Low power wus transmission configuration

EP4751489A1Pending Publication Date: 2026-06-03LENOVO (BEIJING) LTD

Patent Information

Authority / Receiving Office
EP · EP
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
LENOVO (BEIJING) LTD
Filing Date
2023-07-24
Publication Date
2026-06-03

AI Technical Summary

Technical Problem

Current wireless communication systems face challenges in reducing power consumption during wake-up signals (WUS) transmission, as UEs periodically wake up to monitor WUS, leading to increased energy usage.

Method used

The implementation of a low power WUS transmission configuration, where the WUS is transmitted in a first frequency band and the UE switches to a second frequency band to receive paging messages or enter DRX mode based on WUS indications, optimizing power usage by minimizing unnecessary wake-ups.

Benefits of technology

This configuration significantly reduces power consumption by allowing UEs to wake up only when necessary, enhancing battery life and operational efficiency in wireless communication systems.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2023108806_30012025_PF_FP_ABST
    Figure CN2023108806_30012025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to methods, apparatuses, and systems that support lower power WUS transmission. Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include a user equipment (UE) for wireless communication, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the UE to: receive WUS configuration in system information or UE specific RRC signaling; monitor WUS in a first frequency band; and switch to receive paging message or switch to DRX on duration to receive control signal in a second frequency band based on the WUS indication.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

LOW POWER WUS TRANSMISSION CONFIGURATIONTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to wake-up signal (WUS) transmission configuration.BACKGROUND

[0002] A wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as base stations, which may be otherwise known as an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. Each network communication devices, such as a base station may support wireless communications for one or multiple user communication devices, which may be otherwise known as user equipment (UE) , or other suitable terminology. The wireless communications system may support wireless communications with one or multiple user communication devices by utilizing resources of the wireless communication system (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) . Additionally, the wireless communications system may support wireless communications across various radio access technologies including third generation (3G) radio access technology, fourth generation (4G) radio access technology, fifth generation (5G) radio access technology, among other suitable radio access technologies beyond 5G (e.g., sixth generation (6G) ) .SUMMARY

[0003] An article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example  step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0004] The present disclosure relates to methods, apparatuses, and systems that support lower power WUS transmission.

[0005] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include a user equipment (UE) for wireless communication, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the UE to: receive WUS configuration in system information or UE specific RRC signaling; monitor WUS in a first frequency band; and switch to receive paging message or switch to DRX on duration to receive control signal in a second frequency band based on the WUS indication.

[0006] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the at least one processor is configured to cause the UE to: monitor WUS in a WUS occasion, wherein, the WUS occasion is configured with a WUS period and a time offset. The WUS period is configured as multiple times of DRX period or paging period. The time offset may include a frame offset and an additional slot offset, wherein, the frame offset is a number of frames from a reference frame to a first paging frame of paging frames associated with the WUS or to a start frame associated with WUS where DRX ON duration timer starts, and the additional slot offset is a number of slots from a first slot or start of the reference frame to the slot in which the WUS is monitored. The additional slot offset is associated with the subcarrier spacing of the first frequency band. Alternatively, the time offset includes a slot offset, wherein, the slot offset is a number of slots from the start slot or end slot in which the WUS is monitored to the start slot of DRX ON duration or of paging occasion. The slot offset is associated with the subcarrier spacing of the first frequency band, or the subcarrier spacing of the second frequency band, or the smaller one of the subcarrier spacing of the first frequency band and the subcarrier spacing of the second frequency band. Further alternatively, the time offset includes an absolute time offset to the start of DRX ON  duration or of paging occasion. The absolute time offset is selected from a time offset set. The time offset set is associated with a reference subcarrier spacing.

[0007] In some embodiment, the WUS is transmitted with configured repetitions in time domain. A first number of consecutive repetitions is associated with a particular beam. The first number is determined by the actual transmission beams and a total repetition number.

[0008] In some embodiment, the WUS is transmitted in frequency domain with configuration of RIV that indicates starting PRB and PRB number. The PRB number is from a limited set.

[0009] In some embodiment, the WUS is associated with one or more waveforms. The waveform of the WUS is associated with a sequence for each transmission bit or each segment of symbol. A length of the sequence is determined by PRB number and transmission bits or segments per symbol. The transmission bits per symbol or segments of symbol are configured in the WUS configuration. In some embodiment, he WUS is transmitted with configured repetitions in frequency domain. A length of the sequence is determined by PRB number, the transmission bits per symbol or segments per symbol, and the repetition number in frequency domain. The sequence for each transmission bit or multiple transmission bit is initialized by at least one of slot number, symbol number, and frequency subcarrier number of the start of paging occasion or DRX on duration associated with the WUS.

[0010] In some embodiment, the WUS carries information to distinguish UEs. The WUS may carry information of at least one of slot number, symbol number, and frequency subcarrier number of the start of paging occasion or DRX on duration associated with the WUS. Alternatively, the WUS carries information of a RNTI and / or a position indication corresponding to a control signal configured by higher layer. Further alternatively, the WUS is generated with encoded bit with CRC. The encoded bit is scrambled by scramble sequence. The scramble sequence is initialized by at least one of slot number, symbol number, frequency subcarrier number of the start of paging occasion or DRX on duration associated with the WUS. The slot number, the symbol number, and the frequency subcarrier number of the start of paging occasion or DRX on duration associated with the  WUS in the second frequency band are scaled to the subcarrier spacing in the first frequency band.

[0011] In some embodiment, the waveform of WUS is determined by the payload size of WUS, subgroup number for PO or DRX, associated PO number of WUS, or UE connection mode.

[0012] Some implementations of the method and apparatuses described herein may include a processor in a UE for wireless communication, comprising: at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to: receive WUS configuration in system information or UE specific RRC signaling; monitor WUS in a first frequency band; and switch to receive paging message or switch to DRX on duration to receive control signal in a second frequency band based on the WUS indication.

[0013] Some implementations of the method and apparatuses described herein may include a method performed by a user equipment (UE) , the method comprising: receiving WUS configuration in system information or UE specific RRC signaling; monitoring WUS in a first frequency band; and switching to receive paging message or switching to DRX on duration to receive control signal in a second frequency band based on the WUS indication.

[0014] Some implementations of the method and apparatuses described herein may include at least one memory; and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the base station to: transmit WUS configuration in system information or UE specific RRC signaling; transmit WUS in a first frequency band; and transmit paging message or control signal in a second frequency band based on the WUS indication.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0015] Figure 1 illustrates an example of a wireless communications system in accordance with aspects of the present disclosure.

[0016] Figure 2 illustrates an example of a user equipment (UE) 200 in accordance with aspects of the present disclosure.

[0017] Figure 3 illustrates an example of a processor 300 in accordance with aspects of the present disclosure.

[0018] Figure 4 illustrates an example of a network equipment (NE) 400 in accordance with aspects of the present disclosure.

[0019] Figure 5 illustrates an example of the PO determination.

[0020] Figure 6 illustrates wake up signal conveyed in DCI format 2_6.

[0021] Figure 7 (a) and 7 (b) illustrate ultra-low power wake-up receiver and main radio.

[0022] Figure 8 illustrates an example of a first option for determining time offset.

[0023] Figure 9 (a) and 9b) illustrate two examples of a second option for determining time offset.

[0024] Figure 10 illustrates a flowchart of method performed by a UE in accordance with aspects of the present disclosure.

[0025] Figure 11 illustrates a flowchart of method performed by a NE in accordance with aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0026] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0027] Figure 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more NE 102, one or more UE 104, and a core network (CN) 106. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE (Long Term Evoluation) network or an LTE-Advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a New Radio (NR) network, such as a 5G network, a 5G-Advanced (5G-A) network, or a 5G ultrawideband (5G-UWB) network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable  radio access technology including Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G, for example, 6G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0028] The one or more NE 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the NE 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station, a network element, a network function, a network entity, a radio access network (RAN) , a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. An NE 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, an NE 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface.

[0029] An NE 102 may provide a geographic coverage area for which the NE 102 may support services for one or more UEs 104 within the geographic coverage area. For example, an NE 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, an NE 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network (NTN) . In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas may be associated with different NE 102.

[0030] The one or more UE 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a remote unit, a mobile device, a wireless device, a remote device, a subscriber device, a transmitter device, a receiver device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an  Internet-of-Things (IoT) device, an Internet-of-Everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples.

[0031] A UE 104 may be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0032] An NE 102 may support communications with the CN 106, or with another NE 102, or both. For example, an NE 102 may interface with other NE 102 or the CN 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., S1, N2, N2, or network interface) . The network entities 102 may communicate with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the NE 102 may communicate with each other directly. In some other implementations, the NE 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the CN 106. In some implementations, one or more NE 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0033] The CN 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The CN 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as mobility,  authentication, and bearer management (e.g., data bearers, signal bearers, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more NE 102 associated with the CN 106.

[0034] The CN 106 may communicate with a packet data network 108 over one or more backhaul links (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The packet data network 108 may include an application server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the CN 106 via an NE 102. The CN 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the CN 106 (e.g., one or more network functions of the CN 106) .

[0035] In the wireless communications system 100, the NEs 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the NEs 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the NEs 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the NEs 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the NEs 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The NEs 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0036] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic  prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0037] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0038] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0039] In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100 may  support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the NEs 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the NEs 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the NEs 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0040] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0041] Figure 2 illustrates an example of a UE 200 in accordance with aspects of the present disclosure. The UE 200 may include a processor 202, a memory 204, a controller 206, and a transceiver 208. The processor 202, the memory 204, the controller 206, or the transceiver 208, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. These components may be coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces.

[0042] The processor 202, the memory 204, the controller 206, or the transceiver 208, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , or other programmable logic device, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure.

[0043] The processor 202 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 202 may be configured to operate the memory 204. In some other implementations, the memory 204 may be integrated into the processor 202. The processor 202 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 204 to cause the UE 200 to perform various functions of the present disclosure.

[0044] The memory 204 may include volatile or non-volatile memory. The memory 204 may store computer-readable, computer-executable code including instructions when executed by the processor 202 cause the UE 200 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such the memory 204 or another type of memory. Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer.

[0045] In some implementations, the processor 202 and the memory 204 coupled with the processor 202 may be configured to cause the UE 200 to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 202, instructions stored in the memory 204) . For example, the processor 202 may support wireless communication at the UE 200 in accordance with examples as disclosed herein. The UE 200 may be configured to support a means for determining that a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) transmission is associated with a plurality of Phase-Tracking Reference Signal (PTRS) ports; and transmitting the PUSCH transmission together with the plurality of PTRS ports.

[0046] The controller 206 may manage input and output signals for the UE 200. The controller 206 may also manage peripherals not integrated into the UE 200. In some implementations, the controller 206 may utilize an operating system such as or other operating systems. In some implementations, the controller 206 may be implemented as part of the processor 202.

[0047] In some implementations, the UE 200 may include at least one transceiver 208. In some other implementations, the UE 200 may have more than one transceiver 208. The  transceiver 208 may represent a wireless transceiver. The transceiver 208 may include one or more receiver chains 210, one or more transmitter chains 212, or a combination thereof.

[0048] A receiver chain 210 may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receiver chain 210 may include one or more antennas for receive the signal over the air or wireless medium. The receiver chain 210 may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receiver chain 210 may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receiver chain 210 may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0049] A transmitter chain 212 may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmitter chain 212 may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmitter chain 212 may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmitter chain 212 may also include one or more antennas for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0050] Figure 3 illustrates an example of a processor 300 in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 300 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 300 may include a controller 302 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 300 may optionally include at least one memory 304, which may be, for example, an L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 300 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 306. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise  coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0051] The processor 300 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 300) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0052] The controller 302 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 300 to cause the processor 300 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 302 may operate as a control unit of the processor 300, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 300. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0053] The controller 302 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 304 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 300 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 302 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 304. The controller 302 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 302 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 300 to cause the processor 300 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 302 may be configured to manage flow  of data within the processor 300. The controller 302 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 300.

[0054] The memory 304 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 300 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementations, the memory 304 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 300) . In some other implementations, the memory 304 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 300) .

[0055] The memory 304 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 300, cause the processor 300 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 302 and / or the processor 300 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 304 to cause the processor 300 to perform various functions. For example, the processor 300 and / or the controller 302 may be coupled with or to the memory 304, the processor 300, the controller 302, and the memory 304 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 300 may include multiple processors and the memory 304 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0056] The one or more ALUs 306 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementations, the one or more ALUs 306 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 300) . In some other implementations, the one or more ALUs 306 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 300) . One or more ALUs 306 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 306 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 306 be configured with a  variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 306 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 306 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0057] The processor 300 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 300 may be configured to or operable to support a means for determining that a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) transmission is associated with a plurality of Phase-Tracking Reference Signal (PTRS) ports; and transmitting the PUSCH transmission together with the plurality of PTRS ports.

[0058] Figure 4 illustrates an example of a NE 400 in accordance with aspects of the present disclosure. The NE 400 may include a processor 402, a memory 404, a controller 406, and a transceiver 408. The processor 402, the memory 404, the controller 406, or the transceiver 408, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. These components may be coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces.

[0059] The processor 402, the memory 404, the controller 406, or the transceiver 408, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , or other programmable logic device, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure.

[0060] The processor 402 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 402 may be configured to operate the memory 404. In some other implementations, the memory 404 may be integrated into the processor 402. The processor 402 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 404 to cause the NE 400 to perform various functions of the present disclosure.

[0061] The memory 404 may include volatile or non-volatile memory. The memory 404 may store computer-readable, computer-executable code including instructions when executed by the processor 402 cause the NE 400 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such the memory 404 or another type of memory. Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer.

[0062] In some implementations, the processor 402 and the memory 404 coupled with the processor 402 may be configured to cause the NE 400 to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 402, instructions stored in the memory 404) . For example, the processor 402 may support wireless communication at the NE 400 in accordance with examples as disclosed herein. The NE 400 may be configured to support a means for determining that a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) transmission is associated with a plurality of Phase-Tracking Reference Signal (PTRS) ports; and receiving the PUSCH transmission together with the plurality of PTRS ports.

[0063] The controller 406 may manage input and output signals for the NE 400. The controller 406 may also manage peripherals not integrated into the NE 400. In some implementations, the controller 406 may utilize an operating system such as or other operating systems. In some implementations, the controller 406 may be implemented as part of the processor 402.

[0064] In some implementations, the NE 400 may include at least one transceiver 408. In some other implementations, the NE 400 may have more than one transceiver 408. The transceiver 408 may represent a wireless transceiver. The transceiver 408 may include one or more receiver chains 410, one or more transmitter chains 412, or a combination thereof.

[0065] A receiver chain 410 may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receiver chain 410 may include one or more antennas for receive the signal over the air or wireless medium. The receiver chain 410 may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier  (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receiver chain 410 may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receiver chain 410 may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0066] A transmitter chain 412 may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmitter chain 412 may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmitter chain 412 may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmitter chain 412 may also include one or more antennas for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0067] In NR, the UE may use Discontinuous Reception (DRX) in RRC_IDLE state (or idle mode) or RRC_INACTIVE state (or inactive mode) in order to reduce power consumption. The UE monitors one paging occasion (PO) per DRX cycle (which may also be referred to as DRX period) . DRX cycle (or DRX period) is configured by higher layer. DRX cycle can be DRX long cycle and optionally DRX short cycle. The parameter drx-StartOffset indicates the subframe where DRX long cycle or DRX short cycle starts. A PO is a set of Physical Downlink Control Channel (PDCCH) monitoring occasions and can consist of multiple time slots (e.g. subframe or Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol) where paging Downlink Control Information (DCI) can be sent. One Paging Frame (PF) is one radio frame and may contain one or multiple POs or starting point of a PO.

[0068] The DRX cycle of the UE (i.e. T) in idle or inactive mode is determined by the shortest of the UE-specific DRX cycle (e.g. Tue, if it is allocated by upper layers) and a default DRX value (e.g. Tc) broadcasted in system information. For example, if Tc = 128  (in unit of subframes) , and Tue = 32, then T = min (Tc, Tue) = min (128, 32) = 32, which is assumed to be the paging period in idle or inactive mode for UE

[0069] N represents the number of PFs within one DRX cycle. N is a configured number.

[0070] Ns represents the number of POs within each PF. Ns is a configured number.

[0071] The paging frame (PF) for a particular UE (represented by UE_ID) is given by (SFN + PF_offset) mod T = (T div N) * (UE_ID mod N) , where PF_offset is offset used for PF determination, and UE_ID is given by IMSI (or 5G-S-TMSI) mod 1024. For example, if IMSI=404685505601234, UE_ID = 404685505601234 mod 1024 = 722.

[0072] The PO for the particular UE (represented by UE_ID) is indicated by an index i_s derived as follows: i_s= floor (UE_ID / N) mod Ns.

[0073] Figure 5 illustrates an example of the PO determination. In Figure 5, it is assumed that Tc = 128, Tue = 32, N = 32, Ns = 4, IMSI (for the UE) = 404685505601234. So, the DRX cycle T = min (Tc, Tue) = min (128, 32) = 32; UE_ID = 404685505601234 mod 1024 = 722; PF (for the UE) = (SFN + PF_offset) mod T = (T div N) * (UE_ID mod N) = (32 div 32) * (722 mod 32) = 1 *18 = 18; PO (for the UE) = floor (UE_ID / N) mod Ns = 18 mod 4 = 2. So, in each DRX cycle (T) , there are N=32 PFs and 32*4 = 128 POs (each PF with 4 POs) . For a UE (with IMSI = 404685505601234) , every 32 frames (i.e. DRX cycle T) starting from frame#18, the UE monitors PO#2 (among POs #0, #1, #2 and #3) as the monitoring occasion (MO) . It means that the UE will wake up every T=32x10 = 320ms to monitor paging message in the MO.

[0074] As can be seen, UEs need to periodically wake up once per DRX cycle if DRX transmission is configured by higher layer, which dominates the power consumption in periods with no signaling or data traffic. If UEs are able to wake up only when they are triggered, e.g., when they are paged, power consumption could be dramatically reduced. This can be achieved by using a wake-up signal (WUS) .

[0075] For UE in idle or inactive mode, wake up signal (WUS) was introduced for power saving. The WUS conveyed in DCI format 2_7 indicates whether there is paging process in a pre-defined PO (or MO for a particular UE) in the DRX ON duration.

[0076] DRX in RRC_CONNECTED state (or connected mode) (i.e., C-DRX) is also supported. For UE in connected mode, WUS conveyed by DCI format 2_6 is also introduced to inform UE whether or not to wake up to monitor PDCCH for data transmission and reception (e.g., start DRX ON duration timer for the next DRX cycle) . As shown in Figure 6, if the WUS conveyed by DCI format 2_6 indicates to the UE not to wake up to monitor PDCCH for data transmission and reception (e.g., start DRX ON duration timer for the next DRX cycle (next long DRX cycle) ) , the UE does not wake up (i.e., continue to sleep) in the next DRX cycle to save energy. On the other hand, if the WUS conveyed by DCI format 2_6 indicates to the UE to wake up to monitor PDCCH for data transmission and reception (e.g., start DRX ON duration timer for the next DRX cycle (next long DRX cycle) ) , the UE wakes up in the next DRX cycle so that energy is consumed. An offset by ps-Offset (indicated as ps-Offset-r16 in Figure 6) indicates a time where the UE starts to monitor PDCCH for detection of DCI format 2_6, prior to a slot where the DRX ON duration timer (e.g., drx‐onDurationTimer) would start on the PCell or on the SpCell.

[0077] Lower power WUS (LP-WUS) was further introduced. A separate receiver, e.g., an ultra-low power wake-up receiver (WUR) , was included in the UE in addition to the main radio (MR) . The LP-WUS is monitored by the UE by WUR. As shown in Figure 7 (a) , if a WUS (OFF) indicates that there is no paging process in the PO for the UE, the main radio (MR) in the UE is not triggered by the WUR and remains in OFF state or deep sleep state. On the other hand, as shown in Figure 7 (b) , if a WUS (ON) indicates that there is paging process in the PO for the UE, the WUR triggers the MR in the UE to ON state for data transmission and reception (e.g., for receiving paging in PO in the DRX ON duration) .

[0078] In addition to WUS, Early Paging Indication (EPI) or Paging Early Indication (PEI) can be introduced. A UE can be notified of whether the UE has to monitor the PO by the PEI in advance its PO. The PEI can be signaled via a DCI message (e.g., DCI  format 2-7) carried in PDCCH. PEI may carry sub-grouping information to divide the UEs, which results in lower group paging rate and fewer false paging alarms.

[0079] LP-WUS and the signals or channels used by the MR (e.g., PEI, paging message in PO) can be transmitted within the same frequency band (e.g., same FR1 band) , and further on the same carrier in the frequency band.

[0080] This disclosure proposes that LP-WUS can be transmitted by base station (e.g., gNB) and monitored and received by UE on a first frequency band, e.g., on a first BWP of the first carrier; and the PEI and the paging message in PO can be transmitted by base station (e.g., gNB) and monitored and received by UE on a second frequency band, e.g., on a second BWP of the second carrier. In the following description, LP-WUS is abbreviated as WUS. In other words, WUS appeared in the following description refers to LP-WUS.

[0081] The first frequency band can be the same as the second frequency band.

[0082] If the first frequency band and the second frequency band are the same, the first carrier can be the same as the second carrier and / or the first BWP can be the same as the second BWP.

[0083] Due to the consideration of coverage and / or gNB scheduling, it is preferable that the first BWP is different from the second BWP.

[0084] The WUS is configured by higher layer. The WUS configuration for a UE is transmitted to the UE by being included in the system information or being included in a UE specific RRC signaling. The UE monitors the UE in a first frequency band (e.g., a first carrier, or a first BWP in the first carrier) . Based on the WUS indication (e.g., WUS ON) , the UE switches to receive paging message in a second frequency band or switches to DRX ON duration to receive control signal in a second frequency band.

[0085] A first embodiment relates to the configuration of WUS occasion.

[0086] The WUS is transmitted from the base station (e.g., gNB) in a WUS occasion potentially. The UE monitors the WUS in the WUS occasion. The WUS occasion is a time duration configured by higher layer for potential WUS transmission. It means that the WUS  can only be transmitted in the WUS occasion while it is not necessary that the WUS is transmitted in each WUS occasion.

[0087] The WUS occasion is configured with a WUS period and a time offset. The WUS period is a time interval of each WUS occasion. The WUS period can be configured as a multiple of DRX period or a multiple of paging period (e.g., a paging frame) . The time offset refers to the start or end of a WUS occasion or WUS transmission to a reference time position, where the reference time position can be the start frame or start slot of a DRX period or of a paging occasion. The start or end of the WUS occasion or WUS transmission is determined by the time offset. The time offset shall be long enough for at least one of the following considerations: UE low power consumption, potential frequency or band switching from WUR to MR, and re-synchronization with MR within multiple SSB durations.

[0088] The time offset can be configured by one of three options.

[0089] In a first option, the time offset can be divided into two parts, a frame offset and an additional slot offset.

[0090] The frame offset refers to the number of frames from a reference frame to a first paging frame of the paging frames associated with the WUS or from a reference frame to a first frame associated with the WUS where the drx-onDurationTimer would start on the PCell for UE, where the reference frame is the frame in which the WUS is transmitted. The paging frames associated with the WUS refer to the frames in which the PO shall be monitored if the WUS is received. A first frame associated with the WUS where the drx-onDurationTimer would start on the Pcell for UE refers to the start frame of the DRX period to be monitored if the WUS is received.

[0091] The additional slot offset refers to the number of slots from the start (e.g., the first slot) of the reference frame to the slot in which the WUS is transmitted. The additional slot offset is associated with the subcarrier spacing of the first carrier or the first BWP. It means that, depending on different subcarrier spacings, the actual time duration of the additional slot offset is different.

[0092] Figure 8 illustrates an example of the first option. As shown in Figure 8, the reference frame, i.e., the frame in which the WUS is transmitted, is frame 15; and the first paging frame of the paging frames (frames 18-29) associated with the WUS is frame 18. So, the frame offset is 18-15 = 3 frames.

[0093] The start of the reference frame is slot 0; and the slot in which the WUS is transmitted is slot 3. So, the additional slot offset is 3-0 = 3 slots. Note that the time duration of the additional slot offset is associated with (e.g., depends on) the subcarrier spacing of BWP #1 (i.e., the first BWP) .

[0094] So, the time offset from the start of WUS occasion or WUS transmission (frame 15, slot 3) to the reference time position, e.g., the first frame (or the start frame) of the DRX period (frame 18) , depends on the frame offset (3 frames) and the additional slot offset (3 slots) . In particular, the first frame of the DRX period is frame 18, the reference time is frame 18 -3 (i.e., frame 15) ; and the WUS occasion is from the start of frame 15 (frame 15, slot 0) plus additional slot offset (3 slots) , that is frame 15, slot 3.

[0095] The first option is especially useful for long time offset (e.g., time offset that is in an order of frames) .

[0096] In a second option, the time offset includes only a slot offset, that is the number of slots (e.g., N slots) from a reference slot that can be the start slot of a DRX period (e.g., a slot where the drx-onDurationTimer would start on the Pcell) or the start slot of a paging occasion (e.g., a slot where paging message is transmitted potentially) to a slot associated with the WUS (e.g., the first slot in which the WUS is transmitted, or the last slot in which the WUS is transmitted) . That is, the slot associated with the WUS is N slots prior to the reference slot. The slot offset is associated with a reference subcarrier spacing, and the reference subcarrier spacing can be the subcarrier spacing of BWP#1 where the WUS is transmitted or the subcarrier spacing of BWP#2 where the DRX or PO is configured or the smaller one of the subcarrier spacing of BWP#1 and the subcarrier spacing of BWP#2. The second option is especially useful for short time offset (e.g., time offset that is in an order of slots) .

[0097] Figure 9 (a) illustrates a first example of the second option, in which the subcarrier spacing of BWP#2 is smaller than the subcarrier spacing of BWP#1, e.g., the subcarrier spacing of BWP#2 is a half of the subcarrier spacing of BWP#1. So, the time length of a slot according to the subcarrier spacing of BWP#2 is twice of a slot according to the subcarrier spacing of BWP#1.

[0098] The reference slot, which is the start slot of the paging occasion, is slot 6 according to the subcarrier spacing of BWP#2; and the first slot in which the WUS is transmitted is slot 4 according to the subcarrier spacing of BWP#1. If the slot offset is associated with the subcarrier spacing of BWP#2, the first slot in which the WUS is transmitted, that is slot 4 according to the subcarrier spacing of BWP#1, correspond to slot 2 according to the subcarrier spacing of BWP#2 as slot 2. So, the slot offset associated with the subcarrier spacing of BWP#2 is 6-2=4 slots. From another point of view, when the reference slot is the start slot of the paging occasion, that is slot 6 according to the subcarrier spacing of BWP#2, if the slot offset associated with the subcarrier spacing of BWP#2 is 4 slots, the slot in which the WUS is transmitted is slot 2 according to the subcarrier spacing of BWP#2, which corresponds to slots 4 and 5 according to the subcarrier spacing of BWP#1. The UE shall monitor the WUS from slot 4 in the wake-up radio.

[0099] For another example, the reference slot, which is the start slot of the paging occasion, is slot 6 according to the subcarrier spacing of BWP#2; and the end slot in which the WUS is transmitted is slot 5 according to the subcarrier spacing of BWP#1. If the slot offset is associated with the subcarrier spacing of BWP#1, the reference slot, that is the start slot 6 of the paging occasion according to the subcarrier spacing of BWP#2, corresponds to slot 12 according to the subcarrier spacing of BWP#1. So, the slot offset associated with the subcarrier spacing of BWP#1 is 12-5=7 slots. From another point of view, the reference slot is the start slot of the paging occasion, that is slot 6 according to the subcarrier spacing of BWP#2, corresponds to slot 12 according to the subcarrier spacing of BWP#1. If the slot offset associated with the subcarrier spacing of BWP#1 is 7 slots according to the subcarrier spacing of BWP#1, the last slot in which the WUS is transmitted is slot 5 (=12-7) according to the subcarrier spacing of BWP#1.

[0100] Figure 9 (b) illustrates a second example of the second option, in which the subcarrier spacing of BWP#1 is smaller than the subcarrier spacing of BWP#2, e.g., the subcarrier spacing of BWP#1 is a half of the subcarrier spacing of BWP#2. So, the length of a slot according to the subcarrier spacing of BWP#1 is twice of a slot according to the subcarrier spacing of BWP#2.

[0101] The reference slot, which is the start slot of the paging occasion, is slot 12 according to the subcarrier spacing of BWP#2. The first slot in which the WUS is transmitted is slot 2 according to the subcarrier spacing of BWP#1. The end slot in which the WUS is transmitted is slot 3 according to the subcarrier spacing of BWP#1. If the slot offset is associated with the subcarrier spacing of BWP#1 (i.e., smaller one of the subcarrier spacing of BWP#1 and the subcarrier spacing of BWP#2) , the reference slot, that is the start slot 12 of the paging occasion according to the subcarrier spacing of BWP#2, corresponds to slot 6 according to the subcarrier spacing of BWP#1. Accordingly, the slot offset associated with the subcarrier spacing of BWP#1 is 6-2=4 slots. From another point of view, if the slot offset associated with the subcarrier spacing of BWP#1 is 4 slots, and the reference slot is the start slot of the paging occasion, that is slot 12 according to the subcarrier spacing of BWP#2, corresponds to slot 6 according to the subcarrier spacing of BWP#1, then the slot in which the WUS is transmitted is slot 2 (= 6 -4) according to the subcarrier spacing of BWP#1.

[0102] On the other hand, if the slot offset is associated with the subcarrier spacing of BWP#2 (i.e., larger one of the subcarrier spacing of BWP#1 and the subcarrier spacing of BWP#2) , the end slot 3 in which the WUS is transmitted according to the subcarrier spacing of BWP#1 may correspond to slot 6 or slot 7 according to the subcarrier spacing of BWP#2, since a slot according to the subcarrier spacing of BWP#1 is longer than (e.g., twice of) a slot according to the subcarrier spacing of BWP#2. As shown in Figure 9 (b) , if the slot offset is associated with the subcarrier spacing of BWP#2, it is unclear whether the slot offset according to the subcarrier spacing of BWP#2 is 6 (=12-6) slots or 5 (=12-7) slots. Accordingly, it is preferable that the reference subcarrier spacing is the smaller one of the subcarrier spacing of BWP#1 and the subcarrier spacing of BWP#2, that is, the slot  offset is associated with the smaller one of the subcarrier spacing of BWP#1 and the subcarrier spacing of BWP#2.

[0103] In a third option, the time offset is selected (e.g., configured) from a time offset set including multiple time offsets each of which is an absolute time offset value from a reference slot that can be the start slot of a DRX period (e.g., a slot where the drx-onDurationTimer would start on the Pcell) or the start slot of a paging occasion (e.g., a slot where paging message is transmitted potentially) to a slot associated with the WUS (e.g., the first slot in which the WUS is transmitted, or the last slot in which the WUS is transmitted) .

[0104] The time offset set is associated with a reference subcarrier spacing, which can be the subcarrier spacing of BWP#1 or the subcarrier spacing of BWP#2 or smaller one of the subcarrier spacing of BWP#1 and the subcarrier spacing of BWP#2. For example, if the reference subcarrier spacing is 15KHz, the time offset set is {1ms, 2ms, 4ms, 8ms} , while if the reference subcarrier spacing is 60KHz, the time offset set is {0.25ms, 0.5ms, 1ms, 2ms} .

[0105] A second embodiment relates to WUS transmission in time domain.

[0106] The WUS transmission within slot is configured by starting symbol and symbol length by using RIV (resource indicator value) . The RIV is a value that indicates a combination of a starting symbol and a symbol length.

[0107] The WUS transmission for paging transmission is repeated among slots with different beams. The repetition number is configured by higher layer.

[0108] UE assumes that every consecutive K repetitions from repetition #1 are associated with same beam. It means that the WUS transmission in repetition #1 to repetition #K is associated with beam #0, and repetition #K+1 to repetition #2K are associated with beam #1, and etc. K is determined by the repetition number. The number (Nssb) of actual transmission beams is determined by higher layer parameter.

[0109] In the example of Figure 10, the number of repetitions (or repetition number) (NRep) is 4, that is, WUS transmission is in repetition #1 to repetition #4. Each repetition of the WUS is transmitted in a different slot (slots 2, 3, 4, 5 in Figure 10) . The number of  actual transmission beams is Nssb = 2, i.e., beam #0 and beam #1. So, K = NRep  / Nssb = 2. So, the WUS transmission in repetition #1 to repetition #2 is associated with beam #0 (in slots 2 and 3) ; and the WUS transmission in repetition #3 to repetition #4 is associated with beam #1 (in slots 4 and 5) .

[0110] A third embodiment relates to WUS transmission in frequency domain.

[0111] The location of WUS transmission in frequency domain is configured with starting PRB (e.g., starting PRB within the configured BWP (BWP #1) ) and the PRB number (which means the number of PRBs) by using RIV. The RIV indicates a combination of the starting PRB and the PRB number. The PRB number is constrained to a set of values (e.g., 4, 8, 16, 32) .

[0112] UE is further configured with transmission bits or segements for each OFDM symbol.

[0113] The transmission bits for each OFDM symbol implicitly determine the waveform of WUS. For example, if the transmission bits (i.e., transmission segments) for each OFDM are 1, the waveform of WUS may be a first waveform that transmits a single bit in one OFDM symbol. An example of the first waveform is OOK-1. If the transmission bits for each OFDM symbol are larger than 1, the waveform of WUS may be a second waveform that transmits M (M>1) bits in one OFDM symbol. An example of the second waveform is OOK-4. OOK stands for On-Off Keying.

[0114] The sequence length for each bit is determined by the PRB number and the transmission bits for each OFDM symbol. For example, the sequence length for each bit is N*12 / M, N is the PRB number and M is the transmission bits for each OFDM symbol. For example, if the PRB number is 20, and the transmission bits for each OFDM symbol are 4, then the sequence length for each bit is 20*12 / 4 = 60.

[0115] Note that these parameters (the sequence length for each bit, the PRB number, and the transmission bits for each OFDM symbol) can be derived from each other. It means that any one of these parameters can be derived from the other two of these parameters.

[0116] The WUS configuration may include the segment number for each symbol (i.e., the number of segments for each symbol) , symbol number (i.e., the number of symbols) , PRB number (i.e., the number of PRBs) and sequence length for each bit. Each bit corresponds to transmission of a segment.

[0117] For coverage enhancement, repetition (e.g., 2 repetitions) in frequency domain may be supported for WUS transmission. It means that the WUS is transmitted repeatedly (e.g., twice) in frequency domain. UE is further configured with repetition number (e.g., 2) in frequency domain for each OFDM symbol. The sequence length for each bit is further determined by the repetition number (e.g., divided by the repetition number) . For example, if the PRB number is 20, the transmission bit for each OFDM symbol is 4, and the repetition number in frequency domain is 2, then the sequence length for each bit is 20 / 2*12 / 4 = 30.

[0118] A fourth embodiment relates to WUS generation and structure.

[0119] WUS can be generated by various methods, e.g., MC-OOK. For example, a first waveform (e.g., OOK-1) can be used to generate WUS, where each OFDM symbol carries one bit information of WUS. For another example, a second waveform (e.g., OOK-4) can be used to generate WUS, where each OFDM symbol carries multiple bits information of WUS. For example, the OOK-4 may need DFT precoder before mapping the signal to frequency domain.

[0120] The sequence of WUS (e.g., OOK-1 or OOK-4) can be generated with random QPSK sequence or ZC sequence.

[0121] For OOK-1, one bit is transmitted in each OFDM symbol. It means that two different states, one of which modulates ‘on’ chip and the other of which modulates ‘off’ chip, are mapped to REs. For example, the random QPSK sequence or ZC sequence is mapped to REs to modulate ‘on’ chip in time domain, and zeros are mapped to the REs to modulate ‘off’ chip. OOK=1 means all subcarriers are modulated (can be modulated as random QPSK, ZC sequence) . OOK=0 means all SCs are zero power (from base-band point of view) .

[0122] For OOK-4, M-bits on / off chip is mapped to one OFDM symbol.

[0123] WUS needs to carry information to distinguish UEs.

[0124] In a first way, WUS carries at least one of the following information to distinguish UEs (e.g., distinguish UEs from different POs, UEs from different BWPs, UEs from different cells) : start slot number, start symbol number, and start frequency subcarrier number of the corresponding DRX or PO. The above-mentioned information can be carried by the random QPSK sequence or ZC sequence in the generation of the WUS waveform. For example, the random QPSK sequence or ZC sequence (e.g. for each sequence, or for all sequence with chip on OOK=1 concatenation) is initialized with at least one of the start slot number, the start symbol number, and the start frequency subcarrier number of the corresponding DRX or PO.

[0125] The slot number, the symbol number, and the frequency subcarrier number of the corresponding DRX or PO in the second BWP (or the second carrier) are scaled to the subcarrier spacing in the first BWP (or the first carrier) if the subcarrier spacing of the first BWP and the subcarrier spacing of the second BWP are different. When the WUS is initialized, the slot number according to the subcarrier spacing of the BWP where WUS is transmitted (i.e, first BWP) is used. So, the slot number of the DRX or PO according to the subcarrier spacing of the second BWP needs to be scaled to the slot number according to the subcarrier spacing of the first BWP, e.g., by an equation of ceil {slot number  /  (=2μ2 / 2μ1) } , where μ 2 and μ 1 are numerologies of the subcarrier spacings of the second BWP and the first BWP, where the numerologies of subcarrier spacings 15kHz, 30kHz, 60kHz, 120kHz and 240kHz are 0, 1, 2, 3 and 4, respectively.

[0126] For example, pseudo-random sequences are defined by a length-31 Gold sequence. The output sequence c (n) is defined by c (n) = (x1 (n+NC) +x2 (n+NC) ) mod 2 x1 (n+31) = (x1 (n+3) +x1 (n) ) mod 2 x2 (n+31) = (x2 (n+3) +x2 (n+2) +x2 (n+1) +x2 (n) ) mod 2

[0127] The initialization of the second m-sequence x2 is denoted by

[0128] The initialization of the sequence is determined by nf_start_PO is the first frame of the first PO to which the NWUS is associated, ns_start_PO is the first slot of the first PO to which the NWUS is associated, and nk_start_PO is the lowest subcarrier of the first PO to which the NWUS is associated.

[0129] In a second way, in order to support fallback mechanism of WUS and PEI in NR Releases 16 and 17, WUS may alternatively carry UE specific information, e.g., the RNTI information configured to UE, such as ps-rnti or pei-rnti, and / or a position indication corresponding to a control signal configured by higher layer, such as ps-positioning, to distinguish UEs. For example, UE is configured with ps-rnti or pei-rnti, and ps-positioning. The random QPSK sequence or ZC sequence is initialized with at least one of ps-rnti or pei-rnti and ps-positioning.

[0130] In a third way, the WUS can be generated with encoded bit with CRC. The encoded bit is scrambled by scramble sequence. The scramble sequence is determined by at least one of the start slot number, start symbol number, and start frequency subcarrier number of the corresponding DRX or PO. The slot number, the symbol number and frequency subcarrier number are scaled to the subcarrier spacing in the first BWP (or the first carrier) . Alternatively, the scramble sequence is determined by the RNTI information configured to UE (e.g., ps-rnti or pei-rnti) , and / or a position indication corresponding to a control signal configured by higher layer (e.g., ps-positioning) .

[0131] Optionally, the first waveform (e.g., OOK-1) or the second waveform (e.g., OOK-4) is determined by the payload size (configured subgroup number, or associated PO number) and a threshold. For example, if the payload size (configured subgroup number, or associated PO number) is smaller than the threshold, the waveform of OOK-1 is adopted; and if the payload size is equal to or larger than the threshold, the waveform of OOK-4 is adopted.

[0132] Further optionally, the waveform of OOK-1 or OOK-4 is determined by the UE connection mode (e.g., connected mode or idle or inactive mode) . For example, if the UE is  in idle or inactive mode, the waveform of OOK-4 is adopted; and if the UE is in connected mode, the waveform of OOK-1 is adopted.

[0133] Note that the payload size for WUS of idle paging may be larger than the payload size for WUS of C-DRX (i.e., DRX in connected mode) .

[0134] The WUS power is determined by higher layer. In particular, the WUS power can be configured as an offset to the power of SSB (e.g., the SSB associated with LP-WUS configuration or the SSB of UE initial-access to the cell such as BWP#1) , or an offset to the power of CSI-RS reference signal (e.g., in the BWP#1 where LP-WUS is transmitted) .

[0135] In some aspects, items as examples of the disclosure concerning UE may be summarized as follows:

[0136] 1. A user equipment (UE) for wireless communication, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the UE to: receive WUS configuration in system information or UE specific RRC signaling; monitor WUS in a first frequency band; and switch to receive paging message or switch to DRX on duration to receive control signal in a second frequency band based on the WUS indication.

[0137] In some embodiment, the at least one processor is configured to cause the UE to: monitor WUS in a WUS occasion, wherein, the WUS occasion is configured with a WUS period and a time offset.

[0138] In some embodiment, the WUS period is configured as multiple times of DRX period or paging period.

[0139] In some embodiment, the time offset includes a frame offset and an additional slot offset, wherein, the frame offset is a number of frames from a reference frame to a first paging frame of paging frames associated with the WUS or to a start frame associated with WUS where DRX ON duration timer starts, and the additional slot offset is a number of slots from a first slot or start of the reference frame to the slot in which the WUS is monitored.

[0140] In some embodiment, the additional slot offset is associated with the subcarrier spacing of the first frequency band.

[0141] In some embodiment, the time offset includes a slot offset, wherein, the slot offset is a number of slots from the start slot or end slot in which the WUS is monitored to the start slot of DRX ON duration or of paging occasion.

[0142] In some embodiment, the slot offset is associated with the subcarrier spacing of the first frequency band, or the subcarrier spacing of the second frequency band, or the smaller one of the subcarrier spacing of the first frequency band and the subcarrier spacing of the second frequency band.

[0143] In some embodiment, the time offset includes an absolute time offset to the start of DRX ON duration or of paging occasion.

[0144] In some embodiment, the absolute time offset is selected from a time offset set.

[0145] In some embodiment, the time offset set is associated with a reference subcarrier spacing.

[0146] In some embodiment, the WUS is transmitted with configured repetitions in time domain.

[0147] In some embodiment, a first number of consecutive repetitions is associated with a particular beam.

[0148] In some embodiment, the first number is determined by the actual transmission beams and a total repetition number.

[0149] In some embodiment, the WUS is transmitted in frequency domain with configuration of RIV that indicates starting PRB and PRB number.

[0150] In some embodiment, the PRB number is from a limited set.

[0151] In some embodiment, the WUS is associated with one or more waveforms.

[0152] In some embodiment, the waveform of the WUS is associated with a sequence for each transmission bit or each segment of symbol.

[0153] In some embodiment, a length of the sequence is determined by PRB number and transmission bits or segments per symbol.

[0154] In some embodiment, the transmission bits per symbol or segments of symbol are configured in the WUS configuration.

[0155] In some embodiment, the WUS is transmitted with configured repetitions in frequency domain.

[0156] In some embodiment, a length of the sequence is determined by PRB number, the transmission bits per symbol or segments per symbol, and the repetition number in frequency domain.

[0157] In some embodiment, the sequence for each transmission bit or multiple transmission bit is initialized by at least one of slot number, symbol number, and frequency subcarrier number of the start of paging occasion or DRX on duration associated with the WUS.

[0158] In some embodiment, the WUS carries information to distinguish UEs.

[0159] In some embodiment, the WUS carries information of at least one of slot number, symbol number, and frequency subcarrier number of the start of paging occasion or DRX on duration associated with the WUS.

[0160] In some embodiment, the WUS carries information of a RNTI and / or a position indication corresponding to a control signal configured by higher layer.

[0161] In some embodiment, the WUS is generated with encoded bit with CRC.

[0162] In some embodiment, the encoded bit is scrambled by scramble sequence.

[0163] In some embodiment, the scramble sequence is initialized by at least one of slot number, symbol number, frequency subcarrier number of the start of paging occasion or DRX on duration associated with the WUS.

[0164] In some embodiment, the slot number, the symbol number, and the frequency subcarrier number of the start of paging occasion or DRX on duration associated with the  WUS in the second frequency band are scaled to the subcarrier spacing in the first frequency band.

[0165] In some embodiment, the waveform of WUS is determined by the payload size of WUS, subgroup number for PO or DRX, associated PO number of WUS, or UE connection mode.

[0166] A processor in a UE for wireless communication, comprising: at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to: receive WUS configuration in system information or UE specific RRC signaling; monitor WUS in a first frequency band; and switch to receive paging message or switch to DRX on duration to receive control signal in a second frequency band based on the WUS indication.

[0167] In some embodiment, the at least one controller is configured to cause the processor to: monitor WUS in a WUS occasion, wherein, the WUS occasion is configured with a WUS period and a time offset.

[0168] In some embodiment, the WUS period is configured as multiple times of DRX period or paging period.

[0169] In some embodiment, the time offset includes a frame offset and an additional slot offset, wherein, the frame offset is a number of frames from a reference frame to a first paging frame of paging frames associated with the WUS or to a start frame associated with WUS where DRX ON duration timer starts, and the additional slot offset is a number of slots from a first slot or start of the reference frame to the slot in which the WUS is monitored.

[0170] In some embodiment, the additional slot offset is associated with the subcarrier spacing of the first frequency band.

[0171] In some embodiment, the time offset includes a slot offset, wherein, the slot offset is a number of slots from the start slot or end slot in which the WUS is monitored to the start slot of DRX ON duration or of paging occasion.

[0172] In some embodiment, the slot offset is associated with the subcarrier spacing of the first frequency band, or the subcarrier spacing of the second frequency band, or the  smaller one of the subcarrier spacing of the first frequency band and the subcarrier spacing of the second frequency band.

[0173] In some embodiment, the time offset includes an absolute time offset to the start of DRX ON duration or of paging occasion.

[0174] In some embodiment, the absolute time offset is selected from a time offset set.

[0175] In some embodiment, the time offset set is associated with a reference subcarrier spacing.

[0176] In some embodiment, the WUS is transmitted with configured repetitions in time domain.

[0177] In some embodiment, a first number of consecutive repetitions is associated with a particular beam.

[0178] In some embodiment, the first number is determined by the actual transmission beams and a total repetition number.

[0179] In some embodiment, the WUS is transmitted in frequency domain with configuration of RIV that indicates starting PRB and PRB number.

[0180] In some embodiment, the PRB number is from a limited set.

[0181] In some embodiment, the WUS is associated with one or more waveforms.

[0182] In some embodiment, the waveform of the WUS is associated with a sequence for each transmission bit or each segment of symbol.

[0183] In some embodiment, a length of the sequence is determined by PRB number and transmission bits or segments per symbol.

[0184] In some embodiment, the transmission bits per symbol or segments of symbol are configured in the WUS configuration.

[0185] In some embodiment, the WUS is transmitted with configured repetitions in frequency domain.

[0186] In some embodiment, a length of the sequence is determined by PRB number, the transmission bits per symbol or segments per symbol, and the repetition number in frequency domain.

[0187] In some embodiment, the sequence for each transmission bit or multiple transmission bit is initialized by at least one of slot number, symbol number, and frequency subcarrier number of the start of paging occasion or DRX on duration associated with the WUS.

[0188] In some embodiment, the WUS carries information to distinguish UEs.

[0189] In some embodiment, the WUS carries information of at least one of slot number, symbol number, and frequency subcarrier number of the start of paging occasion or DRX on duration associated with the WUS.

[0190] In some embodiment, the WUS carries information of a RNTI and / or a position indication corresponding to a control signal configured by higher layer.

[0191] In some embodiment, the WUS is generated with encoded bit with CRC.

[0192] In some embodiment, the encoded bit is scrambled by scramble sequence.

[0193] In some embodiment, the scramble sequence is initialized by at least one of slot number, symbol number, frequency subcarrier number of the start of paging occasion or DRX on duration associated with the WUS.

[0194] In some embodiment, the slot number, the symbol number, and the frequency subcarrier number of the start of paging occasion or DRX on duration associated with the WUS in the second frequency band are scaled to the subcarrier spacing in the first frequency band.

[0195] In some embodiment, the waveform of WUS is determined by the payload size of WUS, subgroup number for PO or DRX, associated PO number of WUS, or UE connection mode.

[0196] A method performed by a user equipment (UE) , the method comprising: receiving WUS configuration in system information or UE specific RRC signaling;  monitoring WUS in a first frequency band; and switching to receive paging message or switching to DRX on duration to receive control signal in a second frequency band based on the WUS indication.

[0197] In some embodiment, the method comprising: monitoring WUS in a WUS occasion, wherein, the WUS occasion is configured with a WUS period and a time offset.

[0198] In some embodiment, the WUS period is configured as multiple times of DRX period or paging period.

[0199] In some embodiment, the time offset includes a frame offset and an additional slot offset, wherein, the frame offset is a number of frames from a reference frame to a first paging frame of paging frames associated with the WUS or to a start frame associated with WUS where DRX ON duration timer starts, and the additional slot offset is a number of slots from a first slot or start of the reference frame to the slot in which the WUS is monitored.

[0200] In some embodiment, the additional slot offset is associated with the subcarrier spacing of the first frequency band.

[0201] In some embodiment, the time offset includes a slot offset, wherein, the slot offset is a number of slots from the start slot or end slot in which the WUS is monitored to the start slot of DRX ON duration or of paging occasion.

[0202] In some embodiment, the slot offset is associated with the subcarrier spacing of the first frequency band, or the subcarrier spacing of the second frequency band, or the smaller one of the subcarrier spacing of the first frequency band and the subcarrier spacing of the second frequency band.

[0203] In some embodiment, the time offset includes an absolute time offset to the start of DRX ON duration or of paging occasion.

[0204] In some embodiment, the absolute time offset is selected from a time offset set.

[0205] In some embodiment, the time offset set is associated with a reference subcarrier spacing.

[0206] In some embodiment, the WUS is transmitted with configured repetitions in time domain.

[0207] In some embodiment, a first number of consecutive repetitions is associated with a particular beam.

[0208] In some embodiment, the first number is determined by the actual transmission beams and a total repetition number.

[0209] In some embodiment, the WUS is transmitted in frequency domain with configuration of RIV that indicates starting PRB and PRB number.

[0210] In some embodiment, the PRB number is from a limited set.

[0211] In some embodiment, the WUS is associated with one or more waveforms.

[0212] In some embodiment, the waveform of the WUS is associated with a sequence for each transmission bit or each segment of symbol.

[0213] In some embodiment, a length of the sequence is determined by PRB number and transmission bits or segments per symbol.

[0214] In some embodiment, the transmission bits per symbol or segments of symbol are configured in the WUS configuration.

[0215] In some embodiment, the WUS is transmitted with configured repetitions in frequency domain.

[0216] In some embodiment, a length of the sequence is determined by PRB number, the transmission bits per symbol or segments per symbol, and the repetition number in frequency domain.

[0217] In some embodiment, the sequence for each transmission bit or multiple transmission bit is initialized by at least one of slot number, symbol number, and frequency subcarrier number of the start of paging occasion or DRX on duration associated with the WUS.

[0218] In some embodiment, the WUS carries information to distinguish UEs.

[0219] In some embodiment, the WUS carries information of at least one of slot number, symbol number, and frequency subcarrier number of the start of paging occasion or DRX on duration associated with the WUS.

[0220] In some embodiment, the WUS carries information of a RNTI and / or a position indication corresponding to a control signal configured by higher layer.

[0221] In some embodiment, the WUS is generated with encoded bit with CRC.

[0222] In some embodiment, the encoded bit is scrambled by scramble sequence.

[0223] In some embodiment, the scramble sequence is initialized by at least one of slot number, symbol number, frequency subcarrier number of the start of paging occasion or DRX on duration associated with the WUS.

[0224] In some embodiment, the slot number, the symbol number, and the frequency subcarrier number of the start of paging occasion or DRX on duration associated with the WUS in the second frequency band are scaled to the subcarrier spacing in the first frequency band.

[0225] In some embodiment, the waveform of WUS is determined by the payload size of WUS, subgroup number for PO or DRX, associated PO number of WUS, or UE connection mode.

[0226] In some aspects, items as examples of the disclosure concerning base station may be summarized as follows:

[0227] A base station for wireless communication, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the UE to: transmit WUS configuration in system information or UE specific RRC signaling; transmit WUS in a first frequency band; and transmit paging message or control signal in a second frequency band based on the WUS indication.

[0228] In some embodiment, the at least one processor is configured to cause the base station to: transmit WUS in a WUS occasion, wherein, the WUS occasion is configured with a WUS period and a time offset.

[0229] In some embodiment, the WUS period is configured as multiple times of DRX period or paging period.

[0230] In some embodiment, the time offset includes a frame offset and an additional slot offset, wherein, the frame offset is a number of frames from a reference frame to a first paging frame of paging frames associated with the WUS or to a start frame associated with WUS where DRX ON duration timer starts, and the additional slot offset is a number of slots from a first slot or start of the reference frame to the slot in which the WUS is transmitted.

[0231] In some embodiment, the additional slot offset is associated with the subcarrier spacing of the first frequency band.

[0232] In some embodiment, the time offset includes a slot offset, wherein, the slot offset is a number of slots from the start slot or end slot in which the WUS is transmitted to the start slot of DRX ON duration or of paging occasion.

[0233] In some embodiment, the slot offset is associated with the subcarrier spacing of the first frequency band, or the subcarrier spacing of the second frequency band, or the smaller one of the subcarrier spacing of the first frequency band and the subcarrier spacing of the second frequency band.

[0234] In some embodiment, the time offset includes an absolute time offset to the start of DRX ON duration or of paging occasion.

[0235] In some embodiment, the absolute time offset is selected from a time offset set.

[0236] In some embodiment, the time offset set is associated with a reference subcarrier spacing.

[0237] In some embodiment, the WUS is transmitted with configured repetitions in time domain.

[0238] In some embodiment, a first number of consecutive repetitions is associated with a particular beam.

[0239] In some embodiment, the first number is determined by the actual transmission beams and a total repetition number.

[0240] In some embodiment, the WUS is transmitted in frequency domain with configuration of RIV that indicates starting PRB and PRB number.

[0241] In some embodiment, the PRB number is from a limited set.

[0242] In some embodiment, the WUS is associated with one or more waveforms.

[0243] In some embodiment, the waveform of the WUS is associated with a sequence for each transmission bit or each segment of symbol.

[0244] In some embodiment, a length of the sequence is determined by PRB number and transmission bits or segments per symbol.

[0245] In some embodiment, the transmission bits per symbol or segments of symbol are configured in the WUS configuration.

[0246] In some embodiment, the WUS is transmitted with configured repetitions in frequency domain.

[0247] In some embodiment, a length of the sequence is determined by PRB number, the transmission bits per symbol or segments per symbol, and the repetition number in frequency domain.

[0248] In some embodiment, the sequence for each transmission bit or multiple transmission bit is initialized by at least one of slot number, symbol number, and frequency subcarrier number of the start of paging occasion or DRX on duration associated with the WUS.

[0249] In some embodiment, the WUS carries information to distinguish UEs.

[0250] In some embodiment, the WUS carries information of at least one of slot number, symbol number, and frequency subcarrier number of the start of paging occasion or DRX on duration associated with the WUS.

[0251] In some embodiment, the WUS carries information of a RNTI and / or a position indication corresponding to a control signal configured by higher layer.

[0252] In some embodiment, the WUS is generated with encoded bit with CRC.

[0253] In some embodiment, the encoded bit is scrambled by scramble sequence.

[0254] In some embodiment, the scramble sequence is initialized by at least one of slot number, symbol number, frequency subcarrier number of the start of paging occasion or DRX on duration associated with the WUS.

[0255] In some embodiment, the slot number, the symbol number, and the frequency subcarrier number of the start of paging occasion or DRX on duration associated with the WUS in the second frequency band are scaled to the subcarrier spacing in the first frequency band.

[0256] In some embodiment, the waveform of WUS is determined by the payload size of WUS, subgroup number for PO or DRX, associated PO number of WUS, or UE connection mode.

[0257] A processor in a base station for wireless communication, comprising: at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to: transmit WUS configuration in system information or UE specific RRC signaling; transmit WUS in a first frequency band; and transmit paging message or control signal in a second frequency band based on the WUS indication.

[0258] In some embodiment, the at least one controller is configured to cause the processor to: transmit WUS in a WUS occasion, wherein, the WUS occasion is configured with a WUS period and a time offset.

[0259] In some embodiment, the WUS period is configured as multiple times of DRX period or paging period.

[0260] In some embodiment, the time offset includes a frame offset and an additional slot offset, wherein, the frame offset is a number of frames from a reference frame to a first paging frame of paging frames associated with the WUS or to a start frame associated with WUS where DRX ON duration timer starts, and the additional slot offset is a number of slots from a first slot or start of the reference frame to the slot in which the WUS is transmitted.

[0261] In some embodiment, the additional slot offset is associated with the subcarrier spacing of the first frequency band.

[0262] In some embodiment, the time offset includes a slot offset, wherein, the slot offset is a number of slots from the start slot or end slot in which the WUS is transmitted to the start slot of DRX ON duration or of paging occasion.

[0263] In some embodiment, the slot offset is associated with the subcarrier spacing of the first frequency band, or the subcarrier spacing of the second frequency band, or the smaller one of the subcarrier spacing of the first frequency band and the subcarrier spacing of the second frequency band.

[0264] In some embodiment, the time offset includes an absolute time offset to the start of DRX ON duration or of paging occasion.

[0265] In some embodiment, the absolute time offset is selected from a time offset set.

[0266] In some embodiment, the time offset set is associated with a reference subcarrier spacing.

[0267] In some embodiment, the WUS is transmitted with configured repetitions in time domain.

[0268] In some embodiment, a first number of consecutive repetitions is associated with a particular beam.

[0269] In some embodiment, the first number is determined by the actual transmission beams and a total repetition number.

[0270] In some embodiment, the WUS is transmitted in frequency domain with configuration of RIV that indicates starting PRB and PRB number.

[0271] In some embodiment, the PRB number is from a limited set.

[0272] In some embodiment, the WUS is associated with one or more waveforms.

[0273] In some embodiment, the waveform of the WUS is associated with a sequence for each transmission bit or each segment of symbol.

[0274] In some embodiment, a length of the sequence is determined by PRB number and transmission bits or segments per symbol.

[0275] In some embodiment, the transmission bits per symbol or segments of symbol are configured in the WUS configuration.

[0276] In some embodiment, the WUS is transmitted with configured repetitions in frequency domain.

[0277] In some embodiment, a length of the sequence is determined by PRB number, the transmission bits per symbol or segments per symbol, and the repetition number in frequency domain.

[0278] In some embodiment, the sequence for each transmission bit or multiple transmission bit is initialized by at least one of slot number, symbol number, and frequency subcarrier number of the start of paging occasion or DRX on duration associated with the WUS.

[0279] In some embodiment, the WUS carries information to distinguish UEs.

[0280] In some embodiment, the WUS carries information of at least one of slot number, symbol number, and frequency subcarrier number of the start of paging occasion or DRX on duration associated with the WUS.

[0281] In some embodiment, the WUS carries information of a RNTI and / or a position indication corresponding to a control signal configured by higher layer.

[0282] In some embodiment, the WUS is generated with encoded bit with CRC.

[0283] In some embodiment, the encoded bit is scrambled by scramble sequence.

[0284] In some embodiment, the scramble sequence is initialized by at least one of slot number, symbol number, frequency subcarrier number of the start of paging occasion or DRX on duration associated with the WUS.

[0285] In some embodiment, the slot number, the symbol number, and the frequency subcarrier number of the start of paging occasion or DRX on duration associated with the  WUS in the second frequency band are scaled to the subcarrier spacing in the first frequency band.

[0286] In some embodiment, the waveform of WUS is determined by the payload size of WUS, subgroup number for PO or DRX, associated PO number of WUS, or UE connection mode.

[0287] A method performed by a base station, the method comprising: transmitting WUS configuration in system information or UE specific RRC signaling; transmitting WUS in a first frequency band; and transmitting paging message or control signal in a second frequency band based on the WUS indication.

[0288] In some embodiment, the method comprising: monitoring WUS in a WUS occasion, wherein, the WUS occasion is configured with a WUS period and a time offset.

[0289] In some embodiment, the WUS period is configured as multiple times of DRX period or paging period.

[0290] In some embodiment, the time offset includes a frame offset and an additional slot offset, wherein, the frame offset is a number of frames from a reference frame to a first paging frame of paging frames associated with the WUS or to a start frame associated with WUS where DRX ON duration timer starts, and the additional slot offset is a number of slots from a first slot or start of the reference frame to the slot in which the WUS is transmitted.

[0291] In some embodiment, the additional slot offset is associated with the subcarrier spacing of the first frequency band.

[0292] In some embodiment, the time offset includes a slot offset, wherein, the slot offset is a number of slots from the start slot or end slot in which the WUS is transmitted to the start slot of DRX ON duration or of paging occasion.

[0293] In some embodiment, the slot offset is associated with the subcarrier spacing of the first frequency band, or the subcarrier spacing of the second frequency band, or the smaller one of the subcarrier spacing of the first frequency band and the subcarrier spacing of the second frequency band.

[0294] In some embodiment, the time offset includes an absolute time offset to the start of DRX ON duration or of paging occasion.

[0295] In some embodiment, the absolute time offset is selected from a time offset set.

[0296] In some embodiment, the time offset set is associated with a reference subcarrier spacing.

[0297] In some embodiment, the WUS is transmitted with configured repetitions in time domain.

[0298] In some embodiment, a first number of consecutive repetitions is associated with a particular beam.

[0299] In some embodiment, the first number is determined by the actual transmission beams and a total repetition number.

[0300] In some embodiment, the WUS is transmitted in frequency domain with configuration of RIV that indicates starting PRB and PRB number.

[0301] In some embodiment, the PRB number is from a limited set.

[0302] In some embodiment, the WUS is associated with one or more waveforms.

[0303] In some embodiment, the waveform of the WUS is associated with a sequence for each transmission bit or each segment of symbol.

[0304] In some embodiment, a length of the sequence is determined by PRB number and transmission bits or segments per symbol.

[0305] In some embodiment, the transmission bits per symbol or segments of symbol are configured in the WUS configuration.

[0306] In some embodiment, the WUS is transmitted with configured repetitions in frequency domain.

[0307] In some embodiment, a length of the sequence is determined by PRB number, the transmission bits per symbol or segments per symbol, and the repetition number in frequency domain.

[0308] In some embodiment, the sequence for each transmission bit or multiple transmission bit is initialized by at least one of slot number, symbol number, and frequency subcarrier number of the start of paging occasion or DRX on duration associated with the WUS.

[0309] In some embodiment, the WUS carries information to distinguish UEs.

[0310] In some embodiment, the WUS carries information of at least one of slot number, symbol number, and frequency subcarrier number of the start of paging occasion or DRX on duration associated with the WUS.

[0311] In some embodiment, the WUS carries information of a RNTI and / or a position indication corresponding to a control signal configured by higher layer.

[0312] In some embodiment, the WUS is generated with encoded bit with CRC.

[0313] In some embodiment, the encoded bit is scrambled by scramble sequence.

[0314] In some embodiment, the scramble sequence is initialized by at least one of slot number, symbol number, frequency subcarrier number of the start of paging occasion or DRX on duration associated with the WUS.

[0315] In some embodiment, the slot number, the symbol number, and the frequency subcarrier number of the start of paging occasion or DRX on duration associated with the WUS in the second frequency band are scaled to the subcarrier spacing in the first frequency band.

[0316] In some embodiment, the waveform of WUS is determined by the payload size of WUS, subgroup number for PO or DRX, associated PO number of WUS, or UE connection mode.

[0317] Figure 11 illustrates a flowchart of a method 1100 in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method may be implemented by a UE as described herein. In some implementations, the UE may execute a set of instructions to control the function elements of the UE to perform the described functions.

[0318] At 1102, receiving WUS configuration in system information or UE specific RRC signaling.

[0319] At 1104, monitoring WUS in a first frequency band.

[0320] At 1106, switching to receive paging message or switching to DRX on duration to receive control signal in a second frequency band based on the WUS indication

[0321] Figure 12 illustrates a flowchart of a method 1200 in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method may be implemented by a NE as described herein. In some implementations, the NE may execute a set of instructions to control the function elements of the NE to perform the described functions.

[0322] At 1202, transmitting WUS configuration in system information or UE specific RRC signaling.

[0323] At 1204, transmitting WUS in a first frequency band.

[0324] At 1206, transmitting paging message or control signal in a second frequency band based on the WUS indication.

[0325] It should be noted that the method described herein describes a possible implementation, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible.

[0326] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) for wireless communication, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the UE to:receive WUS configuration in system information or UE specific RRC signaling;monitor WUS in a first frequency band; andswitch to receive paging message or switch to DRX on duration to receive control signal in a second frequency band based on the WUS indication.2.The UE of claim 1, wherein, the at least one processor is configured to cause the UE to:monitor WUS in a WUS occasion, wherein,the WUS occasion is configured with a WUS period and a time offset.3.The UE of claim 2, wherein,the WUS period is configured as multiple times of DRX period or paging period.4.The UE of claim 2, wherein,the time offset includes a frame offset and an additional slot offset, wherein,the frame offset is a number of frames from a reference frame to a first paging frame of paging frames associated with the WUS or to a start frame associated with WUS where DRX ON duration timer starts, andthe additional slot offset is a number of slots from a first slot or start of the reference frame to the slot in which the WUS is monitored.5.The UE of claim 2, wherein,the time offset includes a slot offset, wherein,the slot offset is a number of slots from the start slot or end slot in which the WUS is monitored to the start slot of DRX ON duration or of paging occasion.6.The UE of claim 5, wherein,the slot offset is associated with the subcarrier spacing of the first frequency band, or the subcarrier spacing of the second frequency band, or the smaller one of the subcarrier spacing of the first frequency band and the subcarrier spacing of the second frequency band.7.The UE of claim 2, wherein,the time offset includes an absolute time offset to the start of DRX ON duration or of paging occasion.8.The UE of claim 1, wherein,the WUS is transmitted with configured repetitions in time domain.9.The UE of claim 8, wherein,a first number of consecutive repetitions is associated with a particular beam.10.The UE of claim 1, wherein,the WUS is associated with one or more waveforms.11.The UE of claim 10, wherein,the waveform of the WUS is associated with a sequence for each transmission bit or each segment of symbol.12.The UE of claim 11, wherein,a length of the sequence is determined by PRB number and transmission bits or segments per symbol.13.The UE of claim 1, wherein,the WUS is transmitted with configured repetitions in frequency domain.14.The UE of claim 1, wherein,the WUS carries information to distinguish UEs.15.The UE of claim 14, wherein,the WUS carries information of at least one of slot number, symbol number, and frequency subcarrier number of the start of paging occasion or DRX on duration associated with the WUS, orthe WUS carries information of a RNTI and / or a position indication corresponding to a control signal configured by higher layer, orthe WUS is generated with encoded bit with CRC, the encoded bit is scrambled by scramble sequence, and the scramble sequence is initialized by at least one of slot number, symbol number, frequency subcarrier number of the start of paging occasion or DRX on duration associated with the WUS.16.The UE of claim 15, wherein,the slot number, the symbol number, and the frequency subcarrier number of the start of paging occasion or DRX on duration associated with the WUS in the second frequency band are scaled to the subcarrier spacing in the first frequency band.17.The UE of claim 10, wherein,the waveform of WUS is determined by the payload size of WUS, subgroup number for PO or DRX, associated PO number of WUS, or UE connection mode.18.A processor in a UE for wireless communication, comprising:at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to:receive WUS configuration in system information or UE specific RRC signaling;monitor WUS in a first frequency band; andswitch to receive paging message or switch to DRX on duration to receive control signal in a second frequency band based on the WUS indication.19.A method performed by a user equipment (UE) , the method comprising:receiving WUS configuration in system information or UE specific RRC signaling;monitoring WUS in a first frequency band; andswitching to receive paging message or switching to DRX on duration to receive control signal in a second frequency band based on the WUS indication.20.A base station for wireless communication, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the base station to:transmit WUS configuration in system information or UE specific RRC signaling;transmit WUS in a first frequency band; andtransmit paging message or control signal in a second frequency band based on the WUS indication.