system information block type 1, based on the number of physical downlink control channel monitoring occasions.4.The apparatus of claim 3, further being caused to:detect, based on the monitoring, the physical downlink control channel on at least one monitoring occasion of the number of physical downlink control channel monitoring occasions;decode the physical downlink control channel for acquiring the scheduling information;receive the on-demand system information block type 1 based on the scheduling information;stop the monitoring based on the detection; andrefrain, based on receiving the on-demand system information block type 1, from transmitting an uplink wake-up signal for requesting another on-demand system information block type 1 from the network device.5.The apparatus of claim 3, further being caused to:transmit an uplink wake-up signal to the network device for requesting the on-demand system information block type 1 from the network device, when the apparatus fails to detect the physical downlink control channel; andreceive the on-demand system information block type 1 from the network device.6.The apparatus of any of claims 3 to 5, further being caused to:receive, from another network device, an uplink wake-up signal configuration comprising a time window configuration for the monitoring,wherein the monitoring is performed within a time window indicated by the time window configuration, wherein the time window is applied before an uplink wake-up signal transmission occasion.7.The apparatus of claim 2, further being caused to:refrain from monitoring the physical downlink control channel, based on determining that the number of physical downlink control channel monitoring occasions is zero;transmit an uplink wake-up signal to the network device for requesting the on-demand system information block type 1 from the network device; andreceive the on-demand system information block type 1 from the network device.8.The apparatus of any preceding claim, wherein the number of physical downlink control channel monitoring occasions is determined based on a pre-defined mapping between the one or more parameter values and the number of physical downlink control channel monitoring occasions.9.The apparatus of any of claims 1 to 7, further being caused to:receive, from another network device, information indicating a mapping between the one or more parameter values and the number of physical downlink control channel monitoring occasions,wherein the number of physical downlink control channel monitoring occasions is determined based on the mapping.10.The apparatus of any preceding claim, wherein the apparatus is a user device, or wherein the apparatus is comprised in a user device.11.An apparatus comprising at least one processor, and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the apparatus at least to:generate a synchronization signal block indicating one or more parameter values associated with a number of physical downlink control channel monitoring occasions for monitoring a physical downlink control channel including scheduling information of an on-demand system information block type 1; andbroadcast the synchronization signal block.12.The apparatus of claim 11, further being caused to:transmit the physical downlink control channel on at least one monitoring occasion of the number of physical downlink control channel monitoring occasions,wherein the physical downlink control channel includes the scheduling information of the on-demand system information block type 1; andtransmit the on-demand system information block type 1 based on the scheduling information.13.The apparatus of claim 11, further being caused to:receive, from a user device, an uplink wake-up signal for requesting the on-demand system information block type 1,wherein the number of physical downlink control channel monitoring occasions is zero; andtransmit the on-demand system information block type 1 to the user device.14.The apparatus of any of claims 11 to 13, wherein the apparatus is a network device, or wherein the apparatus is comprised in a network device.15.The apparatus of any preceding claim, wherein the one or more parameter values comprise a subcarrier offset value associated with the number of physical downlink control channel monitoring occasions.16.The apparatus of any preceding claim, wherein the one or more parameter values are carried on at least one of a master information block or a physical broadcast channel payload of the synchronization signal block.17.The apparatus of any preceding claim, wherein the physical downlink control channel comprises at least one of: 1st stage downlink control information, or 2nd stage downlink control information.18.A method comprising:receiving a synchronization signal block from a network device; anddetermining, based on one or more parameter values indicated in the synchronization signal block, a number of physical downlink control channel monitoring occasions for monitoring a physical downlink control channel including scheduling information of an on-demand system information block type 1.19.A method comprising:generating a synchronization signal block indicating one or more parameter values associated with a number of physical downlink control channel monitoring occasions for monitoring a physical downlink control channel including scheduling information of an on-demand system information block type 1; andbroadcasting the synchronization signal block.20.A non-transitory computer readable medium comprising program instructions which, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform at least the following:receiving a synchronization signal block from a network device; anddetermining, based on one or more parameter values indicated in the synchronization signal block, a number of physical downlink control channel monitoring occasions for monitoring a physical downlink control channel including scheduling information of an on-demand system information block type 1.21.A non-transitory computer readable medium comprising program instructions which, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform at least the following:generating a synchronization signal block indicating one or more parameter values associated with a number of physical downlink control channel monitoring occasions for monitoring a physical downlink control channel including scheduling information of an on-demand system information block type 1; andbroadcasting the synchronization signal block.