LP-WUS procedure for user equipment

The method addresses the challenges of LP-WUS procedures for UE in RRC-CONNECTED state by enabling efficient RSRP and CSI measurements and optimized transmission management during MR sleep state, enhancing power efficiency and performance.

WO2025123697A1PCT designated stage Publication Date: 2025-06-19LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/108896
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-07-31
Publication Date
2025-06-19

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing LP-WUS procedures for user equipment (UE) in RRC-CONNECTED state with C-DRX configuration face challenges in performing RSRP measurements, CSI measurements, and measurement reporting during the MR sleep state, as well as in managing SPS, CG, and SRS transmissions.

Method used

The proposed method involves receiving configuration information from a base station for LP-WUS monitoring, performing LP-WUS monitoring, and determining whether to conduct RSRP measurements, CSI measurements, measurement reporting, or other operations based on the monitoring results. This includes waking up the MR during the on-duration for measurements and using the LR for measurements and reporting.

Benefits of technology

This approach enables efficient RSRP and CSI measurements and reporting during MR sleep state, optimizes SPS, CG, and SRS transmissions, and effectively manages dual DRX groups, thereby reducing power consumption and improving UE performance.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024108896_19062025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024108896_19062025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to a low power-wake up signal (LP-WUS) procedure for a user equipment (UE). In an aspect, a UE which is in a radio resource control (RRC) connected state with a connected mode discontinuous reception (C-DRX) configuration, receives, from a base station, first configuration information associated with at least one LP-WUS. The UE performs LP-WUS monitoring based on the first configuration information. The UE determines whether to perform at least one of the following in case of the LP-WUS monitoring: at least one reference signal received power (RSRP) measurement; at least one channel state information (CSI) measurement; measurement reporting; monitoring downlink transmission using at least one semi-persistent scheduling resource; uplink transmission using at least one configured grant resource; sounding reference signal transmission; or at least one operation associated with dual discontinuous reception groups.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

LP-WUS PROCEDURE FOR USER EQUIPMENT

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to a low power-wake up signal (LP-WUS) procedure for a user equipment (UE) , for example, an LP-WUS procedure for a UE in a radio resource control (RRC) connected state.BACKGROUND

[0002] A wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as base stations (BSs) , 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) ) .

[0003] In recent years, some discussions are related to LP-WUS. For a UE equipped with low power-wake up receiver (LP-WUR or LR) , the main radio (MR) can be in a sleep state while the LR remains active to monitor LP-WUS, and when LP-WUS is received by LR, it may trigger the MR to wake up to monitor physical downlink control channel (PDCCH) for a UE in RRC-CONNECTED state, or trigger the MR to wake up to monitor paging for a UE in RRC-INACTIVE  / IDLE state.SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to methods, apparatuses, and systems that support an LP-WUS procedure for a UE, for example, an LP-WUS procedure for a UE in a RRC-CONNECTED state.

[0005] Some implementations of the method and devices described herein include, receiving, from a base station, first configuration information associated with at least one low power-wake up signal (LP-WUS) , wherein the UE is in a radio resource control (RRC) connected state with a connected mode discontinuous reception (C-DRX) configuration; performing LP-WUS monitoring based on the first configuration information; and determining whether to perform at least one of the following in case of the LP-WUS monitoring: at least one reference signal received power (RSRP) measurement; at least one channel state information (CSI) measurement; measurement reporting; monitoring downlink transmission using at least one semi-persistent scheduling (SPS) resource; uplink transmission using at least one configured grant (CG) resource; sounding reference signal (SRS) transmission; or at least one operation associated with dual discontinuous reception (DRX) groups.

[0006] Some implementations of the method and devices described herein include, performing at least one of the RSRP measurement, the CSI measurement, or the measurement reporting within an on-duration of the C-DRX configuration in the event that: the LP-WUS is not detected prior to the on-duration; and the at least one of the RSRP measurement, the CSI measurement, or the measurement reporting is configured to be performed within the on-duration.

[0007] Some implementations of the method and devices described herein include, performing the at least one of the RSRP measurement, the CSI measurement, or the measurement reporting by: waking up a main radio (MR) of the UE during the on-duration; and performing, on the MR, the at least one of the RSRP measurement, the CSI measurement, or the measurement reporting.

[0008] Some implementations of the method and devices described herein include, performing the at least one of the RSRP measurement, the CSI measurement, or the measurement reporting by: performing, on a low power-wake up receiver (LR) of the UE, at least one of the RSRP measurement or the CSI measurement; waking up an MR of the UE prior to a configured time point for the measurement reporting; and performing, on  the MR, the measurement reporting for reporting at least one result of the at least one of the RSRP measurement or the CSI measurement.

[0009] In some implementations of the method and devices described herein, at least one of the RSRP measurement or the CSI measurement is based on measuring at least one of the following: at least one low power-synchronization signal (LP-SS) ; at least one LP-WUS wave form sequence; at least one primary synchronization signal (PSS) ; at least one secondary synchronization signal (SSS) ; at least one physical broadcast channel (PBCH) demodulation reference signal (DMRS) ; or at least one synchronization signal and PBCH block (SSB) .

[0010] Some implementations of the method and devices described herein include, receiving, from the base station, second configuration information indicating that at least one of the RSRP measurement or the CSI measurement is performed on an MR or an LR of the UE.

[0011] Some implementations of the method and devices described herein include, skipping performing any of the RSRP measurement, the CSI measurement, and the measurement reporting within an on-duration in the event that: the LP-WUS is not detected prior to the on-duration; and the at least one of the RSRP measurement, the CSI measurement, or the measurement reporting is configured to be performed within the on-duration.

[0012] In some implementations of the method and devices described herein, the UE is configured with the at least one SPS resource, and some implementations of the method and devices described herein include, monitoring the downlink transmission using a configured SPS resource in the event that an MR of the UE has been woken up by the LP-WUS; or skipping monitoring the downlink transmission using a configured SPS resource based on the LP-WUS being not detected.

[0013] In some implementations of the method and devices described herein, the configured SPS resource is valid for monitoring the downlink transmission based on one of the following: the configured SPS resource having been activated by a downlink control information (DCI) ; the configured SPS resource having been activated by the LP-WUS; or the configured SPS resource having been activated prior to the MR entering into a sleep state.

[0014] Some implementations of the method and devices described herein include, monitoring the DCI after the MR having been woken up by the LP-WUS.

[0015] In some implementations of the method and devices described herein, validity of the configured SPS resource is not changed in response to a change of a state of the MR.

[0016] In some implementations of the method and devices described herein, the UE is configured with the at least one SPS resource, and some implementations of the method and devices described herein include, waking up an MR of the UE prior to a start point of a time duration of a configured SPS resource regardless of whether the LP-WUS is detected; and monitoring the downlink transmission using the configured SPS resource.

[0017] In some implementations of the method and devices described herein, an offset between wake-up time of the MR and the start point is based on UE capability of a processing delay associated with the waking up.

[0018] In some implementations of the method and devices described herein, the UE is configured with the at least one SPS resource. The first configuration information is associated with an SPS configuration of the at least one SPS resource. Some implementations of the method and devices described herein include, waking up an MR of the UE prior to a start point of a time duration of a configured SPS resource in the event that an associated LP-WUS is detected. The associated LP-WUS is received before the downlink transmission associated with the SPS configuration.

[0019] In some implementations of the method and devices described herein, the UE is configured with the at least one CG resource. Some implementations of the method and devices described herein include one of the following: performing the uplink transmission using a configured CG resource in the event that an MR of the UE has been woken up by the LP-WUS; waking up the MR prior to a start point of a time duration of a configured CG resource regardless of whether the LP-WUS is detected; or waking up the MR to perform the uplink transmission in the event that the uplink transmission is initiated at a configured CG resource.

[0020] In some implementations of the method and devices described herein, the UE is configured for the SRS transmission. Some implementations of the method and devices described herein include one of the following: performing the SRS transmission on  physical uplink shared channel (PUSCH) in the event that an MR of the UE has been woken up by the LP-WUS; waking up the MR prior to a start point of a time duration of the SRS transmission regardless of whether the LP-WUS is detected; or waking up the MR prior to a start point of a time duration of the SRS transmission in the event that an associated LP-WUS is detected, wherein the associated LP-WUS is received before the SRS transmission associated with an SRS configuration for the SRS transmission.

[0021] In some implementations of the method and devices described herein, the SRS transmission comprises at least one of periodic SRS transmissions or persistent scheduling (SP) -SRS transmission.

[0022] In some implementations of the method and devices described herein, the first configuration information is common to dual DRX groups. Some implementations of the method and devices described herein include, waking up an MR of the UE during both on-durations associated with the dual DRX groups based on the LP-WUS being detected; and performing PDCCH monitoring during both on-durations.

[0023] In some implementations of the method and devices described herein, the first configuration information is common to the dual DRX groups. Some implementations of the method and devices described herein include, waking up an MR of the UE during an on-duration based on the LP-WUS being detected, wherein the on-duration is associated with an indicated DRX group; and performing PDCCH monitoring during the on-duration.

[0024] In some implementations of the method and devices described herein, the indicated DRX group is one of the following: explicitly indicated based on an index of the indicated DRX group; or implicitly indicated based on at least one of the following for transmitting the LP-WUS associated with the indicated DRX group: at least one time resource, at least one frequency resource, or at least one specific sequence.

[0025] In some implementations of the method and devices described herein, the first configuration information comprises two LP-WUS configurations configured to each of the dual DRX groups separately. Some implementations of the method and devices described herein include, waking up an MR of the UE in the event that the LP-WUS for a specific LP-WUS configuration is detected; and performing PDCCH monitoring during an on-duration associated with a DRX group to which the specific LP-WUS configuration is configured.

[0026] Some implementations of the method and devices described herein include, transmitting, to a user equipment (UE) , first configuration information associated with at least one low power-wake up signal (LP-WUS) ; and transmitting, to the UE, an LP-WUS based on the first configuration information.

[0027] Some implementations of the method and devices described herein include, transmitting, to the UE, second configuration information indicating that one or more of at least one reference signal received power (RSRP) measurement or at least one channel state information (CSI) measurement is performed on a main radio (MR) or a low power-wake up receiver (LR) of the UE.

[0028] Some implementations of the method and devices described herein include, transmitting, to the UE, an indication of a time point for measurement reporting associated with the at least one RSRP measurement or the CSI measurement.

[0029] In some implementations of the method and devices described herein, at least one of the RSRP measurement or the CSI measurement is based on measuring at least one of the following: at least one low power-synchronization signal (LP-SS) ; at least one LP-WUS wave form sequence; at least one primary synchronization signal (PSS) ; at least one secondary synchronization signal (SSS) ; at least one physical broadcast channel (PBCH) demodulation reference signal (DMRS) ; or at least one synchronization signal and PBCH block (SSB) .

[0030] In some implementations of the method and devices described herein, the first configuration information is associated with at least one of a semi-persistent scheduling (SPS) configuration or a sounding reference signal (SRS) configuration.

[0031] In some implementations of the method and devices described herein, the LP-WUS is transmitted prior to at least one of: downlink transmission associated with the SPS configuration; or SRS transmission associated with the SRS configuration.

[0032] In some implementations of the method and devices described herein, the LP-WUS is for activating a configured SPS resource associated with downlink transmission for the UE; or transmitting, to the UE, a downlink control information (DCI) for activating the configured SPS resource.

[0033] In some implementations of the method and devices described herein, the first configuration information is common to dual discontinuous reception (DRX) groups; or  the first configuration information comprises two LP-WUS configurations configured to each of the dual DRX groups separately.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0034] FIG. 1 illustrates an example of a wireless communications system that supports an LP-WUS procedure for a UE, such as an LP-WUS procedure for a UE in a RRC-CONNECTED state, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0035] FIG. 2 illustrates an example signaling diagram illustrating an example process that supports an LP-WUS procedure for a UE, such as an LP-WUS procedure for a UE in a RRC-CONNECTED state, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0036] FIG. 3 illustrates an example of a device that supports an LP-WUS procedure for a UE, such as an LP-WUS procedure for a UE in a RRC-CONNECTED state, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0037] FIG. 4 illustrates an example of a processor that supports an LP-WUS procedure for a UE, such as an LP-WUS procedure for a UE in a RRC-CONNECTED state, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0038] FIG. 5 illustrates a flowchart of a method that supports an LP-WUS procedure for a UE, such as an LP-WUS procedure for a UE in a RRC-CONNECTED state, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0039] FIG. 6 illustrates a flowchart of a method that supports an LP-WUS procedure for a UE, such as an LP-WUS procedure for a UE in a RRC-CONNECTED state, in accordance with aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0040] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.

[0041] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0042] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases do not necessarily refer to the same embodiment (s) . Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0043] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are used to distinguish one element from another element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0044] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0045] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as, 5G new radio (NR) , Long Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced (LTE-A) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , High-Speed Packet Access (HSPA) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) , and so on. Further, the communications between a user equipment and a network  device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will also be future type communication technologies and systems in which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned systems.

[0046] As used herein, the term “network device” generally refers to a node in a communication network via which a user equipment can access the communication network and receive services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , a radio access network (RAN) node, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a NR NB (also referred to as a gNB) , a Remote Radio Unit (RRU) , a radio header (RH) , an infrastructure device for a V2X (vehicle-to-everything) communication, a transmission and reception point (TRP) , a reception point (RP) , a remote radio head (RRH) , a relay, an integrated access and backhaul (IAB) node, a low power node such as a femto a base station (BS) , a pico BS, and so forth, depending on the applied terminology and technology. The network device may further refer to a network function (NF) in the core network, for example, a SMF, an AMF, a PCF, a UPF or devices with same function in future network architectures, and so forth.

[0047] As used herein, the term “user equipment (UE) ” generally refers to any end device that may be capable of wireless communications. By way of example rather than a limitation, a user equipment may also be referred to as a communication device, a terminal device, an end user device, a subscriber station (SS) , an unmanned aerial vehicle (UAV) , a portable subscriber station, a mobile station (MS) , or an access terminal (AT) . The user equipment may include, but is not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, a voice over IP (VoIP) phone, a wireless local loop phone, a tablet, a wearable user equipment, a personal digital assistant (PDA) , a portable computer, a desktop computer, an image capture user equipment such as a digital camera, a gaming user equipment, a music storage and playback appliance, a vehicle-mounted wireless user equipment, a wireless endpoint, a mobile station, laptop-embedded equipment (LEE) ,  laptop-mounted equipment (LME) , a USB dongle, a smart device, wireless customer-premises equipment (CPE) , an Internet of Things (loT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device (for example, a remote surgery device) , an industrial device (for example, a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. In the following description, the terms: “user equipment, ” “communication device, ” “terminal, ” “user equipment” and “UE, ” may be used interchangeably.

[0048] In some solutions, both downlink control information (DCI) with cyclic redundancy check (CRC) scrambled by power saving-RNTI (PS-RNTI) (DCP) and physical downlink control channel (PDCCH) monitor adaptation are PDCCH based signalling. For a UE equipped with an LR, an MR can be in a sleep state while the LR remains active to monitor low-power wake-up signal (LP-WUS) , and when LP-WUS is received by the LR, it will trigger the MR to wake up to monitor the PDCCH for a UE in RRC-CONNECTED state. As the LR would adopt a minimalistic design, the power consumption of the LR is expected to be significantly lower than PDCCH based signaling using the MR in some cases. In this way, LP-WUS in RRC_CONNECTED can potentially further reduce the UE energy consumption by being able to monitor the downlink with the LR such that the MR used for PDCCH monitoring can be kept in a sleep state.

[0049] Based on some discussions, for LP-WUS in the RRC_CONNECTED state, PDCCH monitoring is triggered by LP-WUS with C-DRX configuration was confirmed by RAN1, different options are as below. Opt 1-1 is LP-WUS monitoring according to the LP-WUS monitoring configuration before drx-onDurationTimer to trigger the starting of the drx-onDurationTimer. Opt 1-2 is LP-WUS monitoring outside at least C-DRX active time according to the LP-WUS monitoring configuration to trigger PDCCH monitoring. Opt1-2 may comprises Opt 1-2-1 and Opt 1-2-2. Opt 1-2-1 is PDCCH monitoring may be additionally triggered based on C-DRX cycle and drx-onDurationTimer when monitoring LP-WUS. If adopted, it should be configured together with Option 1-1 to achieve power saving gain compared to C-DRX. Opt 1-2-2 is PDCCH monitoring is not triggered by C-DRX cycle and drx-onDurationTimer when monitoring  LP-WUS. Opt 1-3 is LP-WUS monitoring inside at least C-DRX active time according to the LP-WUS monitoring configuration to trigger PDCCH monitoring.

[0050] In some solutions, for a CONNECTED mode UE, procedures to allow UE MR PDCCH monitoring triggered by LP-WUS, including activation and deactivation procedure of LP-WUS monitoring is specified. In the CONNECTED mode, UE MR ultra-deep sleep is not considered, and UE RRM / RLM / BFD / CSI measurements are performed by MR.

[0051] In a DCP mechanism, a UE may be indicated, when configured accordingly, whether it is required to monitor or not the PDCCH during the next occurrence of the on-duration by a DCP monitored on the active BWP. If the UE does not detect a DCP on the active BWP, it does not monitor the PDCCH during the next occurrence of the on-duration, unless it is explicitly configured to do so in that case. A UE can only be configured to monitor DCP when connected mode DRX is configured, and at occasion (s) at a configured offset before the on-duration. More than one monitoring occasion can be configured before the on-duration. The UE does not monitor DCP on occasions occurring during active-time, measurement gaps, BWP switching, or when it monitors response for a CFRA preamble transmission for beam failure recovery, in which case it monitors the PDCCH during the next on-duration.

[0052] If no DCP is configured in the active BWP, UE follows normal DRX operation. There are some optional parameters, such as, ps-Wakeup which indicates the configuration to start associated drx-onDurationTimer in case DCP is monitored but not detected; ps-TransmitOtherPeriodicCSI which indicates the configuration to report periodic CSI that is not L1-RSRP on PUCCH during the time duration indicated by drx-onDurationTimer in case DCP is configured but associated drx-onDurationTimer is not started; and ps-TransmitPeriodicL1-RSRP which indicates the configuration to transmit periodic CSI that is L1-RSRP on PUCCH during the time duration indicated by drx-onDurationTimer in case DCP is configured but associated drx-onDurationTimer is not started.

[0053] In view of these analysis and considerations, a new solution is proposed in some embodiments of the present disclosure to solve at least some issues for LP-WUS impacts on UEs in RRC_CONNECTED with c-DRX configuration. The issues above are described as when UE performs LP-WUS monitoring in RRC_CONNECTED state, and  comprise at least one of issues 1, 2 and 3. The issue 1 is about how to perform the configured periodic L1-RSRP measurement / CSI measurement reporting during MR sleep state. The issue 2 is about uncertainty of the UE behaviors on the configured SPS / CG and SRS transmission during MR sleep state. The issue 3 is how does the LP-WUS configuration to be applied for UEs configured with dual DRX groups. Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0054] FIG. 1 illustrates an example of a wireless communications system (or referred to as communication network) 100 that support an LP-WUS procedure for a UE, such as an LP-WUS procedure for a UE in a RRC-CONNECTED state, in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 102 (also referred to as network equipment) , one or more UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. 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 network or an LTE-Advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as an NR 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. 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.

[0055] The one or more network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station, a network element, a radio access network (RAN) , a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signalling, transmit signalling) over a communication interface.

[0056] A network entity 102 may provide a geographic coverage area 112 for which the network entity 102 may support services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) for one or more UEs 104 within the geographic coverage area 112. For example, a network entity 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, a network entity 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network. 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 112 may be associated with different network entities 102. Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0057] The one or more UEs 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 mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber 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. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100.

[0058] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in FIG. 1. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in FIG. 1. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.

[0059] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. 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 communication interface.

[0060] A network entity 102 may support communications with the core network 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may interface with the core network 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another 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 network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the core network 106) . In some implementations, one or more network entities 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) .

[0061] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open Radio Access Network (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN Intelligent Controller (RIC) (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0062] An RU may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 102 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 102 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some implementations, one or more network entities 102 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0063] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signalling (e.g., RRC, service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, MAC layer) functionality and signalling, and may each be at least partially controlled by the CU.

[0064] Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU and an RU such that the DU may support one or more layers of the protocol stack and the RU may support one or more different layers of the protocol stack. The DU may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs) . In some implementations, a functional split between a CU and a DU, or between a DU and an RU may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU, a DU, or an RU, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU, the DU, or the RU) .

[0065] A CU may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU may be connected to one or more DUs via a midhaul communication link (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU may be connected to one or more RUs via a fronthaul communication link (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In  some implementations, a midhaul communication link or a fronthaul communication link may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 102 that are in communication via such communication links.

[0066] The core network 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 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 network entities 102 associated with the core network 106.

[0067] The core network 106 may communicate with the packet data network 108 over one or more backhaul links 116 (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 core network 106 via a network entity 102. The core network 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 core network 106 (e.g., one or more network functions of the core network 106) .

[0068] In the wireless communications system 100, the network entities 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 network entities 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the network entities 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the network entities  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 network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0069] 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.

[0070] 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.

[0071] 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.

[0072] 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 network entities 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 network entities 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 network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0073] 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.

[0074] FIG. 2 illustrates an example signaling diagram illustrating an example process that supports an LP-WUS procedure for a UE, such as an LP-WUS procedure for  a UE in a RRC-CONNECTED state, in accordance with aspects of the present disclosure. The process 200 as shown in FIG. 2 involves a user equipment (UE) 201 and a base station (BS) 202. In other embodiments, the UE 201 may be an example of the UE 104. The base station 202 may be an example of one of the network entities 102.

[0075] In the process 200, the base station 202 may transmit (210) , to the UE 201, first configuration information 205 associated with at least one low power-wake up signal (LP-WUS) . Then the UE 201 may receive (212) , from the base station 202, the first configuration information 205 associated with the at least one LP-WUS. The first configuration information 205 associated with at least one LP-WUS, may be referred to as LP-WUS configuration in some examples hereinafter. The UE 201 may be in a radio resource control (RRC) connected state with a connected mode discontinuous reception (C-DRX) configuration. The base station 202 may transmit (214) , to the UE 201, an LP-WUS 215 based on the first configuration information 205. On the UE 201 side, the UE 201 may perform (218) LP-WUS monitoring based on the first configuration information 205. If there is the LP-WUS 215 transmitted from the BS 202, the UE 201 may receive (216) the LP-WUS 215.

[0076] The UE 201 may further determine (220) whether to perform the following in case of the LP-WUS monitoring: at least one reference signal received power (RSRP) measurement; at least one channel state information (CSI) measurement; measurement reporting; monitoring downlink transmission using at least one semi-persistent scheduling (SPS) resource; uplink transmission using at least one configured grant (CG) resource; sounding reference signal (SRS) transmission; or at least one operation associated with dual discontinuous reception (DRX) groups, or any combination thereof. The RSRP measurement may be a layer 1 (L1) RSRP measurement or a layer 3 (L3) RSRP measurement. In some examples, the measurement reporting may be RSRP measurement reporting or CSI measurement reporting or the both.

[0077] With reference to the process 200, in some examples, an issue about how to perform the configured RSRP measurement / CSI measurement / measurement reporting during a main radio (MR) sleep state may be resolved. For example, as mentioned above, an issue to be solved is how to perform the configured periodic L1-RSRP measurement / CSI measurement and corresponding measurement reporting during an MR sleep state. For this purpose, for example, network (e.g. a base station) may configure a  UE to perform periodic L1-RSRP measurement and / or CSI measurement and corresponding measurement reporting within associated on-duration timer (e.g. drx-onDurationTimer) when the UE performs LP-WUS monitoring. In some examples, an LP-WUS configuration takes a DCP configuration in some solution (e.g. opt 1-1 above) as baseline, and the LP-WUS configuration is associated with the c-DRX configuration, as indicated by the opt 1-1 above. Network provides both C-DRX configuration and LP-WUS configuration by dedicated RRC configuration, the C-DRX configuration and associated LP-WUS configuration are configured per-cell group, which may include one or multiple parameters defined as shown in Table 1.

[0078] Table 1

[0079] Specifically, for the parameters LP-WUS-TransmitPeriodicL1-RSRP and LP-WUS-TransmitOtherPeriodicCSI, they aim to define the UE behaviors on periodic L1-RSRP measurement and periodic CSI measurement reporting when UE performs LP-WUS monitoring. In the case of LP-WUS monitoring is configured associated with drx-onDurationTimer of C-DRX, when LP-WUS is not detected before associated on-duration timer, generally the UE MR needs to keep in sleep state, but if periodic L1-RSRP measurement or periodic CSI measurement reporting within the associated on-duration timer are configured as needed, then some UE behaviors below may be identified.

[0080] Some details of a solution for solving the issue above will be further described. In some examples, if the LP-WUS 215 is not detected prior to the on-duration, and one or more of the RSRP measurement, the CSI measurement, or the measurement reporting is configured to be performed within an on-duration of the C-DRX configuration, the UE 201 may perform the one or more of the RSRP measurement, the CSI measurement, or the measurement reporting within the on-duration of the C-DRX configuration. For  example, when a UE (e.g. the UE 201) is performing LP-WUS monitoring, in the case of the parameters LP-WUS-TransmitPeriodicL1-RSRP and / or LP-WUS-TransmitOtherPeriodicCSI are configured as ‘true’ , i.e., network (e.g. the BS 202) has configured the UE to perform L1-RSRP measurement and / or CSI measurement reporting during the associated on-duration timer (e.g. drx-onDurationTimer) . The UE performs the L1-RSRP measurement and / or CSI measurement reporting within the on-duration timer even when LP-WUS is not detected before the associated on-duration timer. The L1-RSRP measurement is an example of the RSRP measurement above. L1-RSRP measurement may be periodic L1-RSRP measurement. The CSI measurement reporting is an example of the measurement reporting above.

[0081] In order to perform the RSRP measurement, the CSI measurement, the measurement reporting or any combination thereof, the UE 201 may wake up a main radio (MR) of the UE during the on-duration of the C-DRX configuration, and then perform, on the MR, the RSRP measurement, the CSI measurement, or the measurement reporting, or any combination thereof accordingly. For example, the UE 201 may wake up the MR during the associated drx-onDurationTimer and performs the RSRP measurement, the CSI measurement and / or CSI measurement reporting on the MR as configured by network.

[0082] In some other examples, the UE 201 may perform, on a low power-wake up receiver (LR) of the UE 201, the RSRP measurement and / or the CSI measurement. The UE 201 wakes up the MR of the UE 201 prior to a configured time point for the measurement reporting, and then performs, on the MR, the measurement reporting for reporting at least one result of the RSRP measurement and / or the CSI measurement. For example, the UE 201 performs periodic L1-RSRP measurement and / or CSI measurement on LR when performing LP-WUS monitoring, and then reports the measurement results on MR as configured. In some examples, the RSRP measurement and / or the CSI measurement may be performed by measuring various signal (s) . For example, the RSRP measurement or the CSI measurement may be based on measuring: at least one low power-synchronization signal (LP-SS) ; at least one LP-WUS wave form sequence; at least one primary synchronization signal (PSS) ; at least one secondary synchronization signal (SSS) ; at least one physical broadcast channel (PBCH) demodulation reference signal (DMRS) ; at least one synchronization signal and PBCH block (SSB) ; or any combination thereof. In such case, the reporting results by the measurement reporting are  measurement results performed by the LR, and UE wakes up on MR before the reporting time point as configured by the network. The BS 201 may transmit, to the UE 201, an indication of a time point for the measurement reporting associated with the RSRP measurement and / or the CSI measurement.

[0083] In some examples, the base station 202 may transmit, to the UE 201, second configuration information indicating that one or more of at least one RSRP measurement or at least one CSI measurement is performed on the MR or the LR of the UE 201. On the UE 201 side, the UE 201 may receive, from the base station 202, the second configuration information above. For example, the network may configure the UE 201 to perform the periodic L1-RSRP measurement or the CSI measurements by using the MR or using the LR explicitly with the measurement reporting configuration.

[0084] In some examples, the measurement and reporting configuration on periodic L1-RSRP and / or periodic CSI via the MR and the LR may be (pre-) configured to the UE 201 respectively, with independent measurement period and / or reporting period.

[0085] In some examples, if the LP-WUS 215 is not detected prior to the on-duration, and one or more of the RSRP measurement, the CSI measurement, or the measurement reporting is configured to be performed within the on-duration of the C-DRX configuration, the UE 201 may skip performing any of the RSRP measurement, the CSI measurement, and the measurement reporting within the on-duration above. For example, when a UE (e.g. the UE 201) is performing LP-WUS monitoring. In the case of the parameters LP-WUS-TransmitPeriodicL1-RSRP and / or LP-WUS-TransmitOtherPeriodicCSI are configured as ‘true’ , i.e., the network has configured the UE to perform L1-RSRP measurement and / or CSI measurement reporting during the associated on-duration timer (e.g. drx-onDurationTimer) . When the LP-WUS is not detected before the associated on-duration timer. UE skips performing the configured periodic L1-RSRP measurement and periodic CSI measurement reporting within the associated on-duration timer (i.e. drx-onDurationTimer) and keeps in sleep state, that is, UE will not perform the configured periodic L1-RSRP measurement and periodic CSI measurement reporting above. In such sub-embodiment, the UE wakes up the MR within the on-duration timer (i.e. drx-onDurationTimer) only when associated LP-WUS before the on-duration timer is detected.

[0086] Continuing with reference to the process 200, in some other examples, the UE behaviors on the configured SPS / CG and SRS transmission during MR sleep state may be defined. In some examples, LP-WUS impacts on the configured SPS / CG resource and SRS transmission may be identified when UE performs LP-WUS monitoring.

[0087] In some examples, LP WUS impacts on configured SPS / CG resources are identified. The resources of semi-persistent scheduling (SPS) and configured grant (CG) are configured by the network to UE for potential downlink (DL) and uplink (UL) transmission. The UE may perform monitoring of DL transmission on the configured SPS and perform UL transmission on configured CG resource. In the case of the UE performs LP-WUS monitoring, i.e., UE MR is in deep sleep, whether the SPS and the CG still keeps valid, and whether the UE MR wakes up to perform DL / UL transmission during the configured resource period may be identified.

[0088] In some examples, the UE 201 is configured with the at least one SPS resource. LP-WUS impacts on SPS configuration are identified when UE performs LP-WUS monitoring. The SPS validity and corresponding UE behaviors may be defined in the following examples below.

[0089] In some examples, if the MR of the UE 201 has been woken up by the LP-WUS 215, the UE 201 may monitor the downlink transmission using a configured SPS resource. For example, when UE MR has waken-up by the LP-WUS 215 before, the UE 201 performs the monitoring of downlink transmission on the configured SPS. In some other examples, the UE 201 skips monitoring the downlink transmission using a configured SPS resource based on the LP-WUS 215 being not detected. That is, if no LP-WUS is detected, the UE 201 keeps in sleep state (specifically, the MR of the UE 201 keeps in sleep state) within the configured SPS duration.

[0090] In some examples, the configured SPS resource is valid for monitoring the downlink transmission based on the configured SPS resource having been activated by a downlink control information (DCI) . The UE 201 may monitor the DCI after the MR having been woken up by the LP-WUS 215. For example, the UE 201 wakes up the MR and then to monitor the DCI for the SPS resource (de) activation. Only in the case that the UE 201 receives the activation DCI, the SPS resource is activated and considered as valid. The UE 201 may use the SPS resource if the SPS resource is valid.

[0091] In some other examples, the configured SPS resource is valid for monitoring the downlink transmission based on the configured SPS resource having been activated by the LP-WUS. For example, the UE 201 wakes up the MR and then the SPS resource is considered as valid, no additional activation needed. In such examples, the LP-WUS 215 is regarded as the activation command for the SPS resource. According to the examples above, the DCI and / or the LP-WUS transmitted by the network, e.g. the BS 202 may activating the configured SPS resource.

[0092] In some further examples, the configured SPS resource is valid for monitoring the downlink transmission based on the configured SPS resource having been activated prior to the MR entering into a sleep state. For example, in the case of the SPS resource is activated before the UE 201 enters sleep state (the MR sleeps) , then the activated SPS is considered as valid when the UE MR is woken up by the LP-WUS 215. No additional activation is needed. Otherwise, The UE needs to monitor activation DCI before using the configured SPS as some examples above. In this case, the MR status (i.e., on / off) will not impact (or change) the configured SPS resource validity, the (de) activated SPS can still be kept as (de) activated even when UE MR enters in sleep state. In other words, validity of the configured SPS resource is not changed in response to a change of a state of the MR.

[0093] In some examples, the UE 201 may wake up the MR of the UE 201 prior to a start point of a time duration of a configured SPS resource regardless of whether the LP-WUS 215 is detected. Then the UE 201 monitors the downlink transmission using the configured SPS resource. For example, the UE 201 wakes up the MR before each configured SPS resource even when no LP-WUS is detected. In such examples, the UE 201 keeps each configured SPS resource valid and wakes up the MR before each configured SPS resource since there may have potential down link transmission. In some examples, an offset between wake-up time of the MR and the start point above is based on UE capability of a processing delay associated with the waking up. That is, the offset between UE MR wake-up time and the start point of next SPS resource depends on UE capability on the MR wake up processing delay, which can be left to UE implementation.

[0094] In some examples, the first configuration information 205 is associated with an SPS configuration of the at least one SPS resource. The UE 201 wakes up the MR of the UE 201 prior to a start point of a time duration of a configured SPS resource if an  associated LP-WUS 215 is detected. The associated LP-WUS 215 is received before the downlink transmission associated with the SPS configuration. In such examples, the first configuration information 205 may be an SPS specific LP-WUS configuration. In other words, the SPS specific LP-WUS configuration is configured from the network (e.g. the BS 202) to the UE 201, which means the LP-WUS configuration is associated with the SPS configuration. The network may configure additional LP-WUS configuration before each SPS resource configuration, which indicates the UE 201 to wake-up MR if the LP-WUS 215 is detected during the next occurrence of the SPS resource, i.e., before the start of SPS resource time duration. In the case of there is downlink transmission, an LP-WUS indication (including the LP-WUS 215) will be transmitted from the network to the UE 201 before related SPS resource. That is, the LP-WUS 215 is transmitted prior to the downlink transmission associated with the SPS configuration. The UE 201 wakes-up the MR to perform the monitoring of the downlink transmission when the LP-WUS 215 is detected.

[0095] In some examples, the UE 201 is configured with at least one CG resource. LP-WUS impacts on CG configuration are identified, when the UE performs LP-WUS monitoring, the CG validity and corresponding UE behaviors are defined in some examples below.

[0096] In some examples, if the MR of the UE 201 has been woken up by the LP-WUS 215, the UE 201 performs the uplink transmission using a configured CG resource. For example, when the UE MR has waken-up by the LP-WUS 215 before, the UE 201 performs uplink transmission with the configured CG resource directly.

[0097] In some examples, the UE 201 may wake up the MR prior to a start point of a time duration of a configured CG resource regardless of whether the LP-WUS 215 is detected. For example, the UE 215 wakes up MR before each configured CG resource even when no LP-WUS is detected.

[0098] In some examples, the UE 201 may wake up the MR to perform the uplink transmission if the uplink transmission is initiated at a configured CG resource. In other words, in the case of the UL transmission is initiated at the CG resource, the UE 201 wakes up the MR to perform the uplink transmission directly. For the CG resource, no additional activation / deactivation is needed, the UE can use the CG resources directly when there is the UL transmission.

[0099] In some examples, the UE 201 is configured for SRS transmission. In Some examples, the SRS transmission may comprises periodic SRS transmissions and / or persistent scheduling (SP) -SRS transmission. LP-WUS impacts on the configured SRS transmission are identified, when the UE 201 performs LP-WUS monitoring, the UE 201 may perform periodic and / or SP-SRS transmission in some examples below.

[0100] In some examples, if the MR of the UE 201 (or referred to as UE MR in some examples herein) has been woken up by the LP-WUS 215, the UE 201 may perform the SRS transmission on physical uplink shared channel (PUSCH) . For example, when the UE MR has waken-up by the LP-WUS 215 before, the UE 201 performs periodic and / or SP-SRS transmission on PUSCH as configured by the network. When the UE is monitoring the LP-WUS 215 or when the MR is in sleep state, the UE 201 does not transmit periodic SRS and SP-SRS on PUSCH if no LP-WUS is detected.

[0101] In some examples, the UE 201 wakes up the MR prior to a start point of a time duration of the SRS transmission regardless of whether the LP-WUS 215 is detected. That is, the UE 201 wakes up the MR before each configured periodic SRS and / or SP-SRS transmission even when no LP-WUS is detected.

[0102] In some examples, the first configuration information 205 is associated with an SRS configuration for the SRS transmission. The UE 201 wakes up the MR prior to a start point of a time duration of the SRS transmission in the event that an associated LP-WUS is detected. The associated LP-WUS is received before the SRS transmission associated with an SRS configuration for the SRS transmission. In such examples, the first configuration information 205 may be an SRS specific LP-WUS configuration configured from the network (e.g. the BS 202) to the UE 201, which means the LP-WUS configuration is associated with the SRS configuration. The network may configure additional LP-WUS configuration before each SRS transmission, which indicates the UE 201 to wake up the MR if the LP-WUS 215 is detected during the next occurrence of the SRS transmission, i.e., before the start of SRS transmission. In some examples, the network, e.g. the BS 202, may transmit the LP-WUS 215 prior to the SRS transmission associated with the SRS configuration.

[0103] Continuing with reference to the process 200, in some further examples, a further issue mentioned above to be solved is how does the LP-WUS configuration to be applied for UEs configured with dual DRX groups. To solve this issue, in some examples,  the LP-WUS configurations for dual DRX groups case are considered. For example, common LP-WUS configuration or separated LP-WUS configuration may be provided to UE configured with dual DRX groups.

[0104] In some examples, serving cells of a medium access control (MAC) entity may be configured by RRC in two discontinuous reception (DRX) groups with separate DRX parameters to applied for FR1 and FR2, the DRX parameters that are separately configured for each DRX groups on drx-onDurationTimer and drx-InactivityTimer, while common to the DRX groups for other DRX parameters e.g., drx-SlotOffset etc. Then for the UE configured with dual DRX groups, the LP-WUS configurations may be designed in some examples below.

[0105] In some examples, the first configuration information 205 is common to the dual DRX groups. That is, a common LP-WUS configuration is configured to associate with the two DRX groups. In this case, considering the DRX parameter drx-slotoffset is common for the two DRX groups, then a common LP-WUS configuration can be provided for the two DRX groups. For example, the LP-WUS indicates the UE to wake-up during the next occurrence of the on-duration if the LP-WUS is detected outside active time, i.e., before the start of drx-onDurationTimer.

[0106] In some examples, the UE 201 wakes up the MR of the UE 201 during both on-durations associated with the dual DRX groups based on the LP-WUS being detected, and performs PDCCH monitoring during both on-durations. For example, when the LP-WUS 215 is detected, the UE 201 wakes up the MR during both the drx-onDurationTimer associated with the two DRX groups, then the PDCCH monitoring is performed when any one of the drx-onDurationTimer of the two DRX groups is running. In this way, signalling overhead on multiple LP-WUS configuration is avoid.

[0107] In some examples, the first configuration information 205 is common to the dual DRX groups. The UE 201 may wake up an MR of the UE 201 during an on-duration of the C-DRX configuration based on the LP-WUS 215 being detected. The on-duration is associated with an indicated DRX group. Then the UE 201 performs PDCCH monitoring during the on-duration. For example, one common LP-WUS configuration is configured for the two DRX groups, but the network may further indicate to the UE 201 that the LP-WUS is for which DRX group, i.e., the LP-WUS 215 indicates specific DRX group index, then the UE 201 wakes up the MR to perform PDCCH monitoring during  the drx-onDurationTimer associated with indicated DRX group. In such examples, the indicated DRX group above is explicitly indicated based on an index of the indicated DRX group.

[0108] In some other examples, the indicated DRX group may be implicitly indicated based on one or more of the following for transmitting the LP-WUS associated with the indicated DRX group: at least one time resource, at least one frequency resource, or at least one specific sequence. For example, one common LP-WUS configuration is configured for the two DRX groups, but specific time / frequency resource or specific sequences for transmitting the LP-WUS 215 may be associated with different DRX groups. As an example, in the case of LP-WUS 215 is received in specific time / frequency resource, or is transmitted by using specific sequences, then the UE 201 can identify which DRX group configuration is applied. For example, in the case of the UE 201 receives the LP-WUS 215 in at least one specific time / frequency resource, e.g., t1 / f1, then the UE 201 wakes up the MR to perform the PDCCH monitoring during the drx-onDurationTimer associated with DRX group 1. In this example, DRX group 1 is associated with the specific time / frequency resource, t1 / f1 for transmitting the LP-WUS 215.

[0109] In some examples, the first configuration information 205 comprises two LP-WUS configurations configured to each of the dual DRX groups separately. That is, an LP-WUS configuration is a dedicated LP-WUS configuration for a DRX group. If the LP-WUS 215 for a specific LP-WUS configuration is detected, the UE 201 may wake up the MR of the UE 201, and then may perform PDCCH monitoring during an on-duration associated with a DRX group to which the specific LP-WUS configuration is configured. In such examples, separate or independent LP-WUS configurations are configured to the two DRX groups separately, and each LP-WUS configuration is associated with the DRX configuration of one DRX group. The LP-WUS configuration is configured with the DRX configuration per DRX group, in other words, each LP-WUS configuration is associated with one DRX configuration of one DRX group. For example, LP-WUS configuration 1 and LP-WUS configuration 2 are configured to associated with DRX group 1 and DRX group 2 respectively, the different configurations corresponding to different LP-WUS parameters, as defined in the Table 1 above, which may include different time / frequency resource for detect the LP-WUS 215, and / or different slot offset compared to the drx-ondurationTimer, and / or different monitoring period / occasion. etc. When LP-WUS for  specific LP-WUS configuration e.g., LP-WUS 1 is received, only associated DRX group, e.g., DRX group 1 will be impacted, i.e., the UE 201 wakes up the MR to performs the PDCCH monitoring during associated on-duration timer of DRX group 1.

[0110] FIG. 3 illustrates an example of a device 300 that supports an LP-WUS procedure for a UE, such as an LP-WUS procedure for a UE in a RRC-CONNECTED state, in accordance with aspects of the present disclosure. The device 300 may be an example of a UE 104 as described herein. The device 300 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 300 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 302, a memory 304, a transceiver 306, and, optionally, an I / O controller 308. 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) .

[0111] The processor 302, the memory 304, the transceiver 306, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 302, the memory 304, the transceiver 306, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0112] In some implementations, the processor 302, the memory 304, the transceiver 306, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 302 and the memory 304 coupled with the processor 302 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 302, instructions stored in the memory 304) .

[0113] For example, the processor 302 may support wireless communication at the device 300 in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, the  processor 302 may be configured to operable to support a means for receiving, from a base station, first configuration information associated with at least one low power-wake up signal (LP-WUS) , in which the UE is in a radio resource control (RRC) connected state with a connected mode discontinuous reception (C-DRX) configuration; a means for performing LP-WUS monitoring based on the first configuration information; and a means for determining whether to perform at least one of the following in case of the LP-WUS monitoring: at least one reference signal received power (RSRP) measurement; at least one channel state information (CSI) measurement; measurement reporting; monitoring downlink transmission using at least one semi-persistent scheduling (SPS) resource; uplink transmission using at least one configured grant (CG) resource; sounding reference signal (SRS) transmission; or at least one operation associated with dual discontinuous reception (DRX) groups. The processor 302 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 500.

[0114] In some other examples, the processor 302 may be configured to operable to support a means for transmitting, to a user equipment (UE) , first configuration information associated with at least one low power-wake up signal (LP-WUS) ; and a means for transmitting, to the UE, an LP-WUS based on the first configuration information. The processor 302 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 600.

[0115] The processor 302 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 302 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 302. The processor 302 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 304) to cause the device 300 to perform various functions of the present disclosure.

[0116] The memory 304 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 304 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 302 cause the device 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. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 302 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 304 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0117] The I / O controller 308 may manage input and output signals for the device 300. The I / O controller 308 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 308 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 308 may utilize an operating system such as  or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 308 may be implemented as part of a processor, such as the processor 302. In some implementations, a user may interact with the device 300 via the I / O controller 308 or via hardware components controlled by the I / O controller 308.

[0118] In some implementations, the device 300 may include a single antenna 310. However, in some other implementations, the device 300 may have more than one antenna 310 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 306 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 310, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 306 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 306 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 310 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 310. The transceiver 306 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0119] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain 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 transmit chain 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 transmit chain may also include one or more antennas 310 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0120] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 310 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain 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 receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0121] FIG. 4 illustrates an example of a processor 400 that supports an LP-WUS procedure for a UE, such as an LP-WUS procedure for a UE in a RRC-CONNECTED state, in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 400 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 400 may include a controller 402 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 400 may optionally include at least one memory 404. Additionally, or alternatively, the processor 400 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 406. 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) .

[0122] The processor 400 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 400)  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) .

[0123] The controller 402 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 400 to cause the processor 400 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 402 may operate as a control unit of the processor 400, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 400. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0124] The controller 402 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 404 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 400 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 402 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 404. The controller 402 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 402 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 400 to cause the processor 400 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 402 may be configured to manage flow of data within the processor 400. The controller 402 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 400.

[0125] The memory 404 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 400 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 404 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 400) . In some other implementations, the memory 404 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 400) .

[0126] The memory 404 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 400, cause the processor 400 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 402 and / or the processor 400 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 404 to cause the processor 400 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting transmit power prioritization) . For example, the processor 400 and / or the controller 402 may be coupled with or to the memory 404, the processor 400, the controller 402, and the memory 404 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 400 may include multiple processors and the memory 404 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.

[0127] The one or more ALUs 406 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 406 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 400) . In some other implementations, the one or more ALUs 406 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 400) . One or more ALUs 406 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 406 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 406 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 406 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 406 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0128] The processor 400 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. In some examples the processor 402 may be configured to or operable to support a means for receiving, from a base station, first configuration information associated with at least one low power-wake up signal (LP-WUS) , in which the UE is in a radio resource control (RRC) connected state with a connected mode discontinuous reception (C-DRX) configuration; a means for performing LP-WUS  monitoring based on the first configuration information; and a means for determining whether to perform at least one of the following in case of the LP-WUS monitoring: at least one reference signal received power (RSRP) measurement; at least one channel state information (CSI) measurement; measurement reporting; monitoring downlink transmission using at least one semi-persistent scheduling (SPS) resource; uplink transmission using at least one configured grant (CG) resource; sounding reference signal (SRS) transmission; or at least one operation associated with dual discontinuous reception (DRX) groups. The processor 400 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 500.

[0129] In some other examples, the processor 402 may be configured to or operable to support a means for transmitting, to a user equipment (UE) , first configuration information associated with at least one low power-wake up signal (LP-WUS) ; and a means for transmitting, to the UE, an LP-WUS based on the first configuration information. The processor 400 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 600.

[0130] FIG. 5 illustrates a flowchart of a method 500 that supports an LP-WUS procedure for a UE, such as an LP-WUS procedure for a UE in a RRC-CONNECTED state, in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 500 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 500 may be performed by the UE 201 or the UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0131] At 505, the method includes receiving, from a base station, first configuration information associated with at least one low power-wake up signal (LP-WUS) , in which the UE is in a radio resource control (RRC) connected state with a connected mode discontinuous reception (C-DRX) configuration. The operations of 505 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 505 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1 or FIG. 2.

[0132] At 510, the method includes performing LP-WUS monitoring based on the first configuration information. The operations of 510 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 510 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1 or FIG. 2.

[0133] At 515, the method includes determining whether to perform at least one of the following in case of the LP-WUS monitoring: at least one reference signal received power (RSRP) measurement; at least one channel state information (CSI) measurement; measurement reporting; monitoring downlink transmission using at least one semi-persistent scheduling (SPS) resource; uplink transmission using at least one configured grant (CG) resource; sounding reference signal (SRS) transmission; or at least one operation associated with dual discontinuous reception (DRX) groups. The operations of 515 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 515 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1 or FIG. 2.

[0134] FIG. 6 illustrates a flowchart of a method 600 that supports an LP-WUS procedure for a UE, such as an LP-WUS procedure for a UE in a RRC-CONNECTED state, in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 600 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 600 may be performed by the BS 202 or the network entity 102 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0135] At 605, the method includes transmitting, to a user equipment (UE) , first configuration information associated with at least one low power-wake up signal (LP-WUS) . The operations of 605 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 605 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1 or FIG. 2.

[0136] At 610, the method may include transmitting, to the UE, an LP-WUS based on the first configuration information. In some implementations, aspects of the operations of 610 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1 or FIG. 2.

[0137] It should be noted that the methods described herein describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0138] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0139] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0140] 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. By way of example, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry  or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor.

[0141] As used herein, including in the claims, 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.

[0142] 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) comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the UE to:receive, from a base station, first configuration information associated with at least one low power-wake up signal (LP-WUS) , wherein the UE is in a radio resource control (RRC) connected state with a connected mode discontinuous reception (C-DRX) configuration;perform LP-WUS monitoring based on the first configuration information; anddetermine whether to perform at least one of the following in case of the LP-WUS monitoring:at least one reference signal received power (RSRP) measurement;at least one channel state information (CSI) measurement;measurement reporting;monitoring downlink transmission using at least one semi-persistent scheduling (SPS) resource;uplink transmission using at least one configured grant (CG) resource;sounding reference signal (SRS) transmission; orat least one operation associated with dual discontinuous reception (DRX) groups.2.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:perform at least one of the RSRP measurement, the CSI measurement, or the measurement reporting within an on-duration of the C-DRX configuration in the event that:the LP-WUS is not detected prior to the on-duration; andthe at least one of the RSRP measurement, the CSI measurement, or the measurement reporting is configured to be performed within the on-duration.3.The UE of claim 2, wherein the processor is configured to perform the at least one of the RSRP measurement, the CSI measurement, or the measurement reporting by:waking up a main radio (MR) of the UE during the on-duration; andperforming, on the MR, the at least one of the RSRP measurement, the CSI measurement, or the measurement reporting.4.The UE of claim 2, wherein the processor is configured to perform the at least one of the RSRP measurement, the CSI measurement, or the measurement reporting by:performing, on a low power-wake up receiver (LR) of the UE, at least one of the RSRP measurement or the CSI measurement;waking up an MR of the UE prior to a configured time point for the measurement reporting; andperforming, on the MR, the measurement reporting for reporting at least one result of the at least one of the RSRP measurement or the CSI measurement.5.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:skip performing any of the RSRP measurement, the CSI measurement, and the measurement reporting within an on-duration in the event that:the LP-WUS is not detected prior to the on-duration; andthe at least one of the RSRP measurement, the CSI measurement, or the measurement reporting is configured to be performed within the on-duration.6.The UE of claim 1, wherein the UE is configured with the at least one SPS resource, and the processor is further configured to:monitor the downlink transmission using a configured SPS resource in the event that an MR of the UE has been woken up by the LP-WUS; orskip monitoring the downlink transmission using a configured SPS resource based on the LP-WUS being not detected.7.The UE of claim 6, wherein the configured SPS resource is valid for monitoring the downlink transmission based on one of the following:the configured SPS resource having been activated by a downlink control information (DCI) ;the configured SPS resource having been activated by the LP-WUS; orthe configured SPS resource having been activated prior to the MR entering into a sleep state.8.The UE of claim 1, wherein the UE is configured with the at least one SPS resource, and the processor is further configured to:wake up an MR of the UE prior to a start point of a time duration of a configured SPS resource regardless of whether the LP-WUS is detected; andmonitor the downlink transmission using the configured SPS resource.9.The UE of claim 1, wherein the UE is configured with the at least one SPS resource, the first configuration information is associated with an SPS configuration of the at least one SPS resource, and the processor is further configured to:wake up an MR of the UE prior to a start point of a time duration of a configured SPS resource in the event that an associated LP-WUS is detected, wherein the associated LP-WUS is received before the downlink transmission associated with the SPS configuration.10.The UE of claim 1, wherein the UE is configured with the at least one CG resource, and the processor is further configured to one of the following:perform the uplink transmission using a configured CG resource in the event that an MR of the UE has been woken up by the LP-WUS;wake up the MR prior to a start point of a time duration of a configured CG resource regardless of whether the LP-WUS is detected; orwake up the MR to perform the uplink transmission in the event that the uplink transmission is initiated at a configured CG resource.11.The UE of claim 1, wherein the UE is configured for the SRS transmission, and the processor is further configured to one of the following:perform the SRS transmission on physical uplink shared channel (PUSCH) in the event that an MR of the UE has been woken up by the LP-WUS;wake up the MR prior to a start point of a time duration of the SRS transmission regardless of whether the LP-WUS is detected; orwake up the MR prior to a start point of a time duration of the SRS transmission in the event that an associated LP-WUS is detected, wherein the associated LP-WUS is received before the SRS transmission associated with an SRS configuration for the SRS transmission.12.The UE of claim 1, wherein the first configuration information is common to dual DRX groups, and the processor is further configured to:wake up an MR of the UE during both on-durations associated with the dual DRX groups based on the LP-WUS being detected; andperform PDCCH monitoring during both on-durations.13.The UE of claim 1, wherein the first configuration information is common to the dual DRX groups, and the processor is further configured to:wake up an MR of the UE during an on-duration based on the LP-WUS being detected, wherein the on-duration is associated with an indicated DRX group; andperform PDCCH monitoring during the on-duration.14.The UE of claim 13, wherein the indicated DRX group is one of the following:explicitly indicated based on an index of the indicated DRX group; orimplicitly indicated based on at least one of the following for transmitting the LP-WUS associated with the indicated DRX group: at least one time resource, at least one frequency resource, or at least one specific sequence.15.The UE of claim 1, wherein the first configuration information comprises two LP-WUS configurations configured to each of the dual DRX groups separately, and the processor is further configured to:wake up an MR of the UE in the event that the LP-WUS for a specific LP-WUS configuration is detected; andperform PDCCH monitoring during an on-duration associated with a DRX group to which the specific LP-WUS configuration is configured.16.A base station 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, to a user equipment (UE) , first configuration information associated with at least one low power-wake up signal (LP-WUS) ; andtransmit, to the UE, an LP-WUS based on the first configuration information.17.The base station of claim 16, wherein the processor is further configured to:transmit, to the UE, second configuration information indicating that one or more of at least one reference signal received power (RSRP) measurement or at least one channel state information (CSI) measurement is performed on a main radio (MR) or a low power-wake up receiver (LR) of the UE.18.The base station of claim 16, wherein the first configuration information is associated with at least one of a semi-persistent scheduling (SPS) configuration or a sounding reference signal (SRS) configuration, and the LP-WUS is transmitted prior to at least one of:downlink transmission associated with the SPS configuration; orSRS transmission associated with the SRS configuration.19.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:receive, from a base station, first configuration information associated with at least one low power-wake up signal (LP-WUS) , wherein the UE is in a radio resource control (RRC) connected state with a connected mode discontinuous reception (C-DRX) configuration;perform LP-WUS monitoring based on the first configuration information; anddetermine whether to perform at least one of the following in case of the LP-WUS monitoring:at least one reference signal received power (RSRP) measurement;at least one channel state information (CSI) measurement;measurement reporting;monitoring downlink transmission using at least one semi-persistent scheduling (SPS) resource;uplink transmission using at least one configured grant (CG) resource;sounding reference signal (SRS) transmission; orat least one operation associated with dual discontinuous reception (DRX) groups.20.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:transmit, to a user equipment (UE) , first configuration information associated with at least one low power-wake up signal (LP-WUS) ; andtransmit, to the UE, an LP-WUS based on the first configuration information.

Citation Information

Patent Citations

  • Wakeup signaling resource occasions

    US20200205075A1

  • Selective Wake-Up Signal Monitoring

    US20240147368A1

  • Methods and apparatus for RRM measurement and paging reliability using low power wake-up receiver for wireless systems

    WO2023055700A1