Systems and methods for power saving

EP4691004A1Pending Publication Date: 2026-02-11ZTE CORP
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
EP2023895757
Authority / Receiving Office
EP · EP
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-04-04
Publication Date
2026-02-11

Smart Images

  • Figure 1.1
    Figure 1.1
Patent Text Reader

Abstract

Presented are systems and methods for power saving. A wireless communication device may receive at least one signal from a wireless communication node. The wireless communication device may perform an operation based on the least one signal.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SYSTEMS AND METHODS FOR POWER SAVINGTECHNICAL FIELD

[0001] The disclosure relates generally to wireless communications, including but not limited to systems and methods for power saving in a communication system.BACKGROUND

[0002] The standardization organization Third Generation Partnership Project (3GPP) is currently in the process of specifying a new Radio Interface called 5G New Radio (5G NR) as well as a Next Generation Packet Core Network (NG-CN or NGC) . The 5G NR will have three main components: a 5G Access Network (5G-AN) , a 5G Core Network (5GC) , and a User Equipment (UE) . In order to facilitate the enablement of different data services and requirements, the elements of the 5GC, also called Network Functions, have been simplified with some of them being software based, and some being hardware based, so that they could be adapted according to need.

[0003] SUMMARY

[0004] The example embodiments disclosed herein are directed to solving the issues relating to one or more of the problems presented in the prior art, as well as providing additional features that will become readily apparent by reference to the following detailed description when taken in conjunction with the accompany drawings. In accordance with various embodiments, example systems, methods, devices and computer program products are disclosed herein. It is understood, however, that these embodiments are presented by way of example and are not limiting, and it will be apparent to those of ordinary skill in the art who read the present disclosure that various modifications to the disclosed embodiments (e.g., including combining features from various disclosed examples, embodiments and / or implementations) can be made while remaining within the scope of this disclosure.

[0005] At least one aspect is directed to a system, method, apparatus, or a computer-readable medium of the following. A wireless communication device (e.g., a UE) may receive at least one signal (e.g., a synchronization signal / channel) from a wireless communication node (e.g., a BS) . The wireless communication device may perform an operation based on the least one signal. The operation may comprise at least one of:  measurement, evaluation, monitoring, receiving, starting, initiating (e.g., a time-based measurement initiation) , synchronization, timing, sending, or selection (e.g., cell selection, cell reselection) . The at least one signal may comprise at least one of a first signal or a second signal. The first signal may comprise at least one of a low-power synchronization signal (LP-SS) , a first primary synchronization signal (PSS) , a first secondary synchronization signal (SSS) , a first synchronization signal block (SSB) , a sequence, a Zadoff-Chu (ZC) sequence, or an m sequence. In some embodiments, the sequence can be the preamble. The second signal may comprise at least one of a synchronization signal block (second SSB) , a channel state information reference signal (CSI-RS) , a second PSS, or a second SSS. In some embodiments, the first PSS / SSS can be the same or different with the second PSS / SSS.

[0006] In some embodiments, the wireless communication device may perform the operation based on the at least one signal when at least one condition is fulfilled. The at least one condition can be based on at least one of: the first signal; the first signal and a time duration; device type of the wireless communication device; beam information; a specific timer; a discontinuous reception (DRX) or enhance DRX (eDRX) cycle; or a specific criterion.

[0007] In some embodiments, the wireless communication device may perform the operation (e.g., may perform measurement on / of the signal) based on the at least one signal (e.g., to obtain a result) according to at least one metric (e.g., to obtain a result) . The at least one metric can be based on (e.g., can be measured / defined based on (or according to) ) at least one of: a specific electrical level; a specific symbol; a specific resource element; a specific resource unit; a specific coding scheme; a specific modulation type or scheme; a specific waveform; or carried information.

[0008] In some embodiments, the operation may comprise measurement for at least one metric, and the at least one metric comprises: a reference signal received power (RSRP) , a reference signal received quality (RSRQ) , a signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) , a detection rate of the at least one signal, or a metric for quality or power of the at least one signal.

[0009] In some embodiments, the wireless communication device may perform the operation based on the at least one signal, according to a relaxed measurement  rule / criterion / criteria / method. The relaxed measurement rule and the normal measurement can be based on the second signal. In some embodiments, the relaxed measurement rule and the normal measurement can be based on the first signal and the second signal. In some embodiments, the relaxed measurement rule and the normal measurement can be based on the first signal.

[0010] The relaxed measurement rule may comprise at least one of: performing the measurement according to a measurement period that is longer than a normal or default or predetermined measurement period; performing the measurement when the wireless communication device is not in normal mode; performing the measurement based on at least one condition; or performing the measurement for a serving cell, intra-frequency cells, new radio (NR) inter-frequency cells or inter radio access technology (inter-RAT) frequency cells. In some embodiments, a normal or default or predetermined measurement period can be without measurement relaxing. In certain embodiments, a normal or default or predetermined measurement period can be with measurement relaxing. At least one of above conditions can be based on at least one of: the first signal; the first signal and a time duration; device type of the wireless communication device; beam information; a specific timer; a discontinuous reception (DRX) or enhance DRX (eDRX) cycle; or a specific criterion. The condition can be also based on a RRC configuration, a DCI indication, or a SIB configuration.

[0011] In some embodiments, the operation can be performed according to the relaxed measurement rule when at least one of following conditions is fulfilled: a metric for the first signal is larger or smaller or equal to a first threshold value (e.g., different metric may have different first threshold value) ; a variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a second threshold value; the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a third threshold value in (e.g., may occur within the duration) or over (e.g., may maintain during the whole duration) a first time duration; the variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a fourth threshold value in or during a second time duration; the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a fifth threshold value for at least a first number of times; the variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a sixth threshold value for at least a second number of times; the wireless communication device is configured with one or more specific parameters; the wireless communication device is a specific device type; the wireless communication device is not at an edge of a cell or at center of the cell; the wireless communication device is stationary or  moving with a low speed; the wireless communication device receives a wake-up signal; the wireless communication device is configured with an enhanced discontinuous reception (eDRX) cycle that is greater than or less than a seventh threshold value (e.g., greater than a time duration (e.g., x seconds) ; or less than y hours) ; a time duration that is less than or greater than an eighth threshold has passed from a last performed measurement (e.g., less than 4 hours that have passed since measurements for cell reselection were last performed) ; a distance between the wireless communication device and a reference location is less than or greater than a ninth threshold (e.g., “is less than” may also mean shorter than; such as, less than or greater than distanceThresh) ; a timer expires; beam information is not changed or not. In some embodiments, the metric can also be a value of the metric. The wireless communication device moving with a low speed may indicate / mean at least one of: the UE fulfilling low mobility criterion or the UE with low mobility. The wireless communication device being not at an edge of a cell may indicate / mean at least one of: the UE fulfilling not-at-cell edge criterion or the UE not at cell edge. The wireless communication device being stationary may mean / indicate the UE fulfilling stationary criterion. The wireless communication device being at center of the cell may mean / indicate the UE fulfilling cell center criterion. The beam information may comprise an associated SSB index or a CSI-RS resource.

[0012] In some embodiments, the wireless communication device may perform the operation based on the at least one signal, according to a normal measurement rule (e.g., according to a configured DRX cycle) . In some embodiments, the relaxed measurement may mean / indicate that the UE measures with a larger measurement cycle.

[0013] In some embodiments, the operation can be performed according to the normal measurement rule when at least one of following conditions is fulfilled: a metric for the first signal is larger or smaller or equal to a first threshold value; a variation (e.g., a difference value, such as (Srxlev -SrxlevRef) ) in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a second threshold value; the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a third threshold value in or over a first time duration; the variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a fourth threshold value in or over a second time duration; the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a fifth threshold value for at least a first number of times; the variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a sixth threshold value for at least a second number of times; the wireless  communication device is not configured with one or more specific parameters; the wireless communication device is a specific device type; the wireless communication device is at an edge of a cell or not at center of the cell; the wireless communication device is not stationary or moving with a high speed; the wireless communication device receives or does not receive a low power wake-up signal; a timer expires; beam information is changed or not.

[0014] In some embodiments, for the relaxed measurement rule, normal measurement rule, for the case UE performing measurement based on the first signal and the second signal, the first, second, third, fourth, fifth or other threshold value, first time duration or second time duration, first number of times or second number of times, may have a same value or different value. They may have different values in different embodiments. For example, the first threshold value for the relaxed measurement rule, the first threshold value for normal measurement, the first threshold value for combined first signal and second signal case, are different.

[0015] In some embodiments, the relaxed measurement rule can be applied for: a serving cell of the wireless communication device, intra-frequency new radio (NR) cells, inter-frequency NR cells, or inter radio access technology (inter-RAT) evolved universal mobile telecommunications system terrestrial radio access network (E-UTRAN) cells.

[0016] In some embodiments, the wireless communication device may perform evaluation of a cell selection or reselection criterion based on the first signal. The wireless communication device may perform the cell selection or reselection based on the first signal. The cell selection or reselection criterion may comprise a parameter or criterion that is based on first signal.

[0017] In some embodiments, performing the operation may comprise: performing, by the wireless communication device, measurement based on the first signal and the second signal; performing, by the wireless communication device, measurement based on the low-power synchronization signal (LP-SS) and the second signal; or performing, by the wireless communication device, measurement based on the LP-SS and the second SSS or the second SSB.

[0018] In some embodiments, the wireless communication device may determine that at least one condition (e.g., condition of the LP-SS, or condition of the LP-SS and SSB / SSS / CSI-RS) is fulfilled or not fulfilled. The wireless communication device may  perform the measurement according to a normal measurement rule or a relaxed measurement rule. The at least one condition may comprise a condition that is based on the first signal, the second signal, or the first signal and the second signal.

[0019] In some embodiments, the first signal comprises at least one of: an identifier (ID) of a cell, a partial ID of the cell, or information based on the identifier of the cell; a notification of a change in system information, the system information relating to one or more parameters for a neighbor cell, a threshold, barring of a cell, or a criteria for cell selection or cell re-selection; information on barring a cell; information about grouping wireless communication devices (e.g., cell specific UEs, several UEs, a group of UEs, or several UEs in a group with a group ID) ; beam information; synchronization information, frame number information, part of the frame number information or frame number based information, for a serving cell or a neighbor cell; system information block type 1 (SIB1) or SIB related information, and / or corresponding physical downlink control channel (PDCCH) related information, for a serving cell or a neighbor cell; modification or change in system information; earthquake and tsunami warning system (ETWS) notification; commercial mobile alert system (CMAS) notification; synchronization information; time point information, or position in time domain; or symbol or slot or frame or half frame information.

[0020] In some embodiments, the first signal can be used for at least one of: a time / frequency tracking, CSI computation, a L1-RSRP computation, a L1-SINR computation, a mobility, a tracking during fast SCell activation, or an assistance for above. The synchronization information may indicate / mean, via the first signal, the UE can obtain the timing information.

[0021] In some embodiments, the first signal can be at least one of: configured with at least a periodicity; configured with at least an offset; configured with at least a window; configured with at least a time or frequency resource; configured with at least a timer; configured with at least a time duration; configured with one or more transmissions or resources; configured based on a measurement period; configured during or within a measurement period; configured between two SSBs; configured between two predetermined SSBs, or two SSBs configured via radio resource control (RRC) signaling; configured between two adjacent SSBs; configured during a time duration; configured with at least a pattern; configuration with association with SSB; modulated based on amplitude shift keying (ASK) or frequency shift keying (FSK) modulation; modulated based on on-off keying  (OOK) modulation; encoded by Manchester coding; based on high electronic or first logic level and a low electronic or second logic level to present information; configured with a defined high electronic or logic level to represent ‘1’ information, and a low electronic or logic level to present ‘0’ information; configured to include at least one preamble; or configured to include at least one preamble followed a data or payload portion.

[0022] In some embodiments, performing, by the wireless communication device, monitoring can be based on the at least one signal, comprising at least one of: monitoring a downlink signal or channel, monitoring a physical downlink control channel (PDCCH) or a PDCCH occasion, monitoring a paging occasion or a paging PDCCH occasion, monitoring a synchronization signal block (SSB) , or monitoring a CSI-RS. Performing, by the wireless communication device, receiving can be based on the at least one signal, comprising at least one of: receiving a downlink signal or channel, receiving a paging channel, or a paging physical downlink control channel (PDCCH) , or a paging physical downlink shared channel (PDSCH) , receiving a synchronization signal block (SSB) , or receiving a channel state information reference signal (CSI-RS) . Performing, by the wireless communication device, starting can be based on the at least one signal, comprising at least one of: starting a timer, starting a discontinuous reception (DRX) related timer, starting a DRX active or inactive time, or starting to receive or monitor or transmit a signal or channel. The DRX related timer may include drx-onDurationTimer and / or drx-InactivityTimer. Performing, by the wireless communication device, initiating can be based on the at least one signal, comprising at least one of: initiating a measurement, initiating a time-based measurement, initiating a cell selection procedure, or initiating a measurement of neighbor cells.

[0023] In some embodiments, the operation can be performed according to the relaxed measurement rule when at least one of following conditions is fulfilled: a metric for the first signal is larger or smaller or equal to a first threshold value (e.g., different metric may have different first threshold value) ; a variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a second threshold value; the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a third threshold value in (e.g., may occur within the duration) or over (e.g., may maintain during the whole duration) a first time duration; the variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a fourth threshold value in or during a second time duration; the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a fifth threshold value for at least a first number of times; the variation in the metric for the first signal is larger or  smaller or equal to a sixth threshold value for at least a second number of times; the wireless communication device is configured with one or more specific parameters; the wireless communication device is a specific device type; the wireless communication device is not at an edge of a cell or at center of the cell; the wireless communication device is stationary or moving with a low speed; the wireless communication device receives a wake-up signal; the wireless communication device is configured with an enhanced discontinuous reception (eDRX) cycle that is greater than or less than a sixth threshold value (e.g., greater than a time duration (e.g., x seconds) ; or less than y hours) ; a time duration that is less than or greater than an eighth threshold has passed from a last performed measurement (e.g., less than 4 hours that have passed since measurements for cell reselection were last performed) ; a distance between the wireless communication device and a reference location is less than or greater than a ninth threshold (e.g., “is less than” may also mean shorter than; such as, less than or greater than distanceThresh) ; a timer expires; beam information is not changed or not. In some embodiments, the metric can also be a value of the metric. The wireless communication device moving with a low speed may indicate / mean at least one of: the UE fulfilling low mobility criterion or the UE with low mobility or stationary criterion. The wireless communication device being not at an edge of a cell may indicate / mean at least one of: the UE fulfilling not-at-cell edge criterion or the UE not at cell edge. The wireless communication device being stationary may mean / indicate the UE fulfilling stationary criterion. The wireless communication device being at center of the cell may mean / indicate the UE fulfilling cell center criterion. The beam information may comprise an associated SSB index or a CSI-RS resource.

[0024] In some embodiments, a wireless communication node (e.g., a BS) may send at least one signal to a wireless communication device (e.g., a UE) . The wireless communication device may perform an operation based on the at least one signal.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0025] Various example embodiments of the present solution are described in detail below with reference to the following figures or drawings. The drawings are provided for purposes of illustration only and merely depict example embodiments of the present solution to facilitate the reader's understanding of the present solution. Therefore, the drawings should not be considered limiting of the breadth, scope, or applicability of the present solution. It should be noted that for clarity and ease of illustration, these drawings are not necessarily drawn to scale.

[0026] FIG. 1 illustrates an example cellular communication network in which techniques disclosed herein may be implemented, in accordance with an embodiment of the present disclosure;

[0027] FIG. 2 illustrates a block diagram of an example base station and a user equipment device, in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0028] FIG. 3 illustrates an example power saving method, in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0029] FIG. 4 illustrates an example power saving method for performing measurement, in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0030] FIG. 5 illustrates an example power saving method for performing measurement, in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0031] FIG. 6 illustrates an example power saving method for performing measurement, in accordance with some embodiments of the present disclosure; and

[0032] FIG. 7 illustrates a flow diagram for power saving in a communication system, in accordance with an embodiment of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0033] 1. Mobile Communication Technology and Environment

[0034] FIG. 1 illustrates an example wireless communication network, and / or system, 100 in which techniques disclosed herein may be implemented, in accordance with an embodiment of the present disclosure. In the following discussion, the wireless communication network 100 may be any wireless network, such as a cellular network or a narrowband Internet of things (NB-IoT) network, and is herein referred to as “network 100. ” Such an example network 100 includes a base station 102 (hereinafter “BS 102” ; also referred to as wireless communication node) and a user equipment device 104 (hereinafter “UE 104” ; also referred to as wireless communication device) that can communicate with each other via a communication link 110 (e.g., a wireless communication channel) , and a cluster of cells 126, 130, 132, 134, 136, 138 and 140 overlaying a geographical area 101. In Figure 1, the BS 102 and UE 104 are contained within a respective geographic boundary of cell 126. Each of the other cells 130, 132, 134, 136, 138 and 140 may include at least one base station operating at its allocated bandwidth to provide adequate radio coverage to its intended users.

[0035] For example, the BS 102 may operate at an allocated channel transmission bandwidth to provide adequate coverage to the UE 104. The BS 102 and the UE 104 may communicate via a downlink radio frame 118, and an uplink radio frame 124 respectively. Each radio frame 118 / 124 may be further divided into sub-frames 120 / 127 which may include data symbols 122 / 128. In the present disclosure, the BS 102 and UE 104 are described herein as non-limiting examples of “communication nodes, ” generally, which can practice the methods disclosed herein. Such communication nodes may be capable of wireless and / or wired communications, in accordance with various embodiments of the present solution.

[0036] FIG. 2 illustrates a block diagram of an example wireless communication system 200 for transmitting and receiving wireless communication signals (e.g., OFDM / OFDMA signals) in accordance with some embodiments of the present solution. The system 200 may include components and elements configured to support known or conventional operating features that need not be described in detail herein. In one illustrative embodiment, system 200 can be used to communicate (e.g., transmit and receive) data symbols in a wireless  communication environment such as the wireless communication environment 100 of Figure 1, as described above.

[0037] System 200 generally includes a base station 202 (hereinafter “BS 202” ) and a user equipment device 204 (hereinafter “UE 204” ) . The BS 202 includes a BS (base station) transceiver module 210, a BS antenna 212, a BS processor module 214, a BS memory module 216, and a network communication module 218, each module being coupled and interconnected with one another as necessary via a data communication bus 220. The UE 204 includes a UE (user equipment) transceiver module 230, a UE antenna 232, a UE memory module 234, and a UE processor module 236, each module being coupled and interconnected with one another as necessary via a data communication bus 240. The BS 202 communicates with the UE 204 via a communication channel 250, which can be any wireless channel or other medium suitable for transmission of data as described herein.

[0038] As would be understood by persons of ordinary skill in the art, system 200 may further include any number of modules other than the modules shown in Figure 2. Those skilled in the art will understand that the various illustrative blocks, modules, circuits, and processing logic described in connection with the embodiments disclosed herein may be implemented in hardware, computer-readable software, firmware, or any practical combination thereof. To clearly illustrate this interchangeability and compatibility of hardware, firmware, and software, various illustrative components, blocks, modules, circuits, and steps are described generally in terms of their functionality. Whether such functionality is implemented as hardware, firmware, or software can depend upon the particular application and design constraints imposed on the overall system. Those familiar with the concepts described herein may implement such functionality in a suitable manner for each particular application, but such implementation decisions should not be interpreted as limiting the scope of the present disclosure

[0039] In accordance with some embodiments, the UE transceiver 230 may be referred to herein as an "uplink" transceiver 230 that includes a radio frequency (RF) transmitter and a RF receiver each comprising circuitry that is coupled to the antenna 232. A duplex switch (not shown) may alternatively couple the uplink transmitter or receiver to the uplink antenna in time duplex fashion. Similarly, in accordance with some embodiments, the BS transceiver 210 may be referred to herein as a "downlink" transceiver 210 that includes a RF transmitter and a RF receiver each comprising circuity that is coupled to the antenna 212. A downlink  duplex switch may alternatively couple the downlink transmitter or receiver to the downlink antenna 212 in time duplex fashion. The operations of the two transceiver modules 210 and 230 may be coordinated in time such that the uplink receiver circuitry is coupled to the uplink antenna 232 for reception of transmissions over the wireless transmission link 250 at the same time that the downlink transmitter is coupled to the downlink antenna 212. Conversely, the operations of the two transceivers 210 and 230 may be coordinated in time such that the downlink receiver is coupled to the downlink antenna 212 for reception of transmissions over the wireless transmission link 250 at the same time that the uplink transmitter is coupled to the uplink antenna 232. In some embodiments, there is close time synchronization with a minimal guard time between changes in duplex direction.

[0040] The UE transceiver 230 and the base station transceiver 210 are configured to communicate via the wireless data communication link 250, and cooperate with a suitably configured RF antenna arrangement 212 / 232 that can support a particular wireless communication protocol and modulation scheme. In some illustrative embodiments, the UE transceiver 210 and the base station transceiver 210 are configured to support industry standards such as the Long Term Evolution (LTE) and emerging 5G standards, and the like. It is understood, however, that the present disclosure is not necessarily limited in application to a particular standard and associated protocols. Rather, the UE transceiver 230 and the base station transceiver 210 may be configured to support alternate, or additional, wireless data communication protocols, including future standards or variations thereof.

[0041] In accordance with various embodiments, the BS 202 may be an evolved node B (eNB) , a serving eNB, a target eNB, a femto station, or a pico station, for example. In some embodiments, the UE 204 may be embodied in various types of user devices such as a mobile phone, a smart phone, a personal digital assistant (PDA) , tablet, laptop computer, wearable computing device, etc. The processor modules 214 and 236 may be implemented, or realized, with a general purpose processor, a content addressable memory, a digital signal processor, an application specific integrated circuit, a field programmable gate array, any suitable programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof, designed to perform the functions described herein. In this manner, a processor may be realized as a microprocessor, a controller, a microcontroller, a state machine, or the like. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a digital signal processor and a  microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a digital signal processor core, or any other such configuration.

[0042] Furthermore, the steps of a method or algorithm described in connection with the embodiments disclosed herein may be embodied directly in hardware, in firmware, in a software module executed by processor modules 214 and 236, respectively, or in any practical combination thereof. The memory modules 216 and 234 may be realized as RAM memory, flash memory, ROM memory, EPROM memory, EEPROM memory, registers, a hard disk, a removable disk, a CD-ROM, or any other form of storage medium known in the art. In this regard, memory modules 216 and 234 may be coupled to the processor modules 210 and 230, respectively, such that the processors modules 210 and 230 can read information from, and write information to, memory modules 216 and 234, respectively. The memory modules 216 and 234 may also be integrated into their respective processor modules 210 and 230. In some embodiments, the memory modules 216 and 234 may each include a cache memory for storing temporary variables or other intermediate information during execution of instructions to be executed by processor modules 210 and 230, respectively. Memory modules 216 and 234 may also each include non-volatile memory for storing instructions to be executed by the processor modules 210 and 230, respectively.

[0043] The network communication module 218 generally represents the hardware, software, firmware, processing logic, and / or other components of the base station 202 that enable bi-directional communication between base station transceiver 210 and other network components and communication nodes configured to communication with the base station 202. For example, network communication module 218 may be configured to support internet or WiMAX traffic. In a typical deployment, without limitation, network communication module 218 provides an 802.3 Ethernet interface such that base station transceiver 210 can communicate with a conventional Ethernet based computer network. In this manner, the network communication module 218 may include a physical interface for connection to the computer network (e.g., Mobile Switching Center (MSC) ) . The terms “configured for, ” “configured to” and conjugations thereof, as used herein with respect to a specified operation or function, refer to a device, component, circuit, structure, machine, signal, etc., that is physically constructed, programmed, formatted and / or arranged to perform the specified operation or function.

[0044] The Open Systems Interconnection (OSI) Model (referred to herein as, “open system interconnection model” ) is a conceptual and logical layout that defines network communication used by systems (e.g., wireless communication device, wireless communication node) open to interconnection and communication with other systems. The model is broken into seven subcomponents, or layers, each of which represents a conceptual collection of services provided to the layers above and below it. The OSI Model also defines a logical network and effectively describes computer packet transfer by using different layer protocols. The OSI Model may also be referred to as the seven-layer OSI Model or the seven-layer model. In some embodiments, a first layer may be a physical layer. In some embodiments, a second layer may be a Medium Access Control (MAC) layer. In some embodiments, a third layer may be a Radio Link Control (RLC) layer. In some embodiments, a fourth layer may be a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer. In some embodiments, a fifth layer may be a Radio Resource Control (RRC) layer. In some embodiments, a sixth layer may be a Non Access Stratum (NAS) layer or an Internet Protocol (IP) layer, and the seventh layer being the other layer.

[0045] Various example embodiments of the present solution are described below with reference to the accompanying figures to enable a person of ordinary skill in the art to make and use the present solution. As would be apparent to those of ordinary skill in the art, after reading the present disclosure, various changes or modifications to the examples described herein can be made without departing from the scope of the present solution. Thus, the present solution is not limited to the example embodiments and applications described and illustrated herein. Additionally, the specific order or hierarchy of steps in the methods disclosed herein are merely example approaches. Based upon design preferences, the specific order or hierarchy of steps of the disclosed methods or processes can be re-arranged while remaining within the scope of the present solution. Thus, those of ordinary skill in the art will understand that the methods and techniques disclosed herein present various steps or acts in a sample order, and the present solution is not limited to the specific order or hierarchy presented unless expressly stated otherwise.

[0046] 2. Systems and Methods for Power Saving

[0047] A low-power synchronization signal (LP-SS) can be used for power saving of a UE. However, in a connected mode or idle / inactive mode, how to design / use the LP-SS is not clear. In this disclosure, how to achieve power saving via relaxed RRM measurement by  using LP-SS, related conditions and UE behavior, and how to design a low-power synchronization signal (LP-SS) are discussed.

[0048] A wireless communication device (e.g., a UE) may receive at least one signal (e.g., a low-power synchronization signal (LP-SS) ) from a wireless communication node (e.g., a BS) . The wireless communication device may perform measurement based on the at least one signal. The wireless communication may measure at least one metric of the at least one synchronization transmission. The at least one metric may comprise at least one of: a reference signal received power (RSRP) , a reference signal received quality (RSRQ) or a signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) .

[0049] A method of radio resource measurement (RRM) measurement based on low-power synchronization signal (LP-SS) in a wireless communication system can be performed.

[0050] Implementation Example 1: Reference signal received power (RSRP) , Reference signal received quality (RSRQ) , and Signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) definition for low-power synchronization signal (LP-SS)

[0051] In some embodiments, a UE may perform an operation based on the at least one signal according to at least one metric. The at least one metric can be based on at least one of: a specific electrical level; a specific symbol; a specific resource element; a specific resource unit; a specific coding scheme; a specific modulation type or scheme; a specific waveform; or carried information.

[0052] In some embodiments, the metric may comprise: a reference signal received power (RSRP) , a reference signal received quality (RSRQ) , a signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) , a detection rate of the at least one signal, or a metric for quality or power of the at least one signal.

[0053] A reference signal received power (RSRP) (or signal power) can be defined according to at least one of: specific carried information, specific waveform, specific modulation, specific coding or specific resources unit, of at least one synchronization transmission (e.g., a low-power synchronization signal (LP-SS) , a synchronization signal block (SSB) , a secondary synchronization signal (SSS) , or a channel state information reference signal (CSI-RS) ) .

[0054] In some embodiments, a low power synchronization signal (SS) reference signal received power (LPSS-RSRP) can be defined as a linear average over power contributions of resource units that carry low power synchronization signals. The resource units can be based on at least one of: a resource element, a symbol, or an electrical level. The resource units can be high electrical level, then the RSRP can be defined based on the high electrical level. The RSRP can be defined as: a power contributions of high level -a power contributions of low level. The RSRP can be defined as: a power contributions of high level  / a power contributions of low level. The RSRP measurement resource is confined within a time duration. In some embodiments, the RSRP can be the power of synchronization signal (s) . The RSRP may include orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols.

[0055] In some embodiments, a low power SS reference signal received power (LPSS-RSRP) can be defined as a linear average over power contributions of resource units that carry low power synchronization signals with information “1” or “non-zero” . The resource unit can be based on at least one of: a resource element, a symbol, an electrical level, or any others. The resource units can be on-off keying (OOK) symbols. The RSRP can be defined based on the OOK symbols carrying information “1” or “non-zero” . Information “0” may indicate / mean that no signal is transmitted from a gNB side. Information “1” or “non-zero” may indicate / mean that signal is transmitted from a gNB side and carries some information including “1” or “non-zero” .

[0056] In some embodiments, a low power SS reference signal received power (LPSS-RSRP) can be defined as a linear average over the power contributions of resource units that carry low power synchronization signals with information “1” or “non-zero” for OOK modulation. The resource unit can be based on at least one of: a resource element, a symbol, an electrical level, or any others.

[0057] In some embodiments, a low power SS reference signal received power (LPSS-RSRP) can be defined as a linear average over power contributions of resource units (e.g., high level) for Manchester coding.

[0058] A reference signal received quality (RSRQ) (or signal quality) can be defined according to at least one of: specific carried information, specific waveform, specific modulation, specific coding or specific resources unit, of at least one synchronization transmission (e.g., a low-power synchronization signal (LP-SS) , a synchronization signal block (SSB) , a secondary synchronization signal (SSS) , or a channel state information  reference signal (CSI-RS) ) . The RSRQ may include orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols.

[0059] In some embodiments, the RSRQ can be defined according to at least one of: a LP-SS received signal strength indicator (RSSI) , carried information (e.g., Information “0” or Information “1” ) , OOK symbols carrying information “1” or “non-zero” , an electrical level (e.g., a high electrical level) , or Manchester coding. For example, the RSRQ can be defined based on RSRP / RSSI for all high electrical level of LP-SS. The RSRQ can be defined based on RSRP (RSRP for high level)  /  (RSRP for high level + RSRP for low level) . The RSRQ can be defined based on RSRP / RSSI, where RSSI can be a linear average of total received power observed in at least one of: certain symbols, OFDM symbols, OOK symbols, or other defined time unit, of measurement time resource (s) . The RSRQ can be defined based on RSRP / RSSI, where RSSI can be a linear average of total received power observed in certain electrical levels of measurement time resource (s) . A coefficient can be defined for above (e.g., 1 / 2 or a multiple of 1 / 2) .

[0060] A signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) can be defined according to at least one of: specific carried information, specific waveform, specific modulation, specific coding or specific resources unit, of at least one synchronization transmission (e.g., a low-power synchronization signal (LP-SS) , a synchronization signal block (SSB) , a secondary synchronization signal (SSS) , or a channel state information reference signal (CSI-RS) ) . In some embodiments, the SINR can be defined by using high-level signal power  / interference power. An average power of interference in each symbol can be compared with a power of LP-SS. The two units can be based on OFDM symbol or OOK symbol.

[0061] In some embodiments, the SINR can be defined according to at least one of: a LP-SS received signal strength indicator (RSSI) , carried information (e.g., Information “0” or Information “1” ) , OOK symbols carrying information “1” or “non-zero” , an electrical level (e.g., a high electrical level) , or Manchester coding. For example, a SINR can be defined as a linear average over power contribution (in [W] ) of resource units carrying LP synchronization signals divided by a linear average of noise and interference power contribution. The power contribution of high level can be divided by a linear average of noise and interference power contribution of high level. The power contribution of high level can be divided by a linear average of noise and interference power contribution of high level and low level. The power contribution of information “1” can be divided by a linear average  of noise and interference power contribution. The power contribution of information “1” can be divided by a linear average of noise and interference power contribution if information “0” . The power contribution of OOK symbol = 1 can be divided by a linear average of noise and interference power contribution if OOK symbol = “0” . In some embodiments, a correlation value can be defined as other metrics.

[0062] In some embodiments, an operation by reusing secondary synchronization signal (SSS)  / PSS can be performed. The LP-SS can be a secondary synchronization signal (SSS) , channel state information reference signal (CSI-RS) , sequence, a Zadoff-Chu (ZC) sequence, an m sequence, or preamble, defined based on on-off keying (OOK) , amplitude shift keying (ASK) , frequency shift keying (FSK) , or an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) .

[0063] Implementation Example 2: Related procedures for low-power synchronization signal (LP-SS)

[0064] In some embodiments, a UE may perform an operation based on the at least one signal when at least one condition is fulfilled. The at least one condition can be based on at least one of: the first signal; the first signal and a time duration; device type of the wireless communication device; beam information; a specific timer; a discontinuous reception (DRX) or enhance DRX (eDRX) cycle; or a specific criterion.

[0065] In some embodiments, the UE may perform the operation based on the at least one signal, according to a relaxed measurement rule / criterion / criteria / method. The relaxed measurement rule and the normal measurement can be based on the second signal. In some embodiments, the relaxed measurement rule and the normal measurement can be based on the first signal and the second signal. In some embodiments, the relaxed measurement rule and the normal measurement can be based on the first signal.

[0066] The relaxed measurement rule may comprise at least one of: performing the measurement according to a measurement period that is longer than a normal or default or predetermined measurement period; performing the measurement when the UE is not in normal mode; performing the measurement based on at least one condition; or performing the measurement for a serving cell, intra-frequency cells, new radio (NR) inter-frequency cells or inter radio access technology (inter-RAT) frequency cells. In some embodiments, a normal or default or predetermined measurement period can be without measurement relaxing. In  certain embodiments, a normal or default or predetermined measurement period can be with measurement relaxing. At least one of above conditions can be based on at least one of: the first signal; the first signal and a time duration; device type of the UE; beam information; a specific timer; a discontinuous reception (DRX) or enhance DRX (eDRX) cycle; or a specific criterion. The condition can be also based on a RRC configuration, a DCI indication, or a SIB configuration.

[0067] In some embodiments, the UE may perform the operation according to the relaxed measurement rule when at least one of following conditions is fulfilled: a metric for the first signal is larger or smaller or equal to a first threshold value (e.g., different metric may have different first threshold value) ; a variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a second threshold value; the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a third threshold value in (e.g., may occur within the duration) or over (e.g., may maintain during the whole duration) a first time duration; the variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a fourth threshold value in or during a second time duration; the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a fifth threshold value for at least a first number of times; the variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a sixth threshold value for at least a second number of times; the UE is configured with one or more specific parameters; the UE is a specific device type; the UE is not at an edge of a cell or at center of the cell; the UE is stationary or moving with a low speed; the UE receives a wake-up signal; the UE is configured with an enhanced discontinuous reception (eDRX) cycle that is greater than or less than a seventh threshold value (e.g., greater than a time duration (e.g., x seconds) ; or less than y hours) ; a time duration that is less than or greater than an eighth threshold has passed from a last performed measurement (e.g., less than 4 hours that have passed since measurements for cell reselection were last performed) ; a distance between the UE and a reference location is less than or greater than a ninth threshold (e.g., “is less than” may also mean shorter than; such as, less than or greater than distanceThresh) ; a timer expires; beam information is not changed or not. In some embodiments, the metric can also be a value of the metric. The UE moving with a low speed may indicate / mean at least one of: the UE fulfilling low mobility criterion or the UE with low mobility. The UE being not at an edge of a cell may indicate / mean at least one of: the UE fulfilling not-at-cell edge criterion or the UE not at cell edge. The UE being stationary may mean / indicate the UE fulfilling stationary criterion. The UE being at center of  the cell may mean / indicate the UE fulfilling cell center criterion. The beam information may comprise an associated SSB index or a CSI-RS resource.

[0068] In some embodiments, the relaxed measurement rule can be applied for: a serving cell of the UE, intra-frequency new radio (NR) cells, inter-frequency NR cells, or inter radio access technology (inter-RAT) evolved universal mobile telecommunications system terrestrial radio access network (E-UTRAN) cells.

[0069] In some embodiments, the UE may perform the operation according to the normal measurement rule when at least one of following conditions is fulfilled: a metric for the first signal is larger or smaller or equal to a first threshold value; a variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a second threshold value; the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a third threshold value in or over a first time duration; the variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a fourth threshold value in or over a second time duration; the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a fourth threshold value for at least a first number of times; the variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a fifth threshold value for at least a second number of times; the wireless communication device is not configured with one or more specific parameters; the wireless communication device is a specific device type; the wireless communication device is at an edge of a cell or not at center of the cell; the wireless communication device is not stationary or moving with a high speed; the wireless communication device receives or does not receive a low power wake-up signal; a timer expires; or beam information is changed or not. FIG. 5 illustrates an example power saving method for performing measurement, in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0070] In some embodiments, the normal measurement based on first signal, e.g., LP-SS, or based on first signal and other conditions, can be viewed as a kind of relaxed measurement.

[0071] A UE may perform a relaxed radio resource measurement (RRM) measurement according to a low-power synchronization signal (LP-SS) . The UE may determine that at least one condition of the LP-SS is satisfied. The UE may measure, according to a first relaxed measurement period / cycle (e.g., X1 discontinuous reception (DRX) cycles or X1 ms) , at least one metric of at least one of: the LP-SS, the SSB, the SSS or the CSI-RS, when the at  least one condition is satisfied. The UE may perform cell selection evaluation according to a second relaxed measurement cycle (e.g., X2 (or can be same as or different from the first relaxed measurement cycle) ) . FIG. 6 illustrates an example power saving method for performing measurement, in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0072] If the metrics or conditions of the LP-SS are fulfilled (e.g., satisfied or met) , the UE may measure a SS-RSRP and a SS-RSRQ level of a serving cell, and may evaluate a cell selection criterion S for the serving cell at least once every X1 discontinuous reception (DRX) cycles, e.g., X1>M1*N1, which means a relaxed measurement period that is longer than a normal or default or predetermined measurement period

[0073] If the metrics or conditions of the LP-SS are fulfilled, the UE may measure a SS-RSRP and a SS-RSRQ at least every X2 for intra-frequency cells that are identified and measured according to measurement rules (e.g., X2 > Tmeasure, NR_Intra_RedCap, or X2 > Tmeasure, NR_Intra) .

[0074] If at least one condition, e.g., the metrics or conditions of the LP-SS, are fulfilled and other conditions (e.g., when specific parameters (listed below) are configured) , the UE may perform a relaxed (e.g., less frequent or with larger measurement period) measurement (after a longer lower-power duration) .

[0075] In some embodiments, at least one condition of the LP-SS may comprise at least one of: at least one metric of the LP-SS meets a threshold; at least one metric of the LP-SS meets a threshold over a specific time duration; at least one metric of the LP-SS meets a threshold for at least a specific number of times; the variation in the metric for the LP-SS is larger or smaller or equal to a threshold value; the variation in the metric for the LP-SS is larger or smaller or equal to a threshold value in or during a second time duration; the variation in the metric for the LP-SS is larger or smaller or equal to a threshold value for at least a second number of times.

[0076] The at least one condition may further comprise: the UE is determined to be at least one of: low mobility, stationary, at a cell edge, meeting a threshold, or a specific type of UE (e.g., RedCap) ; or at least one of following parameters is configured to the UE by a BS: lowMobilityEvaluation, cellEdgeEvaluation, stationaryMobilityEvaluation, or cellEdgeEvaluationWhileStationary. The UE may satisfy at least one criterion related to cell  edge, cell center, stationary, low speed. More specifically, the UE can be not at an edge of a cell or at center of the cell; the UE can be stationary or moving with a low speed.

[0077] The at least one condition may further comprise: the UE receives or does not receive a low power wake-up signal; for example, when the UE does not receive the LP-WUS, the UE may not wake-up to measure SSB. When the UE receive the LP-WUS without specific indication, the UE may not wake-up to measure SSB.

[0078] The at least one condition may further comprise: a timer expires. When a timer expires, the UE may need to perform relaxed measurement. Or before a timer expires, the UE may need to perform relaxed measurement.

[0079] The at least one condition may further comprise: beam information is changed or not: if the beam information is not changed , or has not changed (for a time duration) , the UE may perform relaxed measurement.

[0080] The at least one condition may further comprise: the UE is configured with an enhanced discontinuous reception (eDRX) cycle that is greater than or less than a threshold value (e.g., greater than a time duration (e.g., x seconds) ; or less than y hours) ; a time duration that is less than or greater than a threshold has passed from a last performed measurement (e.g., less than 4 hours that have passed since measurements for cell reselection were last performed) ; a distance between the UE and a reference location is less than or greater than a threshold value (e.g., “is less than” may also mean shorter than; such as, less than or greater than distanceThresh) .

[0081] In some embodiment, the at least one condition can be applied for relaxed measurement, also can be applied for normal measurement.

[0082] If at least one condition, e.g., the metrics or conditions of the LP-SS, are fulfilled and other conditions (e.g., when specific parameters (listed below) are configured) , the UE may perform a normal measurement.

[0083] In some embodiments, the at least one condition may comprise at least one metric of the LP-SS meets a threshold; at least one metric of the LP-SS meets a threshold over a specific time duration; at least one metric of the LP-SS meets a threshold for at least a specific number of times; the variation in the metric for the LP-SS is larger or smaller or equal to a threshold value; the variation in the metric for the LP-SS is larger or smaller or equal to a threshold value in or during a second time duration; the variation in the metric for  the LP-SS is larger or smaller or equal to a threshold value for at least a second number of times.

[0084] The at least one condition may further comprise: the UE is determined to be at least one of: low mobility, stationary, at a cell edge, meeting a threshold, or a specific type of UE (e.g., RedCap) ; or at least one of following parameters is not configured to the UE by a BS: lowMobilityEvaluation, cellEdgeEvaluation, stationaryMobilityEvaluation, or cellEdgeEvaluationWhileStationary. The UE may satisfy or not fulfill at least one criterion related to cell edge, cell center, stationary, low speed. More specifically, the wireless communication device is at an edge of a cell or not at center of the cell; the wireless communication device is not stationary or moving with a high speed.

[0085] The at least one condition may further comprise: the UE receives or does not receive a low power wake-up signal; for example, when the UE does not receive the LP-WUS for a time duration, the UE may wake-up to measure SSB. When the UE receive the LP-WUS, the UE may wake-up to measure SSB.

[0086] The at least one condition may further comprise: a timer expires. When a timer expires, the UE may need to perform normal measurement. Or before a timer expires, the UE may need to perform normal measurement.

[0087] The at least one condition may further comprise: beam information is changed or not: if the beam information is changed, or has changed (for a time duration) , the UE may perform normam measurement.

[0088] The at least one condition may further comprise: the UE is configured with an enhanced discontinuous reception (eDRX) cycle that is greater than or less than a threshold value (e.g., greater than a time duration (e.g., x seconds) ; or less than y hours) ; a time duration that is less than or greater than a threshold has passed from a last performed measurement (e.g., less than 4 hours that have passed since measurements for cell reselection were last performed) ; a distance between the ue and a reference location is less than or greater than a threshold value (e.g., “is less than” may also mean shorter than; such as, less than or greater than distanceThresh) .

[0089] Measuring the at least one metric may comprise performing measurements on a serving cell, neighboring cells, intra-frequency cells (e.g., cells in same frequency band) , inter-frequency cells (e.g., NR cells in different frequency bands) , or inter radio access  technology (inter-RAT) cells (e.g., cells using different RATs (e.g., 4G LTE and 5G) ) (e.g., inter-RAT evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN) cells) . The conditions may comprise LP-WUS signal is received. The condition may comprise the detected beam information is not changed.

[0090] According to the LP-SS, the UE may perform measurement based on synchronization signal block (SSB) . The UE may determine that the at least one condition is satisfied or continues to be satisfied. In response to the at least one condition being or continuing to be satisfied, at least one of: the UE may measure, according to the first relaxed measurement cycle, or a configured discontinuous reception (DRX) cycle, at least one metric of the SSB, the SSS or the CSI-RS, when the at least one condition of the LP-SS is satisfied or continues to be satisfied. The UE may perform the cell selection evaluation according to the measured at least one metric.

[0091] If the metrics or conditions of the LP-SS are fulfilled (e.g., the relaxed measurement cycle is used) , the UE may detect / receive / measure the SSB according to (e.g., once in each of) the (relaxed) measurement cycle. As long as the LP-SS continues to meet conditions throughout a relaxed / extended measurement period, the UE may not wake up (to detect / receive the SSB) until the end of a relaxed / extended measurement period (when the UE is to wake up) .

[0092] If the metrics or conditions of the LP-SS are fulfilled, the UE may detect / receive the SSB at the end of the (relaxed) measurement cycle. If the metrics or conditions of the LP-SS are fulfilled, the UE can be to measure the SS-RSRP and SS-RSRQ level (e.g., for SSB) of the serving cell, and may use the measurement result to evaluate the cell selection criterion S for the serving cell at least once every time duration (e.g., X1 DRX cycles (which may correspond to the relaxed measurement cycle) ) .

[0093] If the metrics or conditions of the LP-SS are fulfilled, the UE can be to measure SS-RSRP and SS-RSRQ at least once every time duration (e.g., X2 DRX cycles) for intra-frequency cells that are identified and measured according to the measurement rules.

[0094] If the metrics or conditions of the LP-SS are fulfilled and other conditions (e.g., parameters are fulfilled / configured) , the UE may detect / receive the SSB at (or according to) the (relaxed / longer / extended) measurement cycle. The metrics or conditions of the LP-SS that is fulfilled may comprise at least one of: the signal power / quality of the LP-SS (e.g., an associated metric) is larger / less than a threshold (the metric can be used to indicate the signal  power or quality, signal power change, quality change, or any other meaning based on power or quality) ; the signal power / quality fulfilled that the metric is larger / less than a threshold in a time duration (the time duration can be the relaxed measurement cycle, RRC configured, predefined / predetermined) ; the signal power / quality of the LP-SS (e.g., an associated metric) is larger / less than a specific / threshold number of times (the specific / threshold number of times can be RRC configured, predefined / predetermined) ; the UE location fulfils a condition, such as “at the cell center” or “not-at a cell edge” ; the UE mobility fulfils a condition, such as “stationary” , “low mobility” ; or whether wake-up-indication or LP-WUS is detected. Other conditions or parameters can be fulfilled together.

[0095] FIG. 4 illustrates an example power saving method for performing measurement, in accordance with some embodiments of the present disclosure. When metrics or conditions of the LP-SS are fulfilled (e.g., cell selection criterion S > threshold) , the UE may measure / monitor / detect a LP-SS.

[0096] If the metrics or conditions of the LP-SS are fulfilled, the UE may not wake up to detect / receive the SSB until changes (e.g., metrics or conditions are no longer fulfilled) . The UE may determine that the at least one condition is not satisfied or no longer satisfied. In response to the at least one condition being not satisfied or no longer satisfied, at least one of: the UE may measure, according to the first relaxed measurement cycle, or a configured discontinuous reception (DRX) cycle (e.g., normal (non-relaxed) measurement cycle, for fallback mechanism) , at least one metric of the SSB, the SSS or the CSI-RS. The UE may perform the cell selection evaluation according to the measured at least one metric. The UE can measure the SS-RSRP and SS-RSRQ level of the serving cell, and can use the measurement results to evaluate the cell selection criterion S for the serving cell, when the metrics or some conditions based on LP-SS are fulfilled or not fulfilled. The UE can measure SS-RSRP and SS-RSRQ at least every X2 DRX cycles for intra-frequency cells that are identified and measured according to the measurement rules, when the metrics or some conditions based on LP-SS are fulfilled or not fulfilled. If the metrics or conditions of the LP-SS are fulfilled and other conditions (e.g., parameters are fulfilled / configured) , the UE may not have to wake up in order to detect / receive the SSB, until the metrics or conditions becomes not fulfilled.

[0097] In some embodiments, a situation in which the metrics or some conditions of the LP-SS are fulfilled or not fulfilled, may comprise at least one of: the signal power / quality of  the LP-SS is such that the metric is larger / less than a threshold (the metric can be used to indicate the signal power or quality, signal power change, quality change, or any other meaning based on power or quality) ; the signal power / quality of the LP-SS is such that the metric is larger / less than a threshold in a time duration (the time duration can be the relaxed measurement cycle, RRC configured, or predefined / predetermined) , where the time duration can be several DRX cycles, several cycles for LP-SS; the signal power / quality of the LP-SS is such that the metric is larger / less than a specific / threshold number of times (the specific / threshold number of times can be RRC configured, or predefined / predetermined) ; the UE location does not fulfil a condition, such as “at the cell center” or “not-at a cell edge” ; the UE mobility does not fulfil a condition, such as “stationary” , “low mobility” ; or whether wake-up-indication is detected. Other conditions may comprise mobility including low mobility, stationary mobility, cell edge, threshold, or UE type (e.g., RedCap) . Other parameters may comprise the conditions related parameters.

[0098] According to the LP-SS (e.g., for assistance or for decision) , the UE may initiate measurements (or may initiate evaluation) of serving cells, intra-frequency NR cells, inter-frequency NR cells, or inter-RAT E-UTRAN cells.

[0099] LP-SS for assistance:

[0100] A UE can measure the SS-RSRP and SS-RSRQ level of the serving cell based on SSB / CSI-RS, when the measurement or evaluation of LP-SS fulfills (or does not fulfill) the conditions or metrics (e.g., when a metric (e.g., RSRP) for LP-SS is larger than a threshold) . For example, the cell selection criterion for LP-SS / WUR can be fulfilled or not fulfilled.

[0101] A UE can initiate the measurements of all neighbor cells based on SSB / CSI-RS, if the measurement or evaluation of LP-SS fulfills (or does not fulfill) the conditions or metrics.

[0102] A UE can initiate the measurements or evaluation of intra-frequency NR cells, inter-frequency NR cells, inter-RAT E-UTRAN cells based on SSB / CSI-RS, when the measurement or evaluation of LP-SS fulfills (or does not fulfill) the conditions or metrics.

[0103] LP -SS for decision:

[0104] If the UE has evaluated LP-SS in a time duration that the serving cell does not fulfil the cell selection criterion, the UE may initiate the measurements of all neighbor cells based on the measurement or evaluation of LP-SS.

[0105] The UE can initiate the measurements or evaluation of intra-frequency NR cells, inter-frequency NR cells, inter-RAT E-UTRAN cells based on LP-SS, when the measurement or evaluation of LP-SS fulfills (or does not fulfill) the conditions or metrics.

[0106] A fallback mechanism can be performed. If the UE in RRC_IDLE has not found any new suitable cell based on searches and measurements using intra-frequency, inter-frequency, and / or inter-RAT information based on LP-SS, the UE may initiate cell selection procedures based on the SSB or the LP-SS for the selected public land mobile network (PLMN) . If the UE in RRC_IDLE has not found any new suitable cell based on searches and measurements using intra-frequency, inter-frequency, and / or inter-RAT information based on LP-SS, the UE may search and measure using the intra-frequency, inter-frequency, and / or inter-RAT information based on the SSB / CSI-RS. If after doing the latter, the UE still has not found a suitable cell, the UE may initiate cell selection procedures based on the SSB for the selected PLMN. If the metrics or conditions of the LP-SS are fulfilled (or not fulfilled) , the UE may perform normal (e.g., non-relaxed measurement schedule; normal DRX cycle) intra-frequency, NR inter-frequency, or inter-RAT frequency measurements based on the SSB.

[0107] If the metrics or conditions of the LP-SS and other conditions / parameters are fulfilled (or not fulfilled) , the UE may perform normal intra-frequency, NR inter-frequency, or inter-RAT frequency measurements based on the SSB. Other conditions may comprise at least one of: low mobility, stationary mobility, cell edge, threshold, UE type (e.g., RedCap) . Other parameters may comprise the conditions related parameters.

[0108] In some embodiments, the UE may perform the operation based on the at least one signal, according to a relaxed measurement rule. The relaxed measurement rule may comprise at least one of: the relaxed measurement period is longer than a normal or default or predetermined measurement period; the relaxed measurement can be performed when the UE is not in normal mode; the relaxed measurement can be performed based on at least one condition; or the relaxed measurement can be applied for a serving cell, intra-frequency cells, new radio (NR) inter-frequency cells or inter radio access technology (inter-RAT) frequency cells.

[0109] Implementation Example 3: Combine LP-SS measurement results and SSB measurement results

[0110] In some embodiments, the UE may perform measurement based on the first signal and the second signal; or performs measurement based on the low-power synchronization signal (LP-SS) and the second signal; or performs measurement based on the LP-SS and the second SSS or the second SSB.

[0111] In some embodiments, the UE may determine, that at least one condition is fulfilled or not fulfilled, and then performs, the measurement according to a normal measurement rule or a relaxed measurement rule.

[0112] In some embodiment, one condition that is fulfilled may also comprise that one condition that is not fulfilled. For example, the condition X>0 is fulfilled, which also means the condition X<=0 is not fulfilled.

[0113] In some embodiments, the conditions is based on at least one of: the first signal; the first signal and a time duration; device type of the wireless communication device; beam information; a specific timer; a discontinuous reception (DRX) or enhance DRX (eDRX) cycle; or a specific criterion. Also, the condition for relaxed measurement or normal measurement can be applied here.

[0114] At least one synchronization transmission may comprise (i) a LP-SS and (ii) a SSB, the SSS or the CSI-RS. A UE can measure a SS-RSRP and a SS-RSRQ level of a serving cell, and may evaluate a cell selection criterion for the serving cell when metrics or specific conditions of LP-SS and SSB are fulfilled or not fulfilled.

[0115] The UE can measure the SS-RSRP and the SS-RSRQ at least every X2 DRX cycles for intra-frequency cells that are identified and measured according to measurement rules when the metrics or specific conditions based on LP-SS and SSB are fulfilled or not fulfilled. Other conditions or parameters also may be needed together.

[0116] The UE can measure the SS-RSRP and the SS-RSRQ level of the serving cell based on the SSB / CSI-RS when the measurement or evaluation of the LP-SS and SSB fulfills (or does not fulfill) the conditions or metrics. For example, the condition can be that the a metric (e.g., RSRP) for LP-SS is larger than a threshold. For example, the cell selection criterion for LP-SS / WUR can be fulfilled or not fulfilled

[0117] The UE can initiate the measurements of all neighbor cells based on the SSB / CSI-RS if the measurement or evaluation of LP-SS and SSB fulfills (or does not fulfill) the conditions or metrics. The UE can initiate the measurements or evaluation of intra-frequency  NR cells, inter-frequency NR cells, and / or inter-RAT E-UTRAN cells based on SSB / CSI-RS, when the measurement or evaluation of LP-SS and SSB fulfills (or does not fulfill) the condition or metrics.

[0118] If the UE has evaluated LP-SS and SSB a time duration to determine that the serving cell does not fulfil the cell selection criterion, the UE may initiate the measurements of all neighbor cells based on the measurement or evaluation of LP-SS, SSB, or LP-SS and SSB. The UE may initiate the measurements or evaluation of intra-frequency NR cells, inter-frequency NR cells, and / or inter-RAT E-UTRAN cells based on LP-SS and / or SSB, when the measurement or evaluation of LP-SS and SSB fulfills (or does not fulfill) the conditions or metrics.

[0119] If the UE in RRC_IDLE has not found any new suitable cell based on searches and measurements using the intra-frequency, inter-frequency, and / or inter-RAT information based on LP-SS and SSB, the UE may initiate cell selection procedures based on SSB and / or LP-SS for the selected PLMN.

[0120] If the UE in RRC_IDLE has not found any new suitable cell based on searches and measurements using the intra-frequency, inter-frequency, and / or inter-RAT information based on LP-SS and SSB, the UE may search and measure using intra-frequency, inter-frequency, and / or inter-RAT information based on SSB / CSI-RS, SSB / CSI-RS, and / or LP-SS. If after doing the latter, the UE still has not found a suitable cell, the UE may initiate cell selection procedures based on SSB for the selected PLMN.

[0121] If the UE measures the LP-SS and SSB / CSI-RS at the same time or the resource for LP-SS and SSB / CSI-RS are overlapped / collided in time domain, the measurement results can be based on SSB / CSI-RS. If the UE measures the LP-SS and SSB / CSI-RS at the same time or the resource for LP-SS and SSB / CSI-RS are overlapped / collided in time domain, the measurement results can be based on SSB / CSI-RS and LP-SS.

[0122] Implementation Example 4: New criterion

[0123] In some embodiments, the UE may perform evaluation of a cell selection or reselection criterion based on the first signal; or performing, by the UE, the cell selection or reselection based on the first signal.

[0124] In some embodiments, the cell selection or reselection criterion may comprise a parameter or criterion that is based on first signal. The (intercell, inter-RAT, or intracell) cell selection criterion S may be updated based on LP-SS.

[0125] Satisfying the one or more conditions based on the LP-SS comprises: Srxlev can be a Cell selection RX level value (dB) based on LP-SS, Squal-LP-SS could be a Cell selection quality value (dB) based on LP-SS, and / or satisfying a cell selection criteria of the UE when: Srxlev is greater than a first defined threshold, and Squal is greater than a first defined threshold, where Srxlev incorporates a first offset value (e.g., Q1) defined for the LP-SS, and Squal incorporates a second offset value (e.g., Q2) defined for the LP-SS.

[0126] For example 1: The cell selection criterion S can be fulfilled when: Srxlev > 0 AND Squal > 0, where: Srxlev = Qrxlevmeas – (Qrxlevmin + Qrxlevminoffset ) –Pcompensation -Qoffsettemp + / -Q1; Squal = Qqualmeas – (Qqualmin + Qqualminoffset) -Qoffsettemp+ / -Q2. Q1 and Q2 can be defined for LP-SS.

[0127] For example 2: Some of the parameters in above formula may be updated in description. Some of the parameters can be removed or some other parameters can be added.

[0128] The UE may determine whether a serving cell satisfies one or more conditions based on the LP-SS. The UE may perform measurement of cells that are intra-frequency, inter-frequency or inter radio access technology (inter-RAT) , when the serving cell does not satisfy the one or more conditions based on the LP-SS, but satisfies at least one other specific condition.

[0129] In some embodiments, measurement rules for cell re-selection can be based on LP-SS, a UE with LP-WUS, and / or intra-frequency measurements. For example, the measurement rules may include at least one of: determining whether the serving cell fulfils the condition based on LP-SS; determining whether the serving cell fulfils the condition based on LP-SS and SSB / CSI-RS; or determining whether the serving cell fulfils Srxlev_LP-SS > Y1 and Squal-LP-SS > Y2.

[0130] If the condition is not fulfilled, the UE can perform one of following procedures.

[0131] If the serving cell fulfils Srxlev > SIntraSearchP and Squal > SIntraSearchQ:

[0132] - If distanceThresh and referenceLocation are broadcasted in SIB19, and if UE supports location-based measurement initiation and has obtained its location information:

[0133] - If the distance between UE and the serving cell reference location referenceLocation is shorter than distanceThresh, the UE may not perform intra-frequency measurements;

[0134] - Else, the UE shall perform intra-frequency measurements;

[0135] - Else, the UE may not perform intra-frequency measurements;

[0136] - Else, the UE shall perform intra-frequency measurements.

[0137] The UE may determine whether a serving cell satisfies one or more conditions based on the LP-SS. The UE may perform measurement of cells that are intra-frequency, inter-frequency or inter radio access technology (inter-RAT) , when the serving cell satisfies the one or more conditions based on the LP-SS.

[0138] The UE may be required to perform measurements of intra-frequency cells, NR inter-frequency cells, or inter-RAT frequency cells. For measurement rules for NR inter-frequencies and inter-RAT frequencies, the UE may determine whether the serving cell fulfils the condition based on LP-SS. For example, when the UE is required to perform measurements of intra-frequency cells, NR inter-frequency cells, or inter-RAT frequency cells, one of the conditions can be whether the serving cell fulfils the condition based on LP-SS. For example, when the UE is required to perform measurements of intra-frequency cells, NR inter-frequency cells, or inter-RAT frequency cells, the UE may determine: if the measurement criterion for LP-SS is fulfilled or if serving cell fulfils Srxlev_LP-SS > Y1 and Squal-LP-SS > Y2.

[0139] For example, when the UE is required to perform measurements of intra-frequency cells, NR inter-frequency cells, or inter-RAT frequency cells, one of the condition can be whether the serving cell fulfils the condition based on LP-SS and SSB / CSI-RS. Srxlev_LP-SS can be an LP-SS based cell selection reception value (e.g., cell selection RX level value (dB) ) . Squal-LP-SS can be a quality value of cell selection based on LP-SS (e.g, cell selection quality value (dB) ) .

[0140] Implementation Example 5: Condition for relaxing / extending cycle for RRM measurement

[0141] A UE can perform relaxed measurements of SSB / CSI-RS, under at least one of the following conditions: the conditions of the LP-SS is fulfilled (e.g., the metrics satisfy a threshold) ; the metrics for SSB and LP-SS satisfy a threshold; the UE is configured and / or not configured with lowMobilityEvaluation, cellEdgeEvaluation, combineRelaxedMeasCondition, stationaryMobilityEvaluation, cellEdgeEvaluationWhileStationary, or combineRelaxedMeasCondition2.

[0142] The UE can perform relaxed measurements of LP-SS, under at least one of the following conditions: the metrics for SSB satisfy a threshold; the metrics for LP-SS satisfy a threshold; the metrics for SSB and LP-SS satisfy a threshold; or the UE is configured and / or not configured with lowMobilityEvaluation, cellEdgeEvaluation, combineRelaxedMeasCondition, stationaryMobilityEvaluation, cellEdgeEvaluationWhileStationary, or combineRelaxedMeasCondition2. The relaxed measurement of LP-SS may indicate / mean: the UE may measure the metric of LP-SS (e.g., RSRP or RSRQ of the serving cell and evaluate the cell selection criterion for the serving cell) at least once every M. M can be a time duration. If it is not relaxed, the UE may measure the metric every N, where N < M. M and N can be each a respective time duration which may be based on seconds, milliseconds, DRX cycles, or other time units.

[0143] The UE can perform relaxed measurements of LP-SS and SSB / CSI-RS, under at least one of the following conditions: the metrics for SSB satisfy a threshold; the metrics for LP-SS satisfy a threshold; the metrics for SSB and LP-SS satisfy a threshold; or the UE is configured and / or not configured with lowMobilityEvaluation, cellEdgeEvaluation, combineRelaxedMeasCondition, stationaryMobilityEvaluation, cellEdgeEvaluationWhileStationary, or combineRelaxedMeasCondition2.

[0144] In some embodiments, The measurement period, Trelaxed, is any of:

[0145] - Tmeasure, NR_Intra and Tevaluate, NR_Intra, defined for intra-frequency measurements on NR cells,

[0146] - Tmeasure, NR_Inter and Tevaluate, NR_Inter defined for inter-frequency measurements on NR cells or

[0147] - Tmeasure, EUTRAN and Tevaluate, EUTRAN defined for inter-RAT E-UTRAN measurements.

[0148] In some embodiments, When switching from normal mode to low mobility scenario or not-at-cell-edge scenario or low mobility and not-at-cell-edge scenario during cell-reselection period, the UE shall fulfill the requirements corresponding to normal mode  over measurement period (Tnormal) and thereafter switch to requirements corresponding to low mobility scenario or not-at-cell-edge scenario or low mobility and not-at-cell-edge scenario. The measurement period, Tnormal, is any of:

[0149] - Tmeasure, NR_Intra and Tevaluate, NR_Intra, defined for intra-frequency measurements on NR cells,

[0150] - Tmeasure, NR_Inter and Tevaluate, NR_Inter defined for inter-frequency measurements on NR cells or

[0151] - Tmeasure, EUTRAN and Tevaluate, EUTRAN defined for inter-RAT E-UTRAN measurements.

[0152] Implementation Example 6: Others

[0153] A UE may receive, from a BS, a configuration via system information block type 1 (SIB1) signaling or other system information (OSI) signaling. The configuration may comprise at least one of: a threshold, an offset, or other parameter used for checking a condition based on the LP-SS, for initiating or enabling measurement or cell selection evaluation.

[0154] For example, the threshold can be Y1 or Y2. For example, the threshold can be Q1 or Q2. The condition or metrics for UE initiating the measurements or evaluation of intra-frequency NR cells, inter-frequency NR cells, and / or inter-RAT E-UTRAN cells based on LP-SS can be based on SIB1 / OSI configuration. The condition or metrics for UE measuring or evaluating the serving cell of the LP-SS can be based on SIB1 / OSI.

[0155] In some embodiment, the first signal, e.g., LP-SS, may carry the following information: an identifier (ID) of a cell, a partial ID of the cell, or information based on the identifier of the cell; a notification of a change in system information, the system information relating to one or more parameters for a neighbor cell, a threshold, barring of a cell, or a criteria for cell selection or cell re-selection; information on barring a cell; information about grouping wireless communication devices; beam information, for example, association with SSB or SSB index, beam direction, CSI-RS resource; synchronization information, frame number information, part of the frame number information or frame number based information, for a serving cell or a neighbor cell; system information block type 1 (SIB1) or SIB related information, and / or corresponding physical downlink control channel (PDCCH) related information, for a serving cell or a neighbor cell; modification or change in system information; earthquake and tsunami warning system (ETWS) notification; commercial mobile alert system (CMAS) notification; synchronization information or timing information,  e.g., time point information, or position in time domain; or symbol or slot or frame or half frame information

[0156] Information carried by the LP-SS may comprise at least one of: (for assistance) an identifier (ID) of a cell, a partial ID of the cell, or information based on the identified of the cell; a notification of a change in system information, the system information relating to one or more parameters for a neighbor cell, a threshold, barring of a cell, or a criteria for cell selection or cell re-selection; information on barring a cell; information about grouping UEs; (for decision) synchronization information, frame number information, part of the frame number information or frame number based information, for a serving cell or a neighbor cell; system information block type 1 (SIB1) or SIB related information, or corresponding physical downlink control channel (PDCCH) related information, for a serving cell or a neighbor cell, or beam information. The beam information may association with SSB, SB index, and / or beam direction.

[0157] The LP-SS can be at least one of: configured with a periodicity; configured with an offset; configured with a window; modulated based on amplitude shift keying (ASK) or frequency shift keying (FSK) modulation; modulated based on on-off keying (OOK) modulation; encoded using Manchester coding; configured with a defined high electronic or logic level to represent ‘1’ information, and a low electronic or logic level to present ‘0’ information; configured to include at least one preamble; configured to include at least one preamble followed a data or payload portion; or configured with the data or payload part that carries at least one of: synchronization information, system information block type 1 (SIB1) or SIB or physical downlink control channel (PDCCH) related information, or beam information. The beam information may association with SSB, SB index, and / or beam direction.

[0158] A UE may perform relaxed RRM measurement based on a LP-SS. According to the LP-SS, the UE may perform a measurement of a SSB. According to the LP-SS, the UE may initiate a measurement or an evaluation of a serving cell, intra-frequency NR cells, inter-frequency NR cells, and / or inter-RAT E-UTRAN cells based on the LP-SS.

[0159] In some embodiments, a UE may perform a radio link monitoring (RLM) and / or beam failure recovery (BFR) in connected mode by using first signal, e.g., LP-SS.

[0160] In some embodiments, a UE may perform a radio link monitoring (RLM) and / or beam failure recovery (BFR) in connected mode by using first signal, e.g., LP-SS and second signal, SSB.

[0161] In some embodiments, the LP-SS can be associated with a SSB index. By determining the power or quality of a specific LP-SS, decide whether to perform a measurement based on second signal, e.g., SSB.

[0162] Considering that when the beam direction managed by the connected state is inconsistent with the beam direction detected by the LP-SS, the UE may wake up and may detect the SSB to determine a new beam association between LP-SS and SSB. The UE may enter a sleep mode (e.g., LP-SS) after completing the detection. Determination can be made (in the same frame) to ensure that the SSB index is associated with the strongest LP-SS. In the next LP-SS burst set, the UE may continue to determine whether it is the same as the last time. If it is the same, the UE may continue to keep the same. If not, the UE may wake up and may check a SSB. The base station may configure for UE specific or omnidirectional. If omnidirectional is configured, the LP-WUS can also be omnidirectional, and the UE may not wake up.

[0163] In some embodiments, the UE may perform monitoring based on the at least one signal, comprising at least one of: monitoring a downlink signal or channel, monitoring a physical downlink control channel (PDCCH) or a PDCCH occasion, monitoring a paging occasion or a paging PDCCH occasion, monitoring a synchronization signal block (SSB) , or monitoring a CSI-RS.

[0164] In some embodiments, the UE may perform receiving based on the at least one signal, comprising at least one of: receiving a downlink signal or channel, receiving a paging channel, or a paging physical downlink control channel (PDCCH) , or a paging physical downlink shared channel (PDSCH) , receiving a synchronization signal block (SSB) , or receiving a channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0165] In some embodiments, the UE may perform starting based on the at least one signal, comprising at least one of: starting a timer, starting a discontinuous reception (DRX) related timer, starting a DRX active or inactive time, or starting to receive or monitor or transmit a signal or channel.

[0166] In some embodiments, the UE may perform initiating based on the at least one signal, comprising at least one of: initiating a measurement, initiating a time-based measurement, initiating a cell selection procedure, or initiating a measurement of neighbor cells.

[0167] In some embodiments, the UE may perform synchronization / timing based on the at least one signal, e.g., LP-SS. For example, the UE could obtain the synchronization / timing information via the LP-SS.

[0168] In some embodiments, the UE may perform sending based on the at least one signal, e.g., LP-SS. For example, the UE could send the ACK / NACK / PUCCH / PUSCH / PRACH or other uplink signals / channels.

[0169] In some embodiments, the UE may perform selection based on the at least one signal, e.g., LP-SS. For example, the UE could perform cell selection, cell reselection, BWP selection, carrier selection via the LP-SS.

[0170] In some embodiments, UE performs measurement, evaluation, monitoring, receiving, starting, initiating, synchronization, timing, sending, or selection, based on at least one of following conditions: a metric for the first signal is larger or smaller or equal to a first threshold value; a variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a second threshold value; the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a third threshold value in or over a first time duration; the variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a fourth threshold value in or during a second time duration; the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a fifth threshold value for at least a first number of times; the variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a sixth threshold value for at least a second number of times; the wireless communication device is configured with one or more specific parameters; the wireless communication device is a specific device type; the wireless communication device is not at an edge of a cell or at center of the cell; the wireless communication device is stationary or moving with a low speed; the wireless communication device receives a wake-up signal; the wireless communication device is configured with an enhanced discontinuous reception (eDRX) idle mode cycle that is; greater than or less than a seventh threshold value; a time duration that is less than or greater than a threshold has passed from a last performed measurement; a distance between the wireless communication device and a reference location  is less than or greater than a threshold; a timer expires; or beam information is changed or not.

[0171] It should be understood that one or more features from the above implementation examples are not exclusive to the specific implementation examples, but can be combined in any manner (e.g., in any priority and / or order, concurrently or otherwise) .

[0172] FIG. 7 illustrates a flow diagram for power saving, in accordance with an embodiment of the present disclosure. The method 700 may be implemented using any one or more of the components and devices detailed herein in conjunction with FIGs. 1–2. In overview, the method 700 may be performed by a wireless communication device, in some embodiments. Additional, fewer, or different operations may be performed in the method 700 depending on the embodiment. At least one aspect of the operations is directed to a system, method, apparatus, or a computer-readable medium.

[0173] A wireless communication device (e.g., a UE) may receive at least one signal (e.g., a synchronization signal / channel) from a wireless communication node (e.g., a BS) . The wireless communication device may perform an operation based on the least one signal. The operation may comprise at least one of: measurement, evaluation, monitoring, receiving, starting, initiating (e.g., a time-based measurement initiation) , synchronization, timing, sending, preceding, or selection. The at least one signal may comprise at least one of a first signal or a second signal. The first signal may comprise at least one of a low-power synchronization signal (LP-SS) , a first primary synchronization signal (PSS) , a first secondary synchronization signal (SSS) , a first synchronization signal block (SSB) , a sequence, a Zadoff-Chu (ZC) sequence, or an m sequence. In some embodiments, the sequence can be the preamble. The second signal may comprise at least one of a synchronization signal block (second SSB) , a channel state information reference signal (CSI-RS) , a second PSS, or a second SSS. In some embodiments, the first PSS can be the same or different with the second PSS.

[0174] In some embodiments, the UE may perform preceding comprise: preceding a DL signal / UL signal / channel; preceding a DL signal / UL signal / channel according to LP-SS; preceding a DL signal / UL signal / channel according to LP-SS measurement; preceding a procedure, e.g., RACH procedure, PDCCH monitoring procedure; proceding a procedure according to LP-SS.

[0175] In some embodiments, the wireless communication device may perform the operation based on the at least one signal when at least one condition is fulfilled. The at least one condition can be based on at least one of: the first signal; the first signal and a time duration; device type of the wireless communication device; beam information; a specific timer; a discontinuous reception (DRX) or enhance DRX (eDRX) cycle; or a specific criterion.

[0176] In some embodiments, the wireless communication device may perform the operation (e.g., may perform measurement on / of the signal) based on the at least one signal (e.g., to obtain a result) according to at least one metric (e.g., to obtain a result) . The at least one metric can be based on (e.g., can be measured / defined based on (or according to) ) at least one of: a specific electrical level; a specific symbol; a specific resource element; a specific resource unit; a specific coding scheme; a specific modulation type or scheme; a specific waveform; or carried information.

[0177] In some embodiments, the operation may comprise measurement for at least one metric, and the at least one metric comprises: a reference signal received power (RSRP) , a reference signal received quality (RSRQ) , a signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) , a detection rate of the at least one signal, or a metric for quality or power of the at least one signal.

[0178] In some embodiments, the wireless communication device may perform the operation based on the at least one signal, according to a relaxed measurement rule / criterion / criteria / method. The relaxed measurement rule and the normal measurement can be based on the second signal. In some embodiments, the relaxed measurement rule and the normal measurement can be based on the first signal and the second signal. In some embodiments, the relaxed measurement rule and the normal measurement can be based on the first signal.

[0179] The relaxed measurement rule may comprise at least one of: performing the measurement according to a measurement period that is longer than a normal or default or predetermined measurement period; performing the measurement when the wireless communication device is not in normal mode; performing the measurement based on at least one condition; or performing the measurement for a serving cell, intra-frequency cells, new radio (NR) inter-frequency cells or inter radio access technology (inter-RAT) frequency cells.  In some embodiments, a normal or default or predetermined measurement period can be without measurement relaxing. In certain embodiments, a normal or default or predetermined measurement period can be with measurement relaxing. At least one of above conditions can be based on at least one of: the first signal; the first signal and a time duration; device type of the wireless communication device; beam information; a specific timer; a discontinuous reception (DRX) or enhance DRX (eDRX) cycle; or a specific criterion. The condition can be also based on a RRC configuration, a DCI indication, or a SIB configuration.

[0180] In some embodiments, the operation can be performed according to the relaxed measurement rule when at least one of following conditions is fulfilled: a metric for the first signal is larger or smaller or equal to a first threshold value (e.g., different metric may have different first threshold value) ; a variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a second threshold value; the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a third threshold value in (e.g., may occur within the duration) or over (e.g., may maintain during the whole duration) a first time duration; the variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a fourth threshold value in or during a second time duration; the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a fifth threshold value for at least a first number of times; the variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a sixth threshold value for at least a second number of times; the wireless communication device is configured with one or more specific parameters; the wireless communication device is a specific device type; the wireless communication device is not at an edge of a cell or at center of the cell; the wireless communication device is stationary or moving with a low speed; the wireless communication device receives a wake-up signal; the wireless communication device is configured with an enhanced discontinuous reception (eDRX) cycle that is greater than or less than a seventh threshold value (e.g., greater than a time duration (e.g., x seconds) ; or less than y hours) ; a time duration that is less than or greater than an eighth threshold has passed from a last performed measurement (e.g., less than 4 hours that have passed since measurements for cell reselection were last performed) ; a distance between the wireless communication device and a reference location is less than or greater than a ninth threshold (e.g., “is less than” may also mean shorter than; such as, less than or greater than distanceThresh) ; a timer expires; beam information is not changed or not. In some embodiments, the metric can also be a value of the metric. The wireless communication device moving with a low speed may indicate / mean at least one of: the UE fulfilling low mobility criterion or the UE with low mobility. The wireless communication  device being not at an edge of a cell may indicate / mean at least one of: the UE fulfilling not-at-cell edge criterion or the UE not at cell edge. The wireless communication device being stationary may mean / indicate the UE fulfilling stationary criterion. The wireless communication device being at center of the cell may mean / indicate the UE fulfilling cell center criterion. The beam information may comprise an associated SSB index or a CSI-RS resource.

[0181] In some embodiments, the wireless communication device may perform the operation based on the at least one signal, according to a normal measurement rule (e.g., according to a configured DRX cycle) . In some embodiments, the relaxed measurement may mean / indicate that the UE measures with a larger measurement cycle.

[0182] In some embodiments, the operation can be performed according to the normal measurement rule when at least one of following conditions is fulfilled: a metric for the first signal is larger or smaller or equal to a first threshold value; a variation (e.g., a difference value, such as (Srxlev -SrxlevRef) ) in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a second threshold value; the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a third threshold value in or over a first time duration; the variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a fourth threshold value in or over a second time duration; the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a fifth threshold value for at least a first number of times; the variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a sixth threshold value for at least a second number of times; the wireless communication device is not configured with one or more specific parameters; the wireless communication device is a specific device type; the wireless communication device is at an edge of a cell or not at center of the cell; the wireless communication device is not stationary or moving with a high speed; the wireless communication device receives or does not receive a low power wake-up signal; a timer expires; beam information is changed or not.

[0183] In some embodiments, the relaxed measurement rule can be applied for operation (e.g., cell (re) selection evaluation) of: a serving cell of the wireless communication device, intra-frequency new radio (NR) cells, inter-frequency NR cells, or inter radio access technology (inter-RAT) evolved universal mobile telecommunications system terrestrial radio access network (E-UTRAN) cells.

[0184] In some embodiments, the wireless communication device may perform evaluation of a cell selection or reselection criterion based on the first signal. The wireless communication device may perform the cell selection or reselection based on the first signal. The cell selection or reselection criterion may comprise a parameter or criterion that is based on first signal.

[0185] In some embodiments, performing the operation may comprise: performing, by the wireless communication device, measurement based on the first signal and the second signal; performing, by the wireless communication device, measurement based on the low-power synchronization signal (LP-SS) and the second signal; or performing, by the wireless communication device, measurement based on the LP-SS and the second SSS or the second SSB.

[0186] In some embodiments, the wireless communication device may determine that at least one condition (e.g., condition of the LP-SS, or condition of the LP-SS and SSB / SSS / CSI-RS) is fulfilled or not fulfilled. The wireless communication device may perform the measurement according to a normal measurement rule or a relaxed measurement rule. The at least one condition may comprise a condition that is based on the first signal, the second signal, or the first signal and the second signal.

[0187] In some embodiments, the first signal comprises at least one of: an identifier (ID) of a cell, a partial ID of the cell, or information based on the identifier of the cell; a notification of a change in system information, the system information relating to one or more parameters for a neighbor cell, a threshold, barring of a cell, or a criteria for cell selection or cell re-selection; information on barring a cell; information about grouping wireless communication devices (e.g., cell specific UEs, several UEs, a group of UEs, or several UEs in a group with a group ID) ; beam information; synchronization information, frame number information, part of the frame number information or frame number based information, for a serving cell or a neighbor cell; system information block type 1 (SIB1) or SIB related information, and / or corresponding physical downlink control channel (PDCCH) related information, for a serving cell or a neighbor cell; modification or change in system information; earthquake and tsunami warning system (ETWS) notification; commercial mobile alert system (CMAS) notification; synchronization information; time point information, or position in time domain; or symbol or slot or frame or half frame information.

[0188] In some embodiments, the first signal can be used for at least one of: a time / frequency tracking, CSI computation, a L1-RSRP computation, a L1-SINR computation, a mobility, a tracking during fast SCell activation, or an assistance for above. The synchronization information may indicate / mean, via the first signal, the UE can obtain the timing information.

[0189] In some embodiments, the first signal can be at least one of: configured with at least a periodicity; configured with at least an offset; configured with at least a window; configured with at least a time or frequency resource; configured with at least a timer; configured with at least a time duration; configured with one or more transmissions or resources; configured based on a measurement period; configured during or within a measurement period; configured between two SSBs; configured between two predetermined SSBs, or two SSBs configured via radio resource control (RRC) signaling; configured between two adjacent SSBs; configured during a time duration; configured with at least a pattern; configuration with association with SSB; configured with at least a pattern associated to SSB; modulated based on amplitude shift keying (ASK) or frequency shift keying (FSK) modulation; modulated based on on-off keying (OOK) modulation; encoded by Manchester coding; based on high electronic or first logic level and a low electronic or second logic level to present information; configured to include at least one preamble; or configured to include at least one preamble followed a data or payload portion.

[0190] In some embodiments, the LP-SS can be transmitted with a pattern, or the LP-SS can be associated with SSB, or the LP-SS can be transmitted with a pattern and the pattern the RRC configured or associated with SSB.

[0191] In some embodiments, performing, by the wireless communication device, monitoring can be based on the at least one signal, comprising at least one of: monitoring a downlink signal or channel, monitoring a physical downlink control channel (PDCCH) or a PDCCH occasion, monitoring a paging occasion or a paging PDCCH occasion, monitoring a synchronization signal block (SSB) , or monitoring a CSI-RS. Performing, by the wireless communication device, receiving can be based on the at least one signal, comprising at least one of: receiving a downlink signal or channel, receiving a paging channel, or a paging physical downlink control channel (PDCCH) , or a paging physical downlink shared channel (PDSCH) , receiving a synchronization signal block (SSB) , or receiving a channel state information reference signal (CSI-RS) . Performing, by the wireless communication device,  starting can be based on the at least one signal, comprising at least one of: starting a timer, starting a discontinuous reception (DRX) related timer, starting a DRX active or inactive time, or starting to receive or monitor or transmit a signal or channel. The DRX related timer may include drx-onDurationTimer and / or drx-InactivityTimer. Performing, by the wireless communication device, initiating can be based on the at least one signal, comprising at least one of: initiating a measurement, initiating a time-based measurement, initiating a cell selection procedure, or initiating a measurement of neighbor cells.

[0192] In some embodiments, the operation can be performed according to the relaxed measurement rule when at least one of following conditions is fulfilled: a metric for the first signal is larger or smaller or equal to a first threshold value (e.g., different metric may have different first threshold value) ; a variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a second threshold value; the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a third threshold value in (e.g., may occur within the duration) or over (e.g., may maintain during the whole duration) a first time duration; the variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a fourth threshold value in or during a second time duration; the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a fifth threshold value for at least a first number of times; the variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a sixth threshold value for at least a second number of times; the wireless communication device is configured with one or more specific parameters; the wireless communication device is a specific device type; the wireless communication device is not at an edge of a cell or at center of the cell; the wireless communication device is stationary or moving with a low speed; the wireless communication device receives a wake-up signal; the wireless communication device is configured with an enhanced discontinuous reception (eDRX) cycle that is greater than or less than a sixth threshold value (e.g., greater than a time duration (e.g., x seconds) ; or less than y hours) ; a time duration that is less than or greater than an eighth threshold has passed from a last performed measurement (e.g., less than 4 hours that have passed since measurements for cell reselection were last performed) ; a distance between the wireless communication device and a reference location is less than or greater than a ninth threshold (e.g., “is less than” may also mean shorter than; such as, less than or greater than distanceThresh) ; a timer expires; beam information is not changed or not. In some embodiments, the metric can also be a value of the metric. The wireless communication device moving with a low speed may indicate / mean at least one of: the UE fulfilling low mobility criterion or the UE with low mobility or stationary criterion. The  wireless communication device being not at an edge of a cell may indicate / mean at least one of: the UE fulfilling not-at-cell edge criterion or the UE not at cell edge. The wireless communication device being stationary may mean / indicate the UE fulfilling stationary criterion. The wireless communication device being at center of the cell may mean / indicate the UE fulfilling cell center criterion. The beam information may comprise an associated SSB index or a CSI-RS resource.

[0193] In some embodiments, a wireless communication node (e.g., a BS) may send at least one signal to a wireless communication device (e.g., a UE) . The wireless communication device may perform an operation based on the at least one signal.

[0194] While various embodiments of the present solution have been described above, it should be understood that they have been presented by way of example only, and not by way of limitation. Likewise, the various diagrams may depict an example architectural or configuration, which are provided to enable persons of ordinary skill in the art to understand example features and functions of the present solution. Such persons would understand, however, that the solution is not restricted to the illustrated example architectures or configurations, but can be implemented using a variety of alternative architectures and configurations. Additionally, as would be understood by persons of ordinary skill in the art, one or more features of one embodiment can be combined with one or more features of another embodiment described herein. Thus, the breadth and scope of the present disclosure should not be limited by any of the above-described illustrative embodiments.

[0195] It is also understood that any reference to an element herein using a designation such as "first, " "second, " and so forth does not generally limit the quantity or order of those elements. Rather, these designations can be used herein as a convenient means of distinguishing between two or more elements or instances of an element. Thus, a reference to first and second elements does not mean that only two elements can be employed, or that the first element must precede the second element in some manner.

[0196] Additionally, a person having ordinary skill in the art would understand that information and signals can be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits and symbols, for example, which may be referenced in the above description can be represented  by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0197] A person of ordinary skill in the art would further appreciate that any of the various illustrative logical blocks, modules, processors, means, circuits, methods and functions described in connection with the aspects disclosed herein can be implemented by electronic hardware (e.g., a digital implementation, an analog implementation, or a combination of the two) , firmware, various forms of program or design code incorporating instructions (which can be referred to herein, for convenience, as "software" or a "software module) , or any combination of these techniques. To clearly illustrate this interchangeability of hardware, firmware and software, various illustrative components, blocks, modules, circuits, and steps have been described above generally in terms of their functionality. Whether such functionality is implemented as hardware, firmware or software, or a combination of these techniques, depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system. Skilled artisans can implement the described functionality in various ways for each particular application, but such implementation decisions do not cause a departure from the scope of the present disclosure.

[0198] Furthermore, a person of ordinary skill in the art would understand that various illustrative logical blocks, modules, devices, components and circuits described herein can be implemented within or performed by an integrated circuit (IC) that can include a general purpose processor, a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, or any combination thereof. The logical blocks, modules, and circuits can further include antennas and / or transceivers to communicate with various components within the network or within the device. A general purpose processor can be a microprocessor, but in the alternative, the processor can be any conventional processor, controller, or state machine. A processor can also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other suitable configuration to perform the functions described herein.

[0199] If implemented in software, the functions can be stored as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Thus, the steps of a method or algorithm disclosed herein can be implemented as software stored on a computer-readable medium. Computer- readable media includes both computer storage media and communication media including any medium that can be enabled to transfer a computer program or code from one place to another. A storage media can be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, and not limitation, such computer-readable media can include RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other medium that can be used to store desired program code in the form of instructions or data structures and that can be accessed by a computer.

[0200] In this document, the term "module" as used herein, refers to software, firmware, hardware, and any combination of these elements for performing the associated functions described herein. Additionally, for purpose of discussion, the various modules are described as discrete modules; however, as would be apparent to one of ordinary skill in the art, two or more modules may be combined to form a single module that performs the associated functions according embodiments of the present solution.

[0201] Additionally, memory or other storage, as well as communication components, may be employed in embodiments of the present solution. It will be appreciated that, for clarity purposes, the above description has described embodiments of the present solution with reference to different functional units and processors. However, it will be apparent that any suitable distribution of functionality between different functional units, processing logic elements or domains may be used without detracting from the present solution. For example, functionality illustrated to be performed by separate processing logic elements, or controllers, may be performed by the same processing logic element, or controller. Hence, references to specific functional units are only references to a suitable means for providing the described functionality, rather than indicative of a strict logical or physical structure or organization.

[0202] Various modifications to the embodiments described in this disclosure will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein can be applied to other embodiments without departing from the scope of this disclosure. Thus, the disclosure is not intended to be limited to the embodiments shown herein, but is to be accorded the widest scope consistent with the novel features and principles disclosed herein, as recited in the claims below.

Claims

1.A method comprising:receiving, by a wireless communication device from a wireless communication node, at least one signal; andperforming, by the wireless communication device, an operation based on the at least one signal.2.The method of 1, wherein the operation comprises at least one of: measurement, evaluation, monitoring, receiving, starting, initiating, synchronization, timing, sending, or selection.3.The method of claim 1, wherein the at least one signal comprises at least one of a first signal or a second signal,wherein the first signal comprises at least one of a low-power synchronization signal (LP-SS) , a first primary synchronization signal (PSS) , a first secondary synchronization signal (SSS) , a first synchronization signal block (SSB) , a sequence, a Zadoff-Chu (ZC) sequence, or an m sequence, andwherein the second signal comprises at least one of a second SSB, a channel state information reference signal (CSI-RS) , a second PSS, or a second SSS.4.The method of claim 1, comprising:performing, by the wireless communication device, the operation based on the at least one signal when at least one condition is fulfilled.5.The method of claim 4, wherein the at least one condition is based on at least one of:the first signal;the first signal and a time duration;device type of the wireless communication device;beam information;a specific timer;a discontinuous reception (DRX) or enhance DRX (eDRX) cycle; ora specific criterion.6.The method of claim 1, comprising:performing, by the wireless communication device, the operation based on the at least one signal according to at least one metric, wherein the at least one metric is based on at least one of:a specific electrical level;a specific symbol;a specific resource element;a specific resource unit;a specific coding scheme;a specific modulation type or scheme;a specific waveform; orcarried information.7.The method of claim 3, wherein the operation comprises measurement for at least one metric, and the at least one metric comprises: a reference signal received power (RSRP) , a reference signal received quality (RSRQ) , a signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) , a detection rate of the at least one signal, or a metric for quality or power of the at least one signal.8.The method of claim 1, comprising:performing, by the wireless communication device, the operation based on the at least one signal, according to a relaxed measurement rule,wherein the relaxed measurement rule comprise at least one of:performing the measurement according to a measurement period that is longer than a normal or default or predetermined measurement period;performing the measurement when the wireless communication device is not in normal mode;performing the measurement based on at least one condition; orperforming the measurement for a serving cell, intra-frequency cells, new radio (NR) inter-frequency cells or inter radio access technology (inter-RAT) frequency cells.9.The method of claim 1, 3, 5 , 6 or 8, comprising performing the operation according to the relaxed measurement rule when at least one of following conditions is fulfilled:a metric for the first signal is larger or smaller or equal to a first threshold value;a variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a second threshold value;the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a third threshold value in or over a first time duration;the variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a fourth threshold value in or during a second time duration;the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a fifth threshold value for at least a first number of times;the variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a sixth threshold value for at least a second number of times;the wireless communication device is configured with one or more specific parameters;the wireless communication device is a specific device type;the wireless communication device is not at an edge of a cell or at center of the cell;the wireless communication device is stationary or moving with a low speed;the wireless communication device receives a wake-up signal;the wireless communication device is configured with an enhanced discontinuous reception (eDRX) cycle that is greater than or less than a seven threshold value;a time duration that is less than or greater than an eighth threshold has passed from a last performed measurement;a distance between the wireless communication device and a reference location is less than or greater than a ninth threshold;a timer expires;beam information is not changed or not.10.The method of claim 1, comprising:performing, by the wireless communication device, the operation based on the at least one signal, according to a normal measurement rule.11.The method of 1, 3, 5, 6 or 10, comprising performing the operation according to the normal measurement rule when at least one of following conditions is fulfilled:a metric for the first signal is larger or smaller or equal to a first threshold value;a variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a second threshold value;the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a third threshold value in or over a first time duration;the variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a fourth threshold value in or over a second time duration;the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a fifth threshold value for at least a first number of times;the variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a sixth threshold value for at least a second number of times;the wireless communication device is not configured with one or more specific parameters;the wireless communication device is a specific device type;the wireless communication device is at an edge of a cell or not at center of the cell;the wireless communication device is not stationary or moving with a high speed;the wireless communication device receives or does not receive a low power wake-up signal;a timer expires;beam information is changed or not.12.The method of claim 8 or 9, the relaxed measurement rule is applied for: a serving cell of the wireless communication device, intra-frequency new radio (NR) cells, inter-frequency NR cells, or inter radio access technology (inter-RAT) evolved universal mobile telecommunications system terrestrial radio access network (E-UTRAN) cells.13.The method of claim 2, comprising:performing, by the wireless communication device, evaluation of a cell selection or reselection criterion based on the first signal; orperforming, by the wireless communication device, the cell selection or reselection based on the first signal.14.The method of claim 13, wherein the cell selection or reselection criterion comprises a parameter or criterion that is based on first signal.15.The method of claim 3, wherein performing the operation comprises:performing, by the wireless communication device, measurement based on the first signal and the second signal; orperforming, by the wireless communication device, measurement based on the low-power synchronization signal (LP-SS) and the second signal; orperforming, by the wireless communication device, measurement based on the LP-SS and the second SSS or the second SSB.16.The method claim 5 or 15, comprising:determining, by the wireless communication device, that at least one condition is fulfilled or not fulfilled.performing, by the wireless communication device, the measurement according to a normal measurement rule or a relaxed measurement rule.17.The method claim 16, wherein the at least one condition comprises a condition that is based on the first signal, the second signal, or the first signal and the second signal.18.The method of claim 3, wherein the first signal comprises at least one of:an identifier (ID) of a cell, a partial ID of the cell, or information based on the identifier of the cell;a notification of a change in system information, the system information relating to one or more parameters for a neighbor cell, a threshold, barring of a cell, or a criteria for cell selection or cell re-selection;information on barring a cell;information about grouping wireless communication devices;beam information;synchronization information, frame number information, part of the frame number information or frame number based information, for a serving cell or a neighbor cell;system information block type 1 (SIB1) or SIB related information, and / or corresponding physical downlink control channel (PDCCH) related information, for a serving cell or a neighbor cell;modification or change in system information;earthquake and tsunami warning system (ETWS) notification;commercial mobile alert system (CMAS) notification;synchronization information;time point information, or position in time domain; orsymbol or slot or frame or half frame information.19.The method of claim 3, wherein the first signal is at least one of:configured with at least a periodicity;configured with at least an offset;configured with at least a window;configured with at least a time or frequency resource;configured with at least a timer;configured with at least a time duration;configured with one or more transmissions or resources;configured based on a measurement period;configured during or within a measurement period;configured between two SSBs;configured between two predetermined SSBs, or two SSBs configured via radio resource control (RRC) signaling;configured between two adjacent SSBs;configured during a time duration;configured with at least a pattern;configuration with association with SSB;modulated based on amplitude shift keying (ASK) or frequency shift keying (FSK) modulation;modulated based on on-off keying (OOK) modulation;encoded by Manchester coding;based on high electronic or first logic level and a low electronic or second logic level to present information;configured to include at least one preamble; orconfigured to include at least one preamble followed a data or payload portion.20.The method of claim 2-19, further comprising:performing, by the wireless communication device, monitoring based on the at least one signal, comprising at least one of:monitoring a downlink signal or channel,monitoring a physical downlink control channel (PDCCH) or a PDCCH occasion,monitoring a paging occasion or a paging PDCCH occasion,monitoring a synchronization signal block (SSB) , ormonitoring a CSI-RS.21.The method of claim 2-19, further comprisingperforming, by the wireless communication device, receiving based on the at least one signal, comprising at least one of:receiving a downlink signal or channel,receiving a paging channel, or a paging physical downlink control channel (PDCCH) , or a paging physical downlink shared channel (PDSCH) ,receiving a synchronization signal block (SSB) , orreceiving a channel state information reference signal (CSI-RS) .22.The method of claim 2-19, further comprisingperforming, by the wireless communication device, starting based on the at least one signal, comprising at least one of:starting a timer,starting a discontinuous reception (DRX) related timer,starting a DRX active or inactive time, orstarting to receive or monitor or transmit a signal or channel.23.The method of claim 2-19, , further comprisingperforming, by the wireless communication device, initiating based on the at least one signal, comprising at least one of:initiating a measurement,initiating a time-based measurement,initiating a cell selection procedure, orinitiating a measurement of neighbor cells.24.The method of claim 2, 20, 21, 22, or 23, comprising performing the operation when at least one of the following conditions is fulfilled:a metric for the first signal is larger or smaller or equal to a first threshold value;a variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a second threshold value;the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a third threshold value in or over a first time duration;the variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a fourth threshold value in or during a second time duration;the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a fifth threshold value for at least a first number of times;the variation in the metric for the first signal is larger or smaller or equal to a sixth threshold value for at least a second number of times;the wireless communication device is configured with one or more specific parameters;the wireless communication device is a specific device type;the wireless communication device is not at an edge of a cell or at center of the cell;the wireless communication device is stationary or moving with a low speed;the wireless communication device receives a wake-up signal;the wireless communication device is configured with an enhanced discontinuous reception (eDRX) cycle that is ; greater than or less than a seventh threshold valuea time duration that is less than or greater than an eighth threshold has passed from a last performed measurement;a distance between the wireless communication device and a reference location is less than or greater than a ninth threshold;a timer expires; orbeam information has changed or not.25.A method comprising:sending, by a wireless communication node to a wireless communication device, at least one signal,wherein the wireless communication device performs an operation based on the at least one signal.26.A non-transitory computer readable medium storing instructions, which when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform the method of any one of claims 1-25.27.An apparatus comprising:at least one processor configured to perform the method of any one of claims 1-25.