Wake-up signaling in wireless networks

Uplink wake-up signals address the challenge of network energy consumption and latency by enabling efficient network interactions, reducing unnecessary downlink transmissions and optimizing device states in wireless communication systems.

WO2025147790A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-07-17ZTE CORP
View PDF 6 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/071027
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-01-08
Publication Date
2025-07-17

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication technologies face challenges in balancing network energy consumption with latency and efficiency, particularly in scenarios where continuous downlink transmissions of common signals increase power consumption and reduce sleep opportunities for network devices.

Method used

Implementing uplink wake-up signals (WUS) configured by wireless devices to initiate network interactions, allowing network devices to conserve energy by reducing unnecessary downlink transmissions and enabling efficient state transitions.

Benefits of technology

This approach reduces network power consumption by minimizing unnecessary downlink signals, enhances sleep opportunities, and maintains latency performance by optimizing network device states through targeted wake-up signaling.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024071027_17072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024071027_17072025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Techniques disclosed herein relate to wake-up signaling in wireless networks. An example wireless communication method includes: obtaining, by a wireless device, at least one of a first wake-up signal (WUS) configuration or a second WUS configuration; and transmitting, from the wireless device to a network device, a wake-up signal (WUS) according to the at least one of the first WUS configuration or the second WUS configuration, in which the WUS is configured to indicate at least one operation of a state transition of the network device or a signal transmission to the wireless device.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

WAKE-UP SIGNALING IN WIRELESS NETWORKSTECHNICAL FIELD

[0001] This disclosure is directed generally to digital wireless communications.BACKGROUND

[0002] Mobile communication technologies are moving the world toward an increasingly connected and networked society. The rapid growth of mobile communications and advances in technology have led to greater demand for capacity and connectivity. Other aspects, such as energy consumption, device cost, spectral efficiency, and latency are also important to meeting the needs of various communication scenarios.

[0003] Long-Term Evolution (LTE) is a standard for wireless communication for mobile devices and data terminals developed by 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . LTE Advanced (LTE-A) is a wireless communication standard that enhances the LTE standard. The 5th generation of wireless system, known as 5G, advances the LTE and LTE-A wireless standards and is committed to supporting higher data-rates, large number of connections, ultra-low latency, high reliability and other emerging business needs. Various techniques, including new ways to provide higher quality of service, longer battery life, and improved performance are being discussed.SUMMARY

[0004] Techniques are disclosed for configuring uplink wake-up signals. These techniques aim to save network energy by reducing the common signal or channel usage in downlink (DL) transmissions.

[0005] In one aspect, a method of wireless communication performed by a wireless device (e.g., a user equipment (UE) ) is disclosed. The method includes: obtaining, by the wireless device, at least one of a first wake-up signal (WUS) configuration or a second WUS configuration; and transmitting, from the wireless device to a network device, a wake-up signal (WUS) according to the at least one of the first WUS configuration or the second WUS configuration, wherein the WUS is configured to indicate at least one operation of (a) a state transition of the network device, or (b) a signal transmission to the wireless device.

[0006] In another aspect, a method of wireless communication performed by a network device (e.g., a base station (BS) , a network node) is disclosed. The method includes: receiving, at the network device from a wireless device, a wake-up signal (WUS) transmitted according to at least one of a first WUS configuration or a second WUS configuration; and in response to the received WUS, performing at least one of (a) a state transition of the network device, or (b) a signal transmission to the wireless device.

[0007] In yet another exemplary aspect, the above-described methods are embodied in the form of processor-executable code and stored in one or more non-transitory computer-readable storage media. The code included in the computer readable storage media when executed by one or more processors, causes the one or more processors to implement the methods described in this patent document.

[0008] In yet another exemplary embodiment, a wireless communication device that is configured or operable to perform the above-described methods is disclosed. The wireless communication device may be a wireless device (e.g., a wireless device (e.g., a UE) , or a network device (e.g., a BS) .

[0009] The above and other aspects and their implementations are described in greater detail in the drawings, the descriptions, and the claims.

[0010] BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWING

[0011] Figure 1 shows an example of a wireless communication system in accordance with some embodiments of the disclosed technology.

[0012] Figure 2 is a block diagram representation of a portion of an apparatus in accordance with some embodiments of the disclosed technology.

[0013] Figure 3 shows an example wireless communication system including multiple cells in accordance with some embodiments of the disclosed technology.

[0014] Figure 4 shows an example wireless communication system including multiple cells with a network management system in accordance with some embodiments of the disclosed technology.

[0015] Figure 5 shows a flowchart of an example method of wireless communication in accordance with some embodiments of the disclosed technology.

[0016] Figure 6 shows a flowchart of an example method of wireless communication in accordance with some embodiments of the disclosed technology.DETAILED DESCRIPTION

[0017] The example headings for the various sections below are used to facilitate the understanding of the disclosed subject matter and do not limit the scope of the claimed subject matter in any way. Accordingly, one or more features of one example section can be combined with one or more features of another example section. Furthermore, 5G terminology is used for the sake of clarity of explanation, but the techniques disclosed in the present document are not limited to 5G technology only, and may be used in wireless systems that implemented other protocols.

[0018] The new radio (NR) technology of fifth generation (5G) mobile communication systems is continuously improved to provide higher quality wireless communication. For example, to expedite the process of establishing a network access and / or reduce latency (e.g., when a wireless device powers on or enters a new cell from a neighboring cell) , a network device may broadcast common signals or channels, such as synchronization signal blocks (SSBs) , system information blocks (SIBs) , etc. As another example, a network device may transmit paging message or a wake-up signal to a wireless device before initiating a data transmission, thereby managing power consumption of wireless devices efficiently.

[0019] However, such improved functionality may occur at the cost of a higher energy consumption of a network device. For example, common signals / channels, such as the periodicity of SSBs, SIBs, and / or paging transmission may reduce network sleep opportunities and / or increase network power consumption, especially in the case of empty / low load. To achieve network energy saving, downlink common signal / channel reduction, for example, an SSB / SIB-less cell or on-demand SSB / SIB cell, can be employed. However, without a request from wireless devices, a network device may be unable to obtain SSB / SIB transmission requirements timely, resulting in longer latency and / or poor user experience.

[0020] In this connection, the present document describes a signal processing method, to carry user requirement information and implement information interaction between a wireless device and a network device, aiming to save network energy by reducing the common signal or channel usage in downlink (DL) transmissions without compromising latency time. In some  embodiments, a wireless device is configured to transmit an uplink (UL) wake-up signal (WUS) to a network device to initiate a process for establishing a connection with the network device for purposes of, e.g., data transmission. This strategy may improve the power efficiency of devices, e.g., network devices, by reducing or avoiding continuous transmissions of common signals / channels by the network devices and / or increasing the network sleep opportunities, which in turn may reduce the power consumption of the network devices. Instead, the network may simply wait for the wireless device to transmit a WUS and then respond accordingly.

[0021] A wireless device may transmit a WUS to a network device according to a WUS configuration. Typically, a WUS configuration is determined by the network, which is communicated to the wireless device in advance. To bypass or eliminate the need for the wireless device to acquire a relevant WUS configuration each time (a process that may necessitate the network device to continuously broadcast this configuration) , the present document provides various embodiments for the wireless device to retain and / or reuse a previously received WUS configuration, or a portion thereof. This approach may streamline the connection process and enhance energy efficiency by reducing repetitive signal exchanges and obviating the need for the network device to continuously broadcast such a WUS configuration, or a portion thereof.

[0022] Figure 1 shows an example of a wireless communication system (e.g., a long term evolution (LTE) , 5G or NR cellular network) that includes a BS 120 and one or more user equipment (UE) 111, 112, and 113. In some embodiments, the uplink transmissions (131, 132, 133) can include uplink control information (UCI) , higher layer signaling (e.g., UE assistance information or UE capability) , or uplink information. In some embodiments, the downlink transmissions (141, 142, 143) can include downlink control information (DCI) or high layer signaling or downlink information. The UE may be, for example, a smartphone, a tablet, a mobile computer, a machine to machine (M2M) device, a terminal, a mobile device, an Internet of Things (IoT) device, and so on.

[0023] Figure 2 is a block diagram representation of a portion of an apparatus based on some embodiments of the disclosed technology. An apparatus 205 such as a network device (e.g., a base station (BS) ) or a wireless device (e.g., a user equipment (UE) ) , can include processor electronics 210 such as a microprocessor that implements one or more of the techniques presented in this document. The apparatus 205 can include transceiver electronics 215 to send and / or receive wireless signals over one or more communication interfaces such as antenna (s)  220. The apparatus 205 can include other communication interfaces for transmitting and receiving data. Apparatus 205 can include one or more memories (not explicitly shown) configured to store information such as data and / or instructions. In some implementations, the processor electronics 210 can include at least a portion of the transceiver electronics 215. In some embodiments, at least some of the disclosed techniques, modules or functions are implemented using the apparatus 205.

[0024] In some embodiments, a wireless device is configured to transmit an uplink WUS to a network device (e.g., a next generation Node B (gNB) .

[0025] In some embodiments, an UL WUS includes an uplink signal transmitted from a wireless device (e.g., a UE) . For example, UE sends PRACH with the ID specified in parameter OndemandSSB-PreambleIndex. In some embodiments, an UL WUS includes an UL medium access control (MAC) control element (CE) . The network may activate and deactivate the configured SSB transmission of a Serving Cell by sending a new MAC CE. The MAC entity shall: if the MAC entity receives a new MAC CE on a Serving Cell, indicate to lower layers the information regarding the new MAC CE.

[0026] The WUS may be configured for at least one of: triggering a SSB transmission on a first cell, triggering a SIB transmission on a first cell (e.g., served by the gNB) , triggering a channel state information reference signal (CSI-RS) transmission, triggering a synchronization reference signal, triggering a tracking reference signal, triggering a cell on / off, triggering a state transition, indicating a cell activation. In some embodiments, the SIB transmitted by the network device in response to the WUS may include at least one of the SIB1, or the other system information (OSI) . There may be multiple types of SIBs, each of which may carry different kinds of information. For example, SIB1 may contain information needed for a wireless device to connect to a cell (also referred to as a serving cell) , including the cell's identity, an access procedure, or the like, or a combination thereof. Other SIBs (like SIB2, SIB3, etc. ) may provide further details on network configuration including, e.g., neighboring cells, frequency information, or the like, or a combination thereof.

[0027] In some embodiments, the WUS may be configured to trigger the network device to transmit a common signal (e.g., an SSB, a SIB) according to a specific manner. For example, WUS may trigger the network device to transmit an SSB / SIB1 for N times (N≥1) , to transmit an SSB / SIB1 periodically, to transmit an SSB / SIB1 with a new cycle, or transmit one or more  SSBs / SIB1s each corresponding to an index, etc. For example, the network device may transmit, in response to the WUS, one or more specific SSBs / SIB1s selected based on their indexes, to facilitate a synchronization between the wireless device and the network device.

[0028] In some embodiments, the WUS may be transmitted for triggering a SIB1 transmission in a cell supporting on-demand SIB1 transmissions. In some embodiments, a wireless device (e.g., a UE) can camp on the cell supporting on-demand SIB1 transmissions. In some embodiments, a wireless device can monitor paging occasions on the cell supporting on-demand SIB1 transmissions. In some embodiments, a wireless device can receive paging downlink control information (DCI) and / or paging physical downlink shared channel (PDSCH) on the cell supporting on-demand SIB1 transmissions.

[0029] In some embodiments, a wireless device can camp on the cell supporting on-demand SIB1 transmissions before receiving the SIB1 of the cell. In some embodiments, a wireless device can camp on the cell supporting on-demand SIB1 transmissions only after receiving the on-demand SIB1 transmitted by the cell.

[0030] In some embodiments, one bit on the physical broadcast channel (PBCH) may indicate whether the cell is a cell supporting on-demand SIB1 transmissions. For example, one bit with value ‘1’ may indicate that the cell transmitting the PBCH is a cell supporting on-demand SIB1 transmissions. As another example, one bit with value ‘0’ may indicate that the cell transmitting the PBCH is a cell not supporting on-demand SIB1 transmissions. In some embodiments, a wireless device can detect SSBs on a cell and identify the cell as a cell supporting on-demand SIB1 transmissions, and the wireless device can transmit a WUS to trigger a SIB1 transmission on the cell.

[0031] In some embodiments, the WUS may be configured to trigger the network device to proceed with a state transition. For example, the network device may be triggered to proceed with a cell state transition and / or a common signal transmission state transmission. The cell state transmission may include a transition of a cell relating to the network device between an on state and an off state (e.g., from an off state to an on state) , a transition of the network device between a low-power or idle state and an active state (e.g., from an idle state to an active state) . The common signal transmission state transition may include a transition of transmission state between no transmission to active transmission of a common signal. The common signal may include at least one of an SSB, a SIB1, a paging message, a physical random access channel  (PRACH) configuration, a sounding reference signal (SRS) configuration, or the like, or a combination thereof.

[0032] A wireless device may transmit an uplink WUS according to at least one of a first WUS configuration and a second WUS configuration.

[0033] The first WUS configuration may be valid for one or more constituents. Such constituents may include, for example, cells, carriers, bands, resource pools, or bandwidth parts (BWPs) .

[0034] In some embodiments, the first WUS configuration may be associated with at least one of a carrier list, a band list, or a first cell list. In some embodiments, the first cell list may be associated with one or more cells. In some embodiments, the carrier list may be associated with one or more carriers. In some embodiments, the band list may be associated with one or more bands. In some embodiments, the cells in the first cell list may be in the same frequency range. In some embodiments, the carriers in the carrier list may be in the same frequency range. In some embodiments, the sub-carrier spacing of the SSB or reference signal or control resource set 0 (CORESET0) or initial DL BWP or initial UL BWP in the carrier list may be the same. Each cell within the first cell list may correspond to a cell identity (ID) , or a physical cell identity (PCI) . In some embodiments, the first WUS configuration may be valid for all the constituents (e.g., cells or carriers or bands or resource pools or BWPs within the first cell list. In some embodiments, that the first WUS configuration is valid means that a wireless device can transmit a WUS to a network device with the first WUS configuration.

[0035] In some embodiments, only constituents (e.g., cells or carriers) within the first cell list may detect a WUS transmitted according to the first WUS configuration. Merely by way of example, the cells or carriers within the first cell list can be waked up by a WUS transmitted according to the first WUS configuration.

[0036] The first WUS configuration may include at least one of a cycle of a WUS occasion, a duration of WUS occasion, a time location related information of a WUS occasion, a frequency resource related information of a WUS occasion, a WUS resource set, a WUS resource, power control related information, a spatial relation reference signal, a first sub-carrier spacing, a configured UL resource, a UL BWP, or a pathloss reference signal. The time location of the WUS may be set with respect to a signaling framework of the network device.

[0037] In some embodiments, the time location related information of a WUS occasion may include at least one of a symbol offset, a slot offset, a system frame offset, a reference point in time domain. For example, the time location of a WUS occasion may be determined by an offset and the reference point. The reference point in time domain can be a start of an SSB, a start of a reference signal, or a start of a specific system frame number (SFN) .

[0038] In some embodiments, the frequency resource related information of a WUS occasion may include at least one of a first frequency offset or a reference point in frequency domain. In some embodiments, the reference point in frequency domain may include at least one of a reference point determined by an absolute radio-frequency channel number, a sub-carrier or resource block of a reference target, a point A, or a virtual resource block with index i. The reference target may include at least one of a reference signal, an SSB, a CORESET0, an initial DL BWP, or a configured UL BWP.

[0039] In some embodiments, the reference point in frequency domain may include a reference point determined by an absolute radio-frequency channel number, or point A for paired spectrum.

[0040] In some embodiments, the reference point in frequency domain may be determined by point A or a sub-carrier or a resource block of a reference signal or SSB, or control resource set 0 (CORESET0) , or initial DL BWP for unpaired spectrum.

[0041] In some embodiments, the sub-carrier may be the lowest sub-carrier of the reference signal, or SSB, or CORESET0, or an initial DL BWP, or the configured UL BWP. In some embodiments, the resource block may be the lowest resource block of the reference signal, or SSB, or CORESET0, or initial DL BWP, or the configured UL BWP. In some embodiments, the sub-carrier or resource block may be the center frequency of the reference signal, or SSB, or CORESET0, or initial DL BWP, or the configured UL BWP. In some embodiments, the sub-carrier or resource block may be the highest sub-carrier or resource block of the reference signal, or SSB, or CORESET0, or initial DL BWP, or the configured UL BWP

[0042] In some embodiments, the sub-carrier spacing of WUS transmissions may be the sub-carrier spacing of a reference signal, or SSB, or CORESET0, or initial DL BWP, or the configured UL BWP, or the first sub-carrier spacing. In some embodiments, the sub-carrier spacing of WUS transmission may be the first sub-carrier spacing in a WUS configuration. In some embodiments, the sub-carrier spacing of WUS transmissions may be a pre-determined  value. In some embodiments, the pre-determined value may depend on or relate to a frequency range. For example, the pre-determined value is 15KHz or 30KHz for frequency range 1. As another example, the pre-determined value is 60KHz for frequency range 2. As a further example, the pre-determined value is 30KHz or 60KHz for frequency range 3.

[0043] In some embodiments, the start / end position of a WUS transmission may be determined by at least one of the first sub-carrier spacing, the reference point in frequency domain, the first frequency offset, K_SSB_offset, the sub-carrier spacing of SSB or reference signal, or the sub-carrier spacing of CORESET0, or initial DL BWP.

[0044] In some embodiments, the start or end position (e.g., RB) of a WUS transmission may be determined by the reference point in frequency domain and the first frequency offset.

[0045] For example, the start resource block of a WUS occasion may be determined by a first frequency offset between the lowest resource block (RB) of the SSB transmitted on the cell and the lowest resource block of the WUS occasion.

[0046] In some embodiments, the start / end position of the WUS may deviate from the reference point in frequency domain by a first offset towards the higher frequency. The start resource block of a WUS occasion can be determined by the reference point in frequency domain plus the first frequency offset. For example, the start resource block of a WUS occasion is the start resource block of SSB plus the first frequency offset.

[0047] In some embodiments, the start / end position of the WUS may deviate from the reference point in frequency domain by a first offset towards the lower frequency. The start resource block of a WUS occasion can be determined by the reference point in frequency domain minus the first frequency offset. For example, the start resource block of a WUS occasion is the start resource block of CORESET 0 minus the first frequency offset.

[0048] In some embodiments, the start / end position of the WUS may be determined based on the reference point in frequency domain, a K_SSB_offset and the first frequency offset. In some embodiments, the start / end position of the WUS may deviate from the reference point in frequency domain minus a K_SSB_offset by the first offset towards the higher frequency. In some embodiments, the start / end position of the WUS may deviate from the reference point in frequency domain minus a K_SSB_offset by the first offset towards the lower frequency. For example, the start resource block of a WUS occasion can be determined by the reference point in frequency domain minus a K_SSB_offset minus the first frequency offset. As another example,  the start resource block of a WUS occasion can be determined by the reference point in frequency domain minuses a K_SSB_offset plus the first frequency offset.

[0049] In some embodiments, the sub-carrier spacing of a reference point in frequency domain or the first frequency offset, or K_SSB_offset may be the sub-carrier spacing of a reference signal, or SSB, or CORESET0, or initial DL BWP, or a pre-determined value, or the first sub-carrier spacing.

[0050] In some embodiments, the power control related information may include at least one of a target reception power, a pathloss estimation value, or a scaling factor for calculating WUS transmission power. Merely by way of example, the power control related information may include a target reception power and a scaling factor for calculating WUS transmission power, but omit a pathloss estimation value; the wireless device may determine a WUS transmission power based on the target reception power and the scaling factor for the WUS transmission power provided in the WUS configuration and a downlink pathloss estimation value determined based on a measurement result (e.g., a measured power of a downlink reference signal relative to the configured power of the reference signal) .

[0051] As used herein, the target reception power may refer to the desired power level at which a WUS transmitted by the wireless device should be received by the network device. The target reception power may be set to ensure that the WUS from the wireless device is received with sufficient signal strength by the network device to be reliably detected and processed. As used herein, a pathloss estimation value may refer to an estimation of signal power loss as it travels between the wireless device and the network device. Between a specific wireless device and a specific network device, an uplink pathloss estimation value may be substantially the same as the downlink pathloss estimation value. As used herein, a scaling factor for a WUS transmission power may be used to modify or adjust the value of a pathloss estimation value (e.g., downlink or uplink pathloss estimation value value) in determining a WUS transmission power for a WUS transmission by the wireless device. The scaling factor may be one, or lower than one.

[0052] Figure 3 shows an example wireless communication system including multiple cells in accordance with some embodiments of the disclosed technology. The wireless communication system 300 as illustrated includes network devices 310A and 310B. The network device 310A covers a cell 320A where the network device 310A provides wireless communication services to a wireless device 330. The network device 310B covers a cell 320B where the network device  310B provides wireless communication services. While cells 320A and 320B are depicted as ovals in Figure 3 for simplicity, their actual shapes can be irregular, influenced by the local environment, signal strength, and interference from other cells or obstacles like buildings or natural terrain. The size of a cell can vary depending on one or more factors including the density of users, the nature of the terrain, the technology used, or the like, or a combination thereof. In urban areas, cells may be smaller due to a higher density of users and buildings, whereas in rural areas, cells can be much larger.

[0053] In some embodiments, multiple cells may share a same first WUS configuration. For example, multiple cells in a valid area may share an identical first WUS configuration. The wireless device may use the first WUS configuration the wireless device obtains in one cell to transmit to the network a WUS in another cell of the same valid area. The wireless device does not need to repeatedly obtain the first WUS configuration as the wireless device moves across different cells in the same valid area. This strategy may lessen the need for the network to frequently transmit the first WUS configuration or common signals to the wireless device; instead, the network can await until the wireless device transmits a WUS and respond accordingly.

[0054] The wireless device may identify a cell with its cell identify (ID) or physical cell identity (PCI) . In some embodiments, at least one of a cell ID or PCI may be associated with a valid area ID. In some embodiments, cells corresponding to cell IDs or PCIs associated with a same valid area ID may belong to a same valid area in which a same first WUS configuration is applicable.

[0055] In some embodiments, the first WUS configuration may be associated with a valid area. The valid area may include one or more constituents (e.g., cells, or carriers, or bands, or BWPs, or resource pools, wherein the resource pool may include one or more physical blocks) . The valid area may be associated with one valid area ID. In some embodiments, each valid area corresponds to a valid area ID. In some embodiments, the valid area ID may be unique within a public land mobile network (PLMN) or a stand-alone non-public network (SNPN) . Within the valid area, the first WUS configuration may be the same. Accordingly, the first WUS configuration for the cells within the valid area may be the same. In some embodiments, the first WUS configuration may be valid for all the constituents (e.g., cells or carriers or bands or BWPs)  within the valid area. In some embodiments, that the first WUS configuration is valid means that a wireless device can transmit a WUS to a network device with the first WUS configuration.

[0056] In some embodiments, the first WUS configuration is a first WUS configuration list, wherein the first WUS configuration list include one or more first WUS configurations, and each first WUS configuration corresponds to a cell in the cell list or valid area.

[0057] In some embodiments, the first WUS configuration is a first WUS configuration list, wherein the WUS configuration list include one or more first WUS configurations, and each first WUS configuration corresponds to a frequency range.

[0058] In some embodiments, the first WUS configuration may be associated with a value tag. In some embodiments, the value tag may be associated with the first WUS configuration version. When the first WUS configuration changes, the value tag may also change. For example, the value tag associated with the first WUS configuration is set to 0 at first, and the tag value may be incremented by one when the first WUS configuration is updated. In some embodiments, the wireless device may store the new first WUS configuration when at least one of the valid area ID or the value tag changes.

[0059] In some embodiments, whether the wireless device needs to update the first WUS configuration may be determined by at least one of a cell ID or PCI of a cell, the first cell list, a valid area ID or a value tag.

[0060] Merely by way of example, the wireless device receives the first WUS configuration in a first cell. If the first cell and a second cell are within a same valid area and / or associated with a same valid area ID, the wireless device can transmit the WUS with the first WUS configuration received from the first cell. This is applicable when the wireless device is in either the first or the second cell, regardless of whether it receives the first WUS configuration from the second cell.

[0061] In some embodiments, when the wireless device is in a valid area, the wireless device can receive the first WUS configuration only once. In some embodiments, the wireless device is not expected to receive different first WUS configurations within a valid area.

[0062] In some embodiments, when the wireless device detects a cell associated with a new valid area or valid area ID distinct from the previous valid area or previous valid area ID of the cell the wireless device was in, the wireless device may obtain a new first WUS configuration for the new valid area. In some embodiments, when the wireless device moves out of a valid area  into a new valid area, the wireless device may obtain a new first WUS configuration in the new valid area.

[0063] In some embodiments, the valid area is associated with a first cell list. The first cell list may include one or more cell IDs or PCIs. Cells corresponding to the cell IDs or PCIs within the first cell list may belong to a same valid area. For example, the valid area may include one or more constituents (e.g., cells or carriers or bands or BWPs) . The valid area ID of the valid area may be associated with one or more cells. For example, each cell may correspond to a cell ID or PCI. The cells associated with a same valid area ID may belong to the same valid area. As another example, each band / carrier may correspond to an index; the band / carrier index may be associated with a valid area ID. The bands / carriers associated with a same valid area ID may belong to the same valid area. As another example, the wireless device may identify a cell within the valid area according to the cell ID or PCI of the cell or the valid area associated with the cell based on the first cell list of the valid area.

[0064] In some embodiments, at least one of the valid area, the first cell list, constituents (e.g., cells or carriers or bands or BWPs) within a valid area, or the first WUS configuration can be configured by at least one of a core network, a non-access stratum (NAS) , an area management unit relating to the valid area, a SIB, a SIB1, a master information block (MIB) , or a radio resource control (RRC) parameter. The valid area may be associated with at least one of a frequency range, a tracking area, a system information area, a radio access network (RAN) update area, a RAN-based notification area, etc.

[0065] Figure 4 shows an example wireless communication system including multiple cells with a network management system in accordance with some embodiments of the disclosed technology. As illustrated, the wireless communication system 400 includes network devices 410A, 410B, 410C, and 410D that provide wireless communication services to cells 420A, 420B, 420C, and 420D of a valid area 450, respectively. The wireless communication system 400 further includes a network management system 440 configured to manage wireless communication services between the network devices 410A-410D and wireless devices in the cells 420A-420D in the valid area 450. The network management system 440 may include a core network, an area manage unit, a NAS, etc.

[0066] In some embodiments, the area management unit may include a processing unit including area management related information. The area management related information of a  valid area may include at least one of a valid area scope, a valid area ID, constituents (e.g., cells or carriers) within the valid area, valid area update information, or the like, or a combination thereof. In some embodiments, the area management unit may configure or re-configure the area management related information.

[0067] In some embodiments, for a valid area and the constituents (e.g., cells or carriers) within a valid area, the first WUS configuration may be configured by a core network, an NAS, or an area management unit. The wireless device may obtain the first WUS configuration and the valid area related information from the core network, the NAS, or the area management unit. When the wireless device moves to a cell within a valid area, the wireless device may transmit WUS with the first WUS configuration received before from another cell in the same valid area.

[0068] In some embodiments, the valid area and / or constituents (e.g., cells or carriers) within the valid area may be configured by the core network, the NAS, or the area management unit, and the first WUS configuration may be configured according to MIB or SIB1. In some embodiments, when the wireless device moves to a cell within a valid area without MIB or SIB1, the wireless device may transmit WUS with the first WUS configuration received in another cell within the same valid area. For example, the valid area includes a first cell with MIB or SIB1 and a second cell without MIB or SIB1, the wireless device may receive from the first cell a first WUS configuration configured according to the MIB or SIB1, and transmit WUS in the second cell according to the first WUS configuration received previously from the first cell.

[0069] In some embodiments, for the valid area and constituents (e.g., cells or carriers) within the valid area, the first WUS configuration may be configured by MIB or SIB. When the wireless device moves to a cell within the valid area, the wireless device may transmit WUS with the first WUS configuration received in another cell within the same valid area. For example, the valid area includes a first cell with MIB or SIB1 and a second cell with or without MIB or SIB1, the wireless device may receive from the first cell a first WUS configuration configured according to the MIB or SIB1, and transmit WUS in the second cell according to the first WUS configuration received previously from the first cell, regardless of whether the wireless device receives another first WUS configuration in the second cell. In some embodiments, the wireless device may expect not to receive any first WUS configuration in another cell within the valid area once the wireless device has received the first WUS configuration in a cell within the same valid area.

[0070] In some embodiments, the wireless device may transmit a WUS according to at least one of a first WUS configuration and a second WUS configuration. The first WUS configuration may be common among multiple cells. For example, for cells corresponding to different second WUS configurations for the wireless device, the first WUS configuration may be identical; that is, the first WUS configuration is common among these cells.

[0071] In some embodiments, the second WUS configuration may be a cell specific WUS configuration. In some embodiments, the second WUS configuration may be associated with a second WUS configuration list. The second WUS configuration list may include one or more second WUS configurations. In some embodiments, each second WUS configuration of the second WUS configuration list may be associated with a serving cell. In some embodiments, each second WUS configuration of the second WUS configuration list may be associated with and / or retrievable based on a cell ID or a PCI of a serving cell.

[0072] In some embodiments, a second WUS configuration may include at least one of a cycle of the WUS occasion, a bandwidth of a WUS transmission, a time location related information of a WUS occasion, a frequency resource related information of a WUS occasion, a WUS resource, a WUS sequence ID, spatial relation information, a transmission Comb, power control related information, or the like, or a combination thereof. The power control related information may include at least one of a target reception power, a pathloss estimation value (e.g., a downlink pathloss estimation value or an uplink pathloss estimation value) , or a scaling factor for calculating a WUS transmission power.

[0073] In some embodiments, the cells associated with a second WUS configuration list may be configured by an RRC parameter. The cells associated with the same second WUS configuration list may belong to at least one of a tracking area, a system information area, a RAN update area, a RAN-based notification area, or a valid area. The cells associated with a second WUS configuration list may be associated with a common first WUS configuration.

[0074] In some embodiments, the wireless device may transmit a WUS according only to the second WUS configuration. In some embodiments, the wireless device may transmit the WUS according to both the first WUS configuration and the second WUS configuration. For example, the first WUS configuration may include one or more of the cycle of the WUS occasion, the time location of the WUS, and / or the frequency resource of the WUS, while the second WUS  configuration may include one or more of the spatial relation information of the WUS, the transmission Comb of the WUS, and / or power control related information of the WUS.

[0075] Merely by way of example, the wireless device may identify a serving cell based on its cell ID or PCI. The wireless device may obtain the cell ID or PCI of the serving cell according to the signals / channels (for example, a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) , a discovery reference signal (DRS) , an SSB, or a SIB1, etc. ) transmitted in the cell. The wireless device may transmit a WUS according to at least one of a first WUS configuration common among multiple cells and a second WUS configuration specific for the serving cell.

[0076] In some embodiments, the second WUS configuration for the serving cell may be the one within a second WUS configuration list. The second WUS configuration list may be associated with one or more cell IDs / PCIs that include the cell ID / PCI corresponding to the serving cell.

[0077] In some embodiments, the first WUS configuration for multiple cells (e.g., all cells) may be the same. In some embodiments, the first WUS configuration for the cells associated with second WUS configuration within the second WUS configuration list are the same. In some embodiments, the first WUS configuration for the cells within an area are the same. In some examples, the area can be a valid area, a tracking area, a system information area, a RAN update area, a RAN-based notification area, or an area configured by an RRC parameter.

[0078] In some embodiments, at least one of the first WUS configuration or the second WUS configuration may be configured by at least one of an MIB, a SIB, an RRC parameter, a core network, a NAS, or an area management unit.

[0079] In some embodiments, the wireless device may receive a second WUS configuration associated with the second WUS configuration list in a first cell and store it. The wireless device can transmit a WUS in a second cell with the WUS configuration received in the first cell.

[0080] For example, the wireless device may transmit a WUS according to a second WUS configuration that is configured by a SIB1. The wireless device may obtain a second WUS configuration list including multiple second WUS configurations for cells including, such as, a first cell, a second cell, a third cell, etc., in the first cell and store it. When the wireless device moves to the second cell without a SIB1 transmission (i.e., the wireless device cannot obtain, from the second cell, a second WUS configuration for the second cell) , the wireless device can  transmit a WUS in the second cell with the second WUS configuration for the second cell obtained from the first cell (e.g., by retrieving the second WUS configuration for the second cell from the second WUS configuration list obtained from the first cell) .

[0081] As another example, the wireless device may transmit a WUS according to a first WUS configuration and a second WUS configuration. The first WUS configuration and the second WUS configuration may be configured by a SIB1. The wireless device may obtain from the first cell the first WUS configuration for both the first cell and the second cell, and obtain a second WUS configuration list including second WUS configurations for the first cell and the second cell. The wireless device may store the first WUS configuration and the second WUS configuration list that are obtained from the first cell. When the wireless device moves to the second cell without a SIB1 transmission (i.e., the wireless device cannot obtain the first WUS configuration or the second WUS configuration for the second cell from the second cell) , the wireless device can transmit a WUS in the second cell with the first WUS configuration and the second WUS configuration for the second cell that are obtained from the first cell (e.g., by retrieving the second WUS configuration for the second cell from the second WUS configuration list obtained from the first cell) .

[0082] In some embodiments, the transmission power of a WUS (or referred to as a WUS transmission power, P_WUS) may be determined by at least one type of power control related information including a maximum output power of a wireless device (P_max) , a target reception power (P_target) , a pathloss estimation value (P_PL) (e.g. a downlink pathloss estimation value, or an uplink pathloss estimation value) , a scaling factor for calculating the WUS transmission power (alpha) , a bandwidth of the WUS transmission (BW_RB) , a power ramping value (delta) , or the like, or a combination thereof. In some embodiments, the calculated transmission power is determined by at least one of a target reception power, a pathloss estimation value (e.g., a downlink pathloss estimation value, or an uplink pathloss estimation value) , a bandwidth of a WUS transmission (BW_RB) , or a power ramping value (delta) .

[0083] In some embodiments, at least one type of the power control related information including the target reception power, the scaling factor for a WUS transmission power, the bandwidth of a WUS transmission, or a power ramping value may be determined by at least one of a pre-defined value, a SIB1, an RRC parameter, a core network, a NAS, or an area management unit.

[0084] In some embodiments, the scaling factor, alpha, for calculating a WUS transmission power may be equal to 1 or other than 1 (e.g., lower than 1) . In some embodiments, the scaling factor for calculating the WUS transmission power may be pre-defined. In some embodiments, the scaling factor for calculating the WUS transmission power may be configured by at least one of a SIB1, an RRC parameter, a core network, a NAS, or an area management unit. In some embodiments, the scaling factor is used to scale the pathloss estimation value. In some embodiments, the scaling factor is used to scale the total transmission power. In some embodiments, there may be a set of candidate values for alpha. In some embodiments, the wireless device may determine a WUS transmission power with a target alpha value from the candidate alpha values. In some embodiments, the target alpha value may be predefined. In some embodiments, the target alpha value may be determined by the measurement results of the wireless device (e.g., from a measurement by the wireless device based on a downlink reference signal) .

[0085] In some embodiments, the bandwidth of a WUS transmission may be expressed in terms of a number (or count) of resource blocks (RBs) .

[0086] In some embodiments, the downlink pathloss estimation value may be determined based on a reference signal associated with the WUS transmission. In some embodiments, the downlink pathloss estimation value may be determined by the wireless device. The downlink pathloss may be expressed in decibels (dB) . In some embodiments, the downlink pathloss estimation value may be equal to the configured power of a reference signal associated with a WUS occasion minus the measurement value of the reference signal measured by the wireless device. In some embodiments, the measurement value of the reference signal may be the higher layer filtered reference signal received power (RSRP) in dBm. The higher layer filtering may include filtering with respect to software-driven layers of the network protocol stack (as opposed to the "lower layers" that deal with more fundamental, hardware-based signal processing) to smooth out rapid fluctuations in signal strength measurements and to provide a more stable and / or reliable reading.

[0087] In some embodiments, the reference signal associated with the WUS transmission for a downlink pathloss estimation value may include at least one of an SRS, a channel state information reference signal (CSI-RS) , a synchronization signal / Physical Broadcast Channel (SS / PBCH) block, a DL phase reference signal (PRS) , or a discovery reference signal (DRS) .

[0088] In some embodiments, the WUS transmission power may be the smaller value between the maximum output power of the wireless device and an assumption transmission power of a WUS (P_assumption) . In some embodiments, the WUS transmission power may be the assumption WUS transmission power. In some embodiments, the assumption WUS transmission power may be determined by at least one of a target reception power (P_target) , a pathloss estimation value (P_PL) (e.g., a downlink pathloss estimation value, or an uplink pathloss estimation value) , a scaling factor for calculating a WUS transmission power (alpha) , a bandwidth of a WUS transmission (BW_RB) , or a power ramping value (delta) . In some embodiments, the assumption transmission power of a WUS transmission may be configured by at least one of a SIB1, an RRC parameter, a core network, a NAS, or an area management unit. The WUS transmission power should not exceed the maximum output power of the wireless device.

[0089] In some embodiments, the wireless device may determine the WUS transmission power according to at least one of a measurement result, a set of thresholds, a set of candidate transmission powers.

[0090] In some embodiments, a set of thresholds and a set of candidate transmission powers may be configured or pre-defined, in which each candidate transmission power is associated with one or more thresholds. The wireless device may determine the WUS transmission power according to the measurement result of a reference signal (e.g., an SRS, a CSI-RS, an SS / PBCH block, a DL PRS, a DRS) . For example, when the measurement result of the wireless device is smaller than a threshold 1, the wireless device may transmit the WUS with a candidate transmission power 1. When the measurement result of the wireless device is no less than the threshold 1 but smaller than the threshold 2, the wireless device may transmit the WUS with a candidate transmission power 2. When the measurement result of the wireless device is no less than the threshold x of the set of thresholds, the wireless device may transmit the WUS with a candidate transmission power x+1 of the set of candidate transmission powers, where x is a positive integer.

[0091] In some embodiments, the WUS transmission power may be pre-determined. In some embodiments, the WUS transmission power may be pre-determined for a cell, a cell group, or an area (e.g., a valid area, a tracking area, a RAN update area, a RAN-based notification area, a system information area) .

[0092] In some embodiments, the assumption transmission power P_assumption of a WUS may be determined based on the following formula: P_assumption = P_target +alpha*P_PL + 10log10 (x*BW_RB) ,  (1)

[0093] in which x is determined by the sub-carrier spacing (SCS) of the WUS transmission. For example, x is equal to the SCS of the WUS transmission divided by 15KHz.

[0094] In some embodiments, the assumption transmission power P_assumption of a WUS may be determined based on the following formula: P_assumption = P_target +alpha*P_PL.  (2)

[0095] In some embodiments, the value of the alpha is not 1. In some embodiments, the value of the alpha is equal to 1. Accordingly, the assumption transmission power P_assumption of a WUS may be determined based on the following formula: P_assumption = P_target + P_PL.  (3)

[0096] In some embodiments, when the bandwidth of the WUS transmission is a fixed value, the assumption WUS transmission power may be equal to P_target plus alpha*P_PL, i.e. formula (2) .

[0097] In some embodiments, the assumption transmission power P_assumption of a WUS may be determined based on the following formula: P_assumption (i+1) = P_assumptioni + (i-1) *delta,   (4)

[0098] in which i is the number (or count) of WUS transmissions (or re-transmissions) , i ≥1.

[0099] In some embodiments, for WUS re-transmissions in a WUS occasion or a WUS transmission cycle, the information carried by the re-transmitted WUS, the spatial relation reference signal of the re-transmitted WUS, and / or the pathloss reference signal may be the same as the WUS in a previous WUS transmission (e.g., the initial transmission) of the WUS occasion or the WUS transmission cycle. As used herein, a WUS occasion or a WUS transmission cycle may include one or more WUS transmissions relating to a wake-up event. The one or more WUS transmissions may be limited within a time period or duration, or by a number (or count) of WUS transmissions (e.g., consecutive WUS transmissions) , or by a maximum transmission power (e.g., the maximum transmission power of the wireless device) .

[0100] In some embodiments, i ≤ N, in which N is the maximum number (or count) of the WUS transmissions in a WUS cycle. In some embodiments, i ≤ N, in which N is the maximum number (or count) of the WUS transmissions in a duration. The duration can be pre-defined or  configured by at least one of an RRC parameter or a SIB1. In some embodiments, when the maximum number (or count) of WUS transmissions is reached, no more re-transmission may be processed. That is, the wireless device may stop the WUS re-transmissions after N transmissions.

[0101] In some embodiments, when the assumption transmission power is larger than a threshold, the retransmission may be stopped. In some embodiments, the threshold may be the maximum output power of the wireless device.

[0102] In some embodiments, the wireless device may first transmit a WUS with an initial transmission power. In some embodiments, if the WUS is not transmitted successfully, the wireless device may transmit the WUS with the previous WUS transmission power plus a delta, as illustrated in formula (4) . In some embodiments, for a re-transmission, the wireless device may transmit the WUS with the WUS transmission power of a previous WUS transmission (e.g., the immediately preceding WUS transmission) plus a delta. In some embodiments, the delta is the power ramping value.

[0103] In some embodiments, the delta may be pre-defined or configured by at least one of a SIB1, an RRC parameter, or a core network. In some embodiments, if the WUS transmission power exceeds a transmission power threshold, the wireless device may stop the WUS transmission. In some embodiments, the transmission power threshold may be the maximum output power of the wireless device.

[0104] In some embodiments, if the number (or count) of WUS transmissions (e.g., consecutive WUS transmissions relating to a wake-up event) exceeds N, the wireless device may stop the WUS transmission, where N is an integer indicating the maximum number (or count) of the WUS transmissions of, e.g., a WUS transmission cycle. In some embodiments, if the number of WUS transmissions (e.g., consecutive WUS transmissions relating to a wake-up event) reaches or exceeds N, the wireless device may change a spatial relation reference signal of the WUS. In some embodiments, if the spatial relation reference signal of the WUS is changed, the wireless device may reset the WUS transmission power to the initial transmission power for a next WUS transmission.

[0105] In some embodiments, if the WUS is not transmitted successfully, the wireless device may transmit an enhanced WUS. In some embodiments, the enhanced WUS can be a WUS with a larger transmission power and / or a WUS with a larger bandwidth.

[0106] In some embodiments, whether a network device can be waked up by the WUS from a wireless device is determined by at least one of an indicator in MIB, a valid area, the first cell list, or the second WUS configuration list. The network device that has been waked up may perform at least one of transmitting SSBs on a first cell, transmitting SIBs on a first cell, triggering a cell on / off, performing a state transition, or performing a cell activation operation.

[0107] In some embodiments, there is one bit in the MIB to indicate whether the cell can be waked up by a WUS. For example, the bit is a spare bit in the PBCH before Rel-19. The bit with value ‘1’ indicates that the cell can be waked up by the WUS, the bit with value ‘0’ indicates that the cell can not be waked up by the WUS.

[0108] In some embodiments, at least one of the first cell list or the second WUS configuration list may implicitly indicate whether a cell can be waked up by the WUS. In some embodiments, the association of a cell with the first cell list or the second WUS configuration list can indicate that the cell may be waked up by the WUS.

[0109] In some embodiments, the wireless device may transmit the WUS with the first WUS configuration. In some embodiments, the wireless device may transmit the WUS with the second WUS configuration. In some embodiments, the wireless device may transmit the WUS with both the first WUS configuration and the second WUS configuration. In some embodiments, the WUS configuration may include a first WUS configuration and a second WUS configuration, the wireless device may transmit the WUS with the combination of the first WUS configuration and the second WUS configuration. In some embodiments, the wireless device may transmit the WUS with the first WUS configuration or the second WUS configuration. In some embodiments, when both the first WUS configuration and the second WUS configuration are configured for a wireless device, the wireless device may transmit the WUS with the second WUS configuration. In some embodiments, the wireless device may transmit the WUS with the first WUS configuration only when the second WUS configuration is not obtained by the wireless device.

[0110] Some embodiments may implement one or more of the following solutions, listed in clause-format. The following clauses are supported and further described in the embodiments above and throughout this document. As used in the clauses below and in the claims, a wireless device may be user equipment, mobile station, or any other wireless terminal including fixed nodes such as base stations. A network device includes a base station including a next generation  Node B (gNB) , enhanced Node B (eNB) , or any other device that performs as a base station. The following listing of solutions may be implemented by some preferred embodiments.

[0111] Solution 1. A method (e.g., method 500 as shown in Figure 5) of wireless communication, comprising: obtaining 510, by a wireless device, at least one of a first wake-up signal (WUS) configuration or a second WUS configuration; and transmitting 520, from the wireless device to a network device, a wake-up signal (WUS) according to the at least one of the first WUS configuration or the second WUS configuration, wherein the WUS is configured to indicate at least one operation of (a) a state transition of the network device, or (b) a signal transmission to the wireless device.

[0112] Solution 2. A method (e.g., method 600 as shown in Figure 6) of wireless communication, comprising: receiving 610, at a network device from a wireless device, a wake-up signal (WUS) transmitted according to at least one of a first WUS configuration or a second WUS configuration; and in response to the received WUS, performing 620 at least one of (a) a state transition of the network device, or (b) a signal transmission to the wireless device.

[0113] Solution 3. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein the signal transmission corresponding to the WUS comprises at least one of a synchronization signal block (SSB) transmission, a system information block (SIB) transmission, a synchronization reference signal, a tracking reference signal, or a channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0114] Solution 4. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein the first WUS configuration comprises at least one of a cycle of a WUS occasion, a duration of a WUS occasion, a time location related information of a WUS occasion, a frequency resource related information of a WUS occasion, a WUS resource set, a WUS resource, power control related information, a spatial relation reference signal, a first sub-carrier spacing, a configured uplink (UL) resource, an UL BWP, or a pathloss reference signal.

[0115] Solution 5. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein the time location related information of a WUS occasion comprises at least one of a system frame offset, a symbol offset, a slot offset, or a reference point in time domain.

[0116] Solution 6. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein the reference point in time domain comprises at least one of a start of an SSB, a start of a reference signal, or a start of a specific system frame number (SFN) .

[0117] Solution 7. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein the frequency resource related information of a WUS occasion comprises at least one of a first frequency offset or a reference point in frequency domain.

[0118] Solution 8. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein the reference point in frequency domain comprises at least one of a reference point determined by an absolute radio-frequency channel number, a sub-carrier or resource block of a reference target, a point A, or a virtual resource block with index i, wherein the reference target comprises at least one of a reference signal, a SSB, a CORESET0, an initial DL BWP, or a configured UL BWP.

[0119] Solution 9. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein the power control related information comprises at least one of a target reception power, a pathloss estimation value, or a scaling factor for calculating the WUS transmission power.

[0120] Solution 10. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein the first WUS configuration is associated with at least one of a first cell list, a carrier list, a band list, or a valid area.

[0121] Solution 11. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein the first cell list is associated with one or more cells, wherein each of the one or more cells of the first cell list corresponds to a cell identify (ID) or a physical cell identity (PCI) .

[0122] Solution 12. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein the valid area comprises one or more cells, one or more carriers, one or more bands, or bandwidth parts (BWPs) .

[0123] Solution 13. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein the first WUS configuration is valid for all the one or more cells, all the one or more carriers, all the one or more bands, or the one or more BWPs within the first cell list or the valid area.

[0124] Solution 14. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein whether the wireless device is to update the first WUS configuration is based on at least one of (a) a cell ID of the specific cell, (b) a PCI of the specific cell, (c) a valid area ID associated with the specific cell, (d) the first cell list, or (e) a value tag associated with the first WUS configuration.

[0125] Solution 15. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein at least one of the first WUS configuration, the first cell list, the valid area, or one or more cells, bands, or carriers of the valid area is configured by at least one of a core network, a non-access stratum (NAS) , an area management unit relating to the valid area, a SIB, a SIB1, a master information block (MIB) , or a radio resource control (RRC) parameter.

[0126] Solution 16. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein the second WUS configuration is associated with a second WUS configuration list.

[0127] Solution 17. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein the second WUS configuration list comprises one or more second WUS configurations.

[0128] Solution 18. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein each of the one or more second WUS configurations is associated with a cell, a cell ID, or a PCI.

[0129] Solution 19. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein the second WUS configuration comprises at least one of a cycle of a WUS occasion, a bandwidth of a WUS transmission, a time location related information of a WUS occasion, a frequency resource related information of a WUS occasion, a WUS resource, a WUS sequence ID, spatial relation information, a transmission Comb, or power control related information.

[0130] Solution 20. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein cells associated with the second WUS configuration list are configured based on at least one of RRC or a core network.

[0131] Solution 21. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein the cells associated with the second WUS configuration list are associated with at least one of a first WUS configuration list, a radio access network (RAN) update area, a RAN-based notification area, a tracking area, a system information area, or a valid area.

[0132] Solution 22. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein at least one of the first WUS configuration or the second WUS configuration is configured by or according to at least one of an MIB, a SIB, an RRC parameter, a core network, a NAS, or an area management unit.

[0133] Solution 23. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein whether the wireless device is to update the second WUS configuration is based on at  least one of (a) a cell ID of a specific cell, (b) a PCI of a specific cell, or (c) the second WUS configuration list.

[0134] Solution 24. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein a WUS transmission power of the WUS is determined based on one or more power control parameters including a maximum output power of the wireless device, a target reception power of the network device, a pathloss estimation value, a scaling factor for the WUS transmission power, a bandwidth of the WUS transmission, or a power ramping value.

[0135] Solution 25. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein at least one of the one or more power control parameters is determined based on a pre-defined value, or configured by a SIB1, RRC parameters, a core network, a NAS, or an area management unit.

[0136] Solution 26. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein the downlink pathloss estimation value is determined based on a reference signal associated with the WUS transmission.

[0137] Solution 27. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein the reference signal comprises at least one of a sounding reference signal (SRS) , a channel state information reference signal (CSI-RS) , a synchronization signal / physical broadcast channel (SS / PBCH) block, a downlink phase reference signal (DL PRS) , or a discovery reference signal (DRS) .

[0138] Solution 28. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein the WUS transmission power is determined based on at least one of a measurement result, a set of thresholds, or a set of candidate transmission powers.

[0139] Solution 29. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein the WUS transmission power is pre-determined for a BWP, a band, a cell, a cell group, or an area.

[0140] Solution 30. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein the wireless device re-transmits the WUS with a first WUS transmission power plus a power ramping value, wherein the first WUS transmission power is the transmission power of a preceding WUS transmission.

[0141] Solution 31. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein the power ramping value is predetermined or configured by at least one of a SIB1, an RRC parameter, or a core network.

[0142] Solution 32. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein the wireless device stops transmitting the WUS when a number of WUS transmissions exceeds a first threshold.

[0143] Solution 33. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein the wireless device stops transmitting the WUS when the WUS transmission power exceeds a second threshold.

[0144] Solution 34. The method of any one or more of the solutions disclosed herein, wherein whether a specific network device can be waked up by the WUS from a specific wireless device is determined by at least one of an indication in an MIB, a valid area, a first cell list, or a second WUS configuration list.

[0145] Solution 35. A wireless communication device, comprising: at least one processor configured to perform the method of any one or more of the solutions disclosed herein.

[0146] Solution 36. One or more non-transitory computer-readable media storing computer-executable instructions that, when executed by one or more processors of a wireless communication device, cause the device to perform the method of any one or more of the solutions disclosed herein.

[0147] It will be appreciated that the present document discloses techniques that can be embodied in various embodiments to allow a UE-triggered reporting of beam report information. Specifically, events for beam reporting are defined based on measurement quality variation monitoring among beams at different time instances / beam groups or for different channels / RSs. The beam reporting would be triggered if any of the pre-defined events occurs. As the event-triggered beam report is initiated by the UE on demand, the reporting latency and uplink reporting resource consumption can be greatly reduced compared with the conventional beam report method.

[0148] The disclosed and other embodiments, modules and the functional operations described in this document can be implemented in digital electronic circuitry, or in computer software, firmware, or hardware, including the structures disclosed in this document and their structural equivalents, or in combinations of one or more of them. The disclosed and other  embodiments can be implemented as one or more computer program products, i.e., one or more modules of computer program instructions encoded on a computer readable medium for execution by, or to control the operation of, data processing apparatus. The computer readable medium can be a machine-readable storage device, a machine-readable storage substrate, a memory device, a composition of matter effecting a machine-readable propagated signal, or a combination of one or more them. The term “data processing apparatus” encompasses all apparatus, devices, and machines for processing data, including by way of example a programmable processor, a computer, or multiple processors or computers. The apparatus can include, in addition to hardware, code that creates an execution environment for the computer program in question, e.g., code that constitutes processor firmware, a protocol stack, a database management system, an operating system, or a combination of one or more of them. A propagated signal is an artificially generated signal, e.g., a machine-generated electrical, optical, or electromagnetic signal, that is generated to encode information for transmission to suitable receiver apparatus.

[0149] A computer program (also known as a program, software, software application, script, or code) can be written in any form of programming language, including compiled or interpreted languages, and it can be deployed in any form, including as a stand-alone program or as a module, component, subroutine, or other unit suitable for use in a computing environment. A computer program does not necessarily correspond to a file in a file system. A program can be stored in a portion of a file that holds other programs or data (e.g., one or more scripts stored in a markup language document) , in a single file dedicated to the program in question, or in multiple coordinated files (e.g., files that store one or more modules, sub programs, or portions of code) . A computer program can be deployed to be executed on one computer or on multiple computers that are located at one site or distributed across multiple sites and interconnected by a communication network.

[0150] The processes and logic flows described in this document can be performed by one or more programmable processors executing one or more computer programs to perform functions by operating on input data and generating output. The processes and logic flows can also be performed by, and apparatus can also be implemented as, special purpose logic circuitry, e.g., an FPGA (field programmable gate array) or an ASIC (application specific integrated circuit) .

[0151] Processors suitable for the execution of a computer program include, by way of  example, both general and special purpose microprocessors, and any one or more processors of any kind of digital computer. Generally, a processor will receive instructions and data from a read only memory or a random-access memory or both. The essential elements of a computer are a processor for performing instructions and one or more memory devices for storing instructions and data. Generally, a computer will also include, or be operatively coupled to receive data from or transfer data to, or both, one or more mass storage devices for storing data, e.g., magnetic, magneto optical disks, or optical disks. However, a computer need not have such devices. Computer readable media suitable for storing computer program instructions and data include all forms of non-volatile memory, media and memory devices, including by way of example semiconductor memory devices, e.g., EPROM, EEPROM, and flash memory devices; magnetic disks, e.g., internal hard disks or removable disks; magneto optical disks; and CD ROM and DVD-ROM disks. The processor and the memory can be supplemented by, or incorporated in, special purpose logic circuitry.

[0152] Some of the embodiments described herein are described in the general context of methods or processes, which may be implemented in one embodiment by a computer program product, embodied in a computer-readable medium, including computer-executable instructions, such as program code, executed by computers in networked environments. A computer-readable medium may include removable and non-removable storage devices including, but not limited to, Read Only Memory (ROM) , Random Access Memory (RAM) , compact discs (CDs) , digital versatile discs (DVD) , etc. Therefore, the computer-readable media can include a non-transitory storage media. Generally, program modules may include routines, programs, objects, components, data structures, etc. that perform particular tasks or implement particular abstract data types. Computer-or processor-executable instructions, associated data structures, and program modules represent examples of program code for executing steps of the methods disclosed herein. The particular sequence of such executable instructions or associated data structures represents examples of corresponding acts for implementing the functions described in such steps or processes.

[0153] Some of the disclosed embodiments can be implemented as devices or modules using hardware circuits, software, or combinations thereof. For example, a hardware circuit implementation can include discrete analog and / or digital components that are, for example, integrated as part of a printed circuit board. Alternatively, or additionally, the disclosed  components or modules can be implemented as an Application Specific Integrated Circuit (ASIC) and / or as a Field Programmable Gate Array (FPGA) device. Some implementations may additionally or alternatively include a digital signal processor (DSP) that is a specialized microprocessor with an architecture optimized for the operational needs of digital signal processing associated with the disclosed functionalities of this application. Similarly, the various components or sub-components within each module may be implemented in software, hardware or firmware. The connectivity between the modules and / or components within the modules may be provided using any one of the connectivity methods and media that is known in the art, including, but not limited to, communications over the Internet, wired, or wireless networks using the appropriate protocols.

[0154] While this document contains many specifics, these should not be construed as limitations on the scope of an invention that is claimed or of what may be claimed, but rather as descriptions of features specific to particular embodiments. Certain features that are described in this document in the context of separate embodiments can also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment can also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination. Moreover, although features may be described above as acting in certain combinations and even initially claimed as such, one or more features from a claimed combination can in some implementations be excised from the combination, and the claimed combination may be directed to a sub-combination or a variation of a sub-combination. Similarly, while operations are depicted in the drawings in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results.

[0155] Only a few implementations and examples are described and other implementations, enhancements and variations can be made based on what is described and illustrated in this disclosure.

Claims

1.A method of wireless communication, comprising:obtaining, by a wireless device, at least one of a first wake-up signal (WUS) configuration or a second WUS configuration; andtransmitting, from the wireless device to a network device, a WUS according to the at least one of the first WUS configuration or the second WUS configuration, wherein the WUS is configured to indicate at least one operation of (a) a state transition of the network device, or (b) a signal transmission to the wireless device.2.A method of wireless communication, comprising:receiving, at a network device from a wireless device, a wake-up signal (WUS) transmitted according to at least one of a first WUS configuration or a second WUS configuration; andin response to the received WUS, performing at least one of (a) a state transition of the network device, or (b) a signal transmission to the wireless device.3.The method of claim 1 or claim 2, wherein the signal transmission corresponding to the WUS comprises at least one of a synchronization signal block (SSB) transmission, a system information block (SIB) transmission, a synchronization reference signal, a tracking reference signal, or a channel state information reference signal (CSI-RS) transmission.4.The method of claim 1 or claim 2, wherein the first WUS configuration comprises at least one of a cycle of a WUS occasion, a duration of a WUS occasion, a time location related information of a WUS occasion, a frequency resource related information of a WUS occasion, a WUS resource set, a WUS resource, power control related information, a spatial relation reference signal, a first sub-carrier spacing, a configured uplink (UL) resource, an UL BWP, or a pathloss reference signal.5.The method of claim 4, wherein the time location related information of a WUS occasion comprises at least one of a system frame offset, a symbol offset, a slot offset, or a reference point in time domain.6.The method of claim 5, wherein the reference point in time domain comprises at least one of a start of an SSB, a start of a reference signal, or a start of a specific system frame number (SFN) .7.The method of claim 4, wherein the frequency resource related information of a WUS occasion comprises at least one of a first frequency offset or a reference point in frequency domain.8.The method of claim 5, wherein the reference point in frequency domain comprises at least one of a reference point determined by an absolute radio-frequency channel number, a sub-carrier or resource block of a reference target, a point A, or a virtual resource block with index i, wherein the reference target comprises at least one of a reference signal, a SSB, a CORESET0, an initial DL BWP, or a configured UL BWP.9.The method of claim 4, wherein the power control related information comprises at least one of a target reception power, a pathloss estimation value, or a scaling factor for calculating the WUS transmission power.10.The method of claim 1 or claim 2, wherein the first WUS configuration is associated with at least one of a first cell list, a carrier list, a band list, or a valid area.11.The method of claim 10, wherein the first cell list is associated with one or more cells, wherein each of the one or more cells of the first cell list corresponds to a cell identify (ID) or a physical cell identity (PCI) .12.The method of claim 10, wherein the valid area comprises one or more cells, one or more carriers, one or more bands, or bandwidth parts (BWPs) .13.The method of any one of claims 10-12, wherein the first WUS configuration is valid for all the one or more cells, all the one or more carriers, all the one or more bands, or the one or more BWPs within the first cell list or the valid area.14.The method of any of claims 10-13, wherein whether the wireless device is to update the first WUS configuration is based on at least one of (a) a cell ID of the specific cell, (b) a PCI of the specific cell, (c) a valid area ID associated with the specific cell, (d) the first cell list, or (e) a value tag associated with the first WUS configuration.15.The method of any one of the preceding claims, wherein at least one of the first WUS configuration, the first cell list, the valid area, or one or more cells, bands, or carriers of the valid area is configured by at least one of a core network, a non-access stratum (NAS) , an area management unit relating to the valid area, a SIB, a SIB1, a master information block (MIB) , or a radio resource control (RRC) parameter.16.The method of claim 1 or claim 2, wherein the second WUS configuration is associated with a second WUS configuration list.17.The method of claim 16, wherein the second WUS configuration list comprises one or more second WUS configurations.18.The method of claim 17, wherein each of the one or more second WUS configurations is associated with a cell, a cell ID, or a PCI.19.The method of claim 1 or claim 2, wherein the second WUS configuration comprises at least one of a cycle of a WUS occasion, a bandwidth of a WUS transmission, a time location related information of a WUS occasion, a frequency resource related information of a WUS occasion, a WUS resource, a WUS sequence ID, spatial relation information, a transmission Comb, or power control related information.20.The method of any of claims 16 -18, wherein cells associated with the second WUS configuration list are configured based on at least one of RRC or a core network.21.The method of claim 16, wherein the cells associated with the second WUS configuration list are associated with at least one of a first WUS configuration list, a radio access network (RAN) update area, RAN-based notification area, a tracking area, a system information area, or a valid area.22.The method of claim 1 or claim 2, wherein at least one of the first WUS configuration or the second WUS configuration is configured by or according to at least one of an MIB, a SIB, an RRC parameter, a core network, a NAS, or an area management unit.23.The method of claim 1 or claim 2, wherein whether the wireless device is to update the second WUS configuration is based on at least one of (a) a cell ID of a specific cell, (b) a PCI of a specific cell, or (c) the second WUS configuration list.24.The method of claim 1 or claim 2, wherein a WUS transmission power of the WUS is determined based on one or more power control parameters including a maximum output power of the wireless device, a target reception power of the network device, a pathloss estimation value, a scaling factor for the WUS transmission power, a bandwidth of the WUS transmission, or a power ramping value.25.The method of claim 24, wherein at least one of the one or more power control parameters is determined based on a pre-defined value, or configured by a SIB1, an RRC parameter, a core network, a NAS, or an area management unit.26.The method of claim 24, wherein the downlink pathloss estimation value is determined based on a reference signal associated with the WUS transmission.27.The method of claim 26, wherein the reference signal comprises at least one of a sounding reference signal (SRS) , a channel state information reference signal (CSI-RS) , a  synchronization signal / physical broadcast channel (SS / PBCH) block, a downlink phase reference signal (DL PRS) , or a discovery reference signal (DRS) .28.The method of claim 24, wherein the WUS transmission power is determined based on at least one of a measurement result, a set of thresholds, or a set of candidate transmission powers.29.The method of claim 24, wherein the WUS transmission power is pre-determined for a BWP, a band, a cell, a cell group, or an area.30.The method of claim 1 or claim 2, wherein the wireless device re-transmits the WUS with a first WUS transmission power plus a power ramping value, wherein the first WUS transmission power is the transmission power of a preceding WUS transmission.31.The method of claim 30, wherein the power ramping value is predetermined or configured by at least one of a SIB1, an RRC parameter, or a core network.32.The method of claim 30, wherein the wireless device stops transmitting the WUS when a number of WUS transmissions exceeds a first threshold.33.The method of claim 30, wherein the wireless device stops transmitting the WUS when the WUS transmission power exceeds a second threshold.34.The method of claim 1 or claim 2, wherein whether a specific network device can be waked up by the WUS from a specific wireless device is determined by at least one of an indication in an MIB, a valid area, a first cell list, or a second WUS configuration list.35.A wireless communication device, comprising: at least one processor configured to perform the method of any one of claims 1-34.36.One or more non-transitory computer-readable media storing computer-executable instructions that, when executed by one or more processors of a wireless communication device, cause the device to perform the method of any one of claims 1-34.

Citation Information

Patent Citations

  • Cell access method, communication device and computer storage medium

    CN115568004A

  • Configuration determination method and device, terminal and network side equipment

    CN116506925A

  • Wake-up signal transmission method and device, UE, network side equipment and medium

    CN117082599A

  • Energy-saving awakening method and device, terminal, base station and storage medium

    CN117279074A

  • Secondary cell discovery in energy saving network

    US20230337033A1