Signaling of wake-up indications using low-power wake-up signals

The implementation of a low-power wake-up receiver in UEs to monitor and respond to LP wake-up signals addresses inefficiencies in power consumption and network resource management by enabling efficient wake-up mechanisms for UEs in different operational modes.

WO2025151990A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-07-24APPLE INC +1
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/072351
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-01-15
Publication Date
2025-07-24

AI Technical Summary

Technical Problem

Current wireless communication systems lack standardized methods for signaling wake-up indications using low-power wake-up signals, leading to inefficiencies in power consumption and network resource management, particularly for UEs in RRC idle or inactive modes.

Method used

Implementing a low-power wake-up receiver (LP-WUR) in UEs to monitor for LP wake-up signals (LP-WUS) that carry UE-specific or group-based wake-up indications (WUIs), allowing the UE to transition from a low-power state to a fully powered mode upon receiving a targeted WUI.

Benefits of technology

This approach reduces power consumption and enhances network resource management by enabling efficient wake-up mechanisms for UEs in various operational modes, optimizing power usage and network efficiency.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024072351_24072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024072351_24072025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A UE includes a transceiver having a first nominal operating power, a low-power (LP) wake-up receiver (LP-WUR) having a second nominal operating power less than the first nominal operating power, and a processor. The LP-WUR is configured to receive a LP wake-up signal (LP-WUS) over an air interface while the transceiver is in a low power state. The processor is configured to determine the LP-WUS includes a wake-up indication (WUI) targeting the UE, and wake-up the transceiver in response to determining the LP-WUS includes the WUI targeting the UE.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SIGNALING OF WAKE-UP INDICATIONS USING LOW-POWER WAKE-UP SIGNALSTECHNICAL FIELD

[0001] This application relates generally to wireless communication systems, including systems, apparatuses, and methods in which a user equipment (UE) may use a low-power (LP) wake-up receiver (LP-WUR) to monitor for a LP wake-up signal (LP-WUS) .BACKGROUND

[0002] Wireless mobile communication technology uses various standards and protocols to transmit data between a network device (e.g., a base station, a radio head, etc. ) and a wireless communication device. Wireless communication system standards and protocols can include, for example, 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) (e.g., 4G) , 3GPP new radio (NR) (e.g., 5G) , and IEEE 802.11 standard for wireless local area networks (WLAN) (commonly known to industry groups as ) .

[0003] As contemplated by the 3GPP, different wireless communication systems standards and protocols can use various radio access networks (RANs) for communicating between a network device of the RAN (which may also sometimes be referred to generally as a RAN node, a network node, or simply a node) and a wireless communication device known as a UE. 3GPP RANs can include, for example, global system for mobile communications (GSM) , enhanced data rates for GSM evolution (EDGE) RAN (GERAN) , Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) , Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) , and / or Next-Generation Radio Access Network (NG-RAN) .

[0004] Each RAN may use one or more radio access technologies (RATs) to perform communication between the network device and the UE. For example, the GERAN implements GSM and / or EDGE RAT, the UTRAN implements universal mobile telecommunication system (UMTS) RAT or other 3GPP RAT, the E-UTRAN implements LTE RAT (sometimes simply referred to as LTE) , and NG-RAN implements NR RAT (sometimes referred to herein as 5G RAT, 5G NR RAT, or simply NR) . In certain deployments, the E-UTRAN may also implement NR RAT. In certain deployments, NG-RAN may also implement LTE RAT.

[0005] A network device used by a RAN may correspond to that RAN. One example of an E-UTRAN network device is an Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) Node B (also commonly denoted as evolved Node B, enhanced Node B, eNodeB, or eNB) . One example of an NG-RAN network device is a next generation Node B (also sometimes referred to as a g Node B or gNB) .

[0006] A RAN provides its communication services with external entities through its connection to a core network (CN) . For example, E-UTRAN may utilize an Evolved Packet Core (EPC) , while NG-RAN may utilize a 5G Core Network (5GC) .BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0007] To easily identify the discussion of any particular element or act, the most significant digit or digits in a reference number refer to the figure number in which that element is first introduced.

[0008] FIG. 1 shows an example wireless communication system, according to one or more aspects described herein.

[0009] FIG. 2 shows an example method of wireless communication by a UE, according to one or more aspects described herein.

[0010] FIG. 3 shows an example method of wireless communication by a network device, according to one or more aspects described herein.

[0011] FIG. 4 illustrates an example architecture of a wireless communication system, according to one or more aspects described herein.

[0012] FIG. 5 illustrates an example system for performing signaling between a wireless device and a network device, according to one or more aspects described herein.DETAILED DESCRIPTION

[0013] Various embodiments are described with regard to a user equipment (UE) . However, reference to a UE is merely provided for illustrative purposes. The example embodiments may be utilized with any electronic component that may establish a connection to a network and is configured with the hardware, software, and / or firmware to exchange information and data with a  network. Therefore, the UE as described herein is used to represent any appropriate electronic device (e.g., a mobile phone, a computer (e.g., a laptop or tablet computer) , a wearable device (e.g., an electronic watch, fitness device, or head-mounted device) , or an Internet of Things (IoT) device) .

[0014] In some cases, a UE may include a low-power (LP) wake-up receiver (LP-WUR) , and a network device (e.g., a cell of a radio access network (RAN) ) may transmit, over an air interface, one or more signals that are intended for receipt by (or that can be received by) the LP-WUR, and that can be decoded by the UE. The signals may include, for example, one or more of a LP wake-up signal (LP-WUS) , a LP synchronization signal (LP-SS) , or a preamble for a LP-WUS.

[0015] In some cases, a UE that receives a signal at a LP-WUR and determines that the signal is addressed to the UE, or addressed to a group of UEs that includes the UE, may transition a receiver or transceiver of the UE (e.g., a receiver or transceiver that consumes more power than the UE’s LP-WUR (e.g., a main radio that consumes one or two or more magnitudes of power than the LP-WUR) ) from a sleep state (e.g., a low power state (which may or may not be an OFF state) to a wake state (e.g., a fully powered or normal operating mode) .

[0016] In some cases, a UE may, for example, measure a signal to determine information about a cell, or information about the UE (e.g., its position) , or the UE may receive information in the signal. In some cases, a UE that includes a LP-WUR may be a power-sensitive device, such as a small form-factor device (e.g., an IoT device or wearable device) . In some cases, a non-power-sensitive device may include a LP-WUR.

[0017] In a 3GPP context, such as for a UE that is configured to operate in a 3GPP NR mode, a LP-WUR may be used in a radio resource control (RRC) idle mode or RRC inactive mode (an RRC idle / inactive mode) and / or in an RRC connected mode.

[0018] Currently, it is unspecified what kind of payload or information a LP-WUS is to carry or how a UE is to be woken up by a LP-WUS. Described herein are options for signaling to a UE that it is to wake up in response to a LP-WUS.

[0019] In some embodiments described herein, a LP-WUS carries a UE-specific wake-up indication (WUI) . The UE-specific WUI may target one particular UE that is to be woken up. In some embodiments, a UE-specific WUI may be the sole WUI carried in a LP-WUS. In some embodiments, a UE-specific WUI may be concatenated with one or more other WUIs carried in a  LP-WUS. In some embodiments, a UE-specific WUI may be carried as part of a group-common signaling structure, such as a bitmap in which each bit is a WUI for a different UE or UE group.

[0020] In some embodiments described herein, a LP-WUS carries a UE group-based WUI. The UE group-based WUI may target a group of UEs that are to be woken up. Alternatively, if only one UE needs to be woken up, all of the UEs targeted by a UE group-based WUI will be woken up.

[0021] One set of embodiments described herein pertains to UEs that are operated in an RRC idle mode or an RRC inactive mode. Within this set of embodiments, UEs may be targeted by a LP-WUS using a UE-specific WUI or a UE group-based WUI.

[0022] Another set of embodiments described herein pertains to UEs that are operated in an RRC connected mode. Within this set of embodiments, example signaling is provided for UEs operated in a single-carrier mode of operation and UEs operated in a multiple-carrier mode of operation.

[0023] FIG. 1 shows an example wireless communication system 100. The wireless communication system may include a UE 102 that is connected, over the air, to a network (e.g., a 3GPP network) . The UE 102 may communicate with the network on one or more uplink (UL) channels and one or more downlink (DL) channels, and more particularly may communicate with one or more network devices of a RAN (e.g., network devices 104-1 and 104-2, which may take the form of one or more base stations, remote radio heads, etc. ) on the one or more UL channels and DL channels. Depending on the capabilities of the UE 102 and the UE’s configuration by the network, the UE 102 may communicate with the one or more network devices 104-1, 104-2 simultaneously, contemporaneously (e.g., in a multiple input multiple output (MIMO) mode) , or sequentially (e.g., when handed over) .

[0024] In some cases, the UE 102 may be connected to one or both of the first network device 104-1 or the second network device 104-2 in an RRC connected mode, an RRC idle mode, or an RRC inactive mode. In some cases, one or both of the network devices 104-1, 104-2 may be neighbor cells of the UE 102.

[0025] In some embodiments, the UE 102 may have both a main radio (or transceiver) and a LP-WUR. When the UE 102 has both a main radio and a LP-WUR, the main radio and LP-WUR  may be separate physical entities or, alternatively, the main radio and LP-WUR may share some or all physical structures and be separate logical entities. For example, a transceiver may be operated as a main radio at one power level, or as a LP-WUR at another power level; or the LP-WUR, in combination with additional physical structure, may function as a main radio. In some embodiments, the UE 102 may have only a main radio or a LP-WUR. In embodiments in which the UE 102 has a LP-WUR, the UE 102 may use the LP-WUR to receive signals from the first network device 104-1, the second network device 104-2, and / or other network devices. Each signal may take the form of a LP-WUS, a LP-SS, a preamble for a LP-WUS, or another type of signal that is intended to be received (or that can be received) by a LP-WUR.

[0026] In some cases, a signal may be received while the UE 102 is in an RRC idle mode or RRC inactive mode. Some signals (e.g., a LP-WUS that is addressed to the UE 102, or to a group of UEs that includes the UE 102) may cause the UE 102 to wake a main radio that is in a low power state. In some cases, a signal may be received while the UE 102 is in an RRC connected mode. Because the LP-WUR may consume an order of magnitude or more less power than the main radio, the LP-WUR may be operated with negligible additional power consumption while the main radio is in use. In some embodiments, the LP-WUR may be used for radio resource management (RRM) purposes to increase the throughput of the main radio, such as, when use of the LP-WUR would enable the main radio to avoid incurring a measurement gap and / or a scheduling restriction.

[0027] FIG. 2 shows an example method 200 of wireless communication by a UE. In one or more embodiments, the method 200 supports one or more aspects of low-power communication as described herein. In some cases, the UE may be the UE 102, the wireless device 502, or one of the other UEs described herein. In some cases, the method 200 may be performed by a processor of the UE, using a transceiver of the UE having a first nominal operating power (e.g., a main radio) , a LP-WUR of the UE having a second nominal operating power that is less than the first nominal operating power, or other components of the UE. The transceiver and LP-WUR may be separate physical entities within the UE, or may be separate logical entities that may or may not share at least some physical structure. The LP-WUR may be configured to monitor for and receive a LP-WUS, over an air interface, while the transceiver is in a low power state. In some embodiments, the LP-WUR may be configured to monitor for and receive other signals and / or monitor and receive signals while the transceiver is operating at or about the first nominal operating power.

[0028] At 202, the method 200 may include determining a LP-WUS received by the LP-WUR includes a WUI targeting the UE. The LP-WUS may be received while the transceiver is in a low power state.

[0029] At 204, the method 200 may include waking up the transceiver in response to determining the LP-WUS includes the WUI targeting the UE.

[0030] The method 200 may be variously embodied, extended, or adapted, as described in the following paragraphs and elsewhere in this description.

[0031] In some embodiments of the method 200, the LP-WUS may be received by the UE while the UE is operated in an RRC idle mode, an RRC inactive mode, or an RRC connected mode. In some embodiments, the UE’s performance of the method 200 when the UE is operated in an RRC idle mode or RRC inactive mode may differ from the UE’s performance of the method 200 when the UE is operated in an RRC connected mode.

[0032] When the UE is operated in an RRC idle mode or RRC inactive mode, and in some embodiments, the WUI may be a UE-specific WUI (i.e., a WUI that targets only one UE) . In some of these embodiments, the UE-specific WUI may be or include a full UE identifier (ID) of the UE. In some of these embodiments, the UE-specific WUI may be or include a portion of the full UE ID.

[0033] When the UE is operated in an RRC idle mode or RRC inactive mode, and the WUI is a full UE ID of the UE, the UE may determine the LP-WUS includes the WUI targeting the UE, at 202, by extracting, from the LP-WUS, an indicator of the full UE ID of the UE. The full UE ID may be, for example, a 5G-S-temporary mobile subscription identifier (5G-S-TMSI) , which is a 48-bit long bit string as defined 3GPP Technical Specification (TS) 23.501.

[0034] When the UE is operated in an RRC idle mode or RRC inactive mode, and a LP-WUS monitoring occasion (MO) of the UE has a one-to-one correspondence with a paging occasion (PO) of the UE, the WUI may be or include a portion of the full UE ID of the UE. The full UE ID may be defined by a first portion (e.g., the least significant bits (LSBs) ) of the full UE ID and a second portion (e.g., the most significant bits (MSBs) ) of the full UE ID. In these embodiments, the method 200 may include determining the PO of the UE from the first portion of the full UE ID, so that the first portion of the full UE ID can be derived from the PO of the UE. The method 200 may  also include, while operating the UE in the RRC idle mode or the RRC inactive mode, configuring the LP-WUR to monitor the LP-WUS MO for the LP-WUS, and determining the LP-WUS includes the WUI targeting the UE by extracting, from the LP-WUS and as the WUI targeting the UE, an indicator of the second portion of the full UE ID. In some cases, the method 200 may include determining the indicator of the second portion of the UE ID (i.e., UE_ID_WUS) based on a floor function of the full UE ID divided by Ns*N, UE_ID_WUS=floor (full UE ID /  (Ns*N) )

[0035] where Ns is a number of POs per paging frame, N is a number of paging frames in a paging cycle, and Ns*N is a number of POs per paging cycle. The MSBs of the full UE ID may be derived from the UE_ID_WUS. The MSBs of the full UE ID, combined with the LSBs derived from the PO, provide the full UE ID.

[0036] In other embodiments when the UE is operated in an RRC idle mode or RRC inactive mode, and a LP-WUS MO of the UE is separately configured or does not have a one-to-one correspondence with a PO of the UE, the WUI may be or include a portion of the full UE ID of the UE. The full UE ID may be defined by a first portion (e.g., the LSBs) of the full UE ID and a second portion (e.g., the MSBs) of the full UE ID. In these embodiments, the method 200 may include determining a LP-WUS MO occasion of the UE from the first portion of the full UE ID, so that the first portion of the full UE ID can be derived from the LP-WUS MO of the UE. The method 200 may also include, while operating the UE in the RRC idle mode or the RRC inactive mode, configuring the LP-WUR to monitor the LP-WUS MO for the LP-WUS, and determining the LP-WUS includes the WUI targeting the UE by extracting, from the LP-WUS and as the WUI targeting the UE, an indicator of the second portion of the full UE ID. As an example, there may be a total of K LP-WUS MOs within a periodicity, with K=2M. The UE may determine which of the K LP-WUS MOs to monitor based on a set of M MSBs that define the first portion of the full UE ID. The remaining bits of the full UE ID (i.e., the second portion of the UE ID) can be indicated in the LP-WUS.

[0037] As one example of the last-described embodiment, each UE in a set of UEs communicating with a cell may be configured with a different LP-WUS MO, so that only a single-bit WUI (to wake-up or not wake-up) need be carried by the LP-WUS to wake up the UE. As  another example, there can be N UEs configured with the same LP-WUS MO (s) , and the LP-WUS may include an N-bit bitmap, in which each bit is a WUI for a corresponding UE.

[0038] When the UE is operated in an RRC idle mode or RRC inactive mode, and in some embodiments, the WUI may be or include an indicator of a UE group ID (i.e., a WUI that targets multiple UEs) , and the UE group ID may correspond to a UE group including the UE. The UE group ID may take various forms.

[0039] In some embodiments, the UE group ID may be explicitly assigned by a network (e.g., by an entity (e.g., a network device) of a core network (CN) or a radio access network (RAN) ) . For example, a UE group ID may be assigned to multiple UEs similarly to how a subgroup ID is assigned by a CN for paging early indication (PEI) in 3GPP Release 17 (Rel-17) . In these embodiments, the method 200 may include determining, from a transmission received via the transceiver, a UE group ID assigned to a UE group including the UE (e.g., the UE may receive a UE group ID assignment from a network) . In some cases, the transmission may be received while the UE is in an RRC connected mode. The method 200 may also include operating the UE in an RRC idle mode or RRC inactive mode and, while operating the UE in the RRC idle mode or RRC inactive mode, determining the LP-WUS includes the WUI targeting the UE by extracting, from the LP-WUS and as the WUI targeting the UE, an indicator of the UE group ID.

[0040] In some embodiments, the UE group ID may be a number of bits (e.g., a subset of bits) taken explicitly from a full UE ID of the UE. For example, consider a 48-bit full UE ID composed of bits a47, a46, …, a3, a2, a1, a0, where a47 is the MSB and a0 is the LSB. If there are 8 LP-WUS MOs based on the 3 LSBs of the full UE ID (i.e., based on bits a2, a1, a0, such that the bits a2, a1, a0 can be derived from a particular LP-WUS MO) , then a UE group ID could be defined based on bits a6, a5, a4, a3, or any other set of bits from the full UE ID (other than from bits a2, a1, a0) . A set of four bits, such as bits a6, a5, a4, a3, would support up to sixteen different UE groups. Thus, in these embodiments, a full UE ID of the UE may include at least a portion corresponding to a UE group ID; or a full UE ID of the UE may include at least a first portion of the UE ID and a second portion of the UE ID, with the second portion of the UE ID corresponding to the UE group ID. Also in these embodiments, the method 200 may include operating the UE in an RRC idle mode or RRC inactive mode; and, while operating the UE in the RRC idle mode or RRC inactive mode, determining the LP-WUS includes the WUI targeting the UE by extracting, from the LP-WUS and  as the WUI targeting the UE, an indicator of the UE group ID. Alternatively, the method 200 may include determining a LP-WUS MO of the UE from the first portion of the UE ID; operating the UE in an RRC idle mode or RRC inactive mode; and, while operating the UE in the RRC idle mode or RRC inactive mode, determining the LP-WUS includes the WUI targeting the UE by extracting, from the LP-WUS and as the WUI targeting the UE, an indicator of the UE group ID.

[0041] In some embodiments, the WUI may be or include an indicator of a UE group ID of a UE group including the UE, but the UE group ID may be determined in other ways. For example, the UE group ID may be based at least partly on a full UE ID of the UE and a total number of UE groups in a LP-WUS MO. In some embodiments, the UE group ID may additionally or alternatively be based at least partly on a maximum number of UE groups allowed in a LP-WUS MO. For example, when there is a one-to-one correspondence between LP-WUS MOs and legacy POs for the UE, and when the LSBs of the full UE ID for the UE are implicitly carried in (i.e., can be derived from) the PO of the UE, any of the following formulas may be used to determine a UE group ID for a total of L UE groups in a LP-WUS MO and a maximum number of L1 UE groups allowed in a LP-WUS MO:

[0042] A. UE group ID=mod (floor (UEID /  (N*Ns) ) , L) ,

[0043] where UEID=mod (full UE ID, 1024*L1)

[0044] B. UE group ID=mod (floor (UEID /  (N*Ns) ) , L) ,

[0045] where UEID=mod (full UE ID, N*Ns*L1)

[0046] C. UE group ID=mod (floor (UEID /  (N*Ns) ) , L) ,

[0047] where UEID=mod (full UE ID, N*Ns*L)

[0048] D. UE group ID=mod (floor (full UE ID /  (N*Ns) ) , L)

[0049] E. UE group ID=mod (a number of bits from the full UE ID, L)

[0050] In option A, the UE group ID is assigned to multiple UEs similarly to how a subgroup ID is assigned by a CN for PEI in 3GPP Rel-17.1024 is the maximum allowed number of POs in a paging cycle.

[0051] In some embodiments, an offset may be applied to a UE group ID that is determined using any of the above methods (or to a UE group ID determined using other methods) , to obtain  a final UE group ID. For example, three UE group IDs could be assigned by a network, and additional UE group IDs could be determined using one of options A through E, supra. An offset could then be applied to each of the UE group IDs determined using one of options A through E. In some cases, the offset could be used to ensure that different methods of assigning / determining UE group IDs do not result in the different methods producing duplicate UE group IDs.

[0052] When the UE of method 200 is operated in an RRC idle mode or RRC inactive mode, the WUI targeting the UE may take different forms. In some embodiments, the WUI may be or include a state of a bit in a bitmap, in which each bit in the bitmap corresponds to a different UE or UE group that may be woken up within a LP-WUS MO. For example, the UE may be assigned to bit seven of a LP-WUS payload, or the UE may be assigned to a UE group that is assigned to bit seven of a LP-WUS payload. If bit seven of the LP-WUS payload is set (e.g., the bit is a logic “1” ) , then the LP-WUS is deemed to include the WUI targeting the UE. If bit seven of the LP-WUS payload is not set (e.g., the bit is a logic “0” ) , then the LP-WUS is deemed not to include the WUI targeting the UE. The length of the bitmap may be equal to the number of UEs or UE groups in a LP-WUS MO.

[0053] When the UE of method 200 is operated in an RRC idle mode or RRC inactive mode, and in some embodiments, the WUI in method 200 may be part or all of a full UE ID of the UE, or part or all of a full UE group ID of a UE group including the UE, and may be explicitly carried as part or all of the payload of the LP-WUS. For example, the WUI may be the full UE ID or a portion of the full UE ID, as described herein. The payload of the LP-WUS may be further encoded and modulated before transmission.

[0054] When the UE of method 200 is operated in an RRC idle mode or RRC inactive mode, and in some embodiments, the WUI in method 200 may be or include one or more sequences in the time domain and / or frequency domain (i.e., on a set of multiple subcarriers on which the LP-WUS is received) defined by a set of bits carried by the LP-WUS. In these embodiments, the method 200 may include, while operating the UE in the RRC connected mode, determining the LP-WUS includes the WUI targeting the UE by determining the one or more sequences in the time domain and / or frequency domain are defined by a set of bits carried by the LP-WUS, and mapping the sequence (s) to at least part of a full UE ID of the UE or at least part of a UE group ID of a UE group including the UE.

[0055] In any of the above embodiments, a LP-WUS may carry WUIs for one or multiple UEs or UE groups, or for UEs, UE groups, or a mix of UEs and UE groups (e.g., in a bitmap, or in concatenated indicators of UEs and / or UE groups) .

[0056] When a UE is operated in an RRC connected mode, a LP-WUS may be expected to control the physical downlink control channel (PDCCH) monitoring behavior of the UE. Therefore, when the UE of the method 200 is operated in an RRC connected mode, it will likely be preferable to select or format the WUI targeting the UE to be a UE-specific WUI.

[0057] When the UE of the method 200 is operated in an RRC connected mode, and in some embodiments, the UE may be configured for single-carrier operation with a network device (i.e., in a single carrier mode) . In other embodiments, the UE may be configured for multiple-carrier operation with one or more network devices (e.g., in a multiple carrier mode or carrier aggregation (CA) mode, using two or more carriers associated with one or more cells) .

[0058] When the UE is operated in an RRC connected mode and configured for single-carrier operation, and in some embodiments, the WUI targeting the UE may be or include a cell radio network temporary identifier (C-RNTI) for the UE, a 16-bit value. The C-RNTI may be explicitly carried by the LP-WUS (e.g., as a set of bits in a payload of the LP-WUS) , or implicitly carried by the LP-WUS (e.g., used to scramble a cyclic-redundancy check (CRC) included in the payload of the LP-WUS) . In some cases, the LP-WUS may carry C-RNTIs (i.e., WUIs) for multiple UEs.

[0059] When the UE is operated in an RRC connected mode and configured for single-carrier operation, and in some embodiments, the UE may be configured with a UE-specific UE ID for LP-WUS (or, more generally, for low power signaling) . In these embodiments, the WUI targeting the UE may carry the UE-specific UE ID. In some cases, the UE-specific UE ID may be shorter than a C-RNTI. For example, a network may consider the number of connected UEs in a cell or other region that need to rely on LP-WUS signaling, and may determine the number of bits (or length) that is needed to assign unique UE-specific UE IDs to the number of connected UEs. The UE-specific UE ID may be explicitly carried by the LP-WUS (e.g., as a set of bits in a payload of the LP-WUS) , or implicitly carried by the LP-WUS (e.g., used to scramble a cyclic-redundancy check (CRC) included in the payload of the LP-WUS) . In some cases, the LP-WUS may carry UE-specific UE IDs (i.e., WUIs) for multiple UEs. In these embodiments, the method 200 may include receiving, from a network, a UE-specific UE ID of the UE and, while operating the UE in the RRC  connected mode, determine the LP-WUS includes the WUI targeting the UE by extracting, from the LP-WUS, the UE-specific UE ID of the UE.

[0060] When the UE is operated in an RRC connected mode and configured for single-carrier operation, and in some embodiments, the UE may be configured with a bit location in a payload of the LP-WUS. For example, the WUI may be or include a state of a bit in a bitmap, in which each bit in the bitmap corresponds to a different UE that may be woken up within a LP-WUS MO. For example, the UE may be assigned to bit seven of the LP-WUS payload. If bit seven of the LP-WUS payload is set (e.g., the bit is a logic “1” ) , then the LP-WUS is deemed to include the WUI targeting the UE. If bit seven of the LP-WUS payload is not set (e.g., the bit is a logic “0” ) , then the LP-WUS is deemed not to include the WUI targeting the UE. The length of the bitmap may be equal to the number of UEs in a LP-WUS MO. This is a form of group-common signaling that carries UE-specific WUIs for multiple UEs.

[0061] When the UE is operated in an RRC connected mode and configured for single-carrier operation, and in some embodiments, the UE may be assigned a UE-specific set of one or more resources of the LP-WUS, and different UEs may be assigned different UE-specific sets of one or more resources of the LP-WUS. Each UE-specific set of resources may include different time-frequency resources, or different sequences on shared time-frequency resources. A state of the UE-specific set of one or more resources may provide the WUI for the UE. In these embodiments, the method 200 may include receiving, from a network, an indication of a UE-specific set of one or more resources of the LP-WUS and, while operating the UE in the RRC connected mode, determining the LP-WUS includes the WUI targeting the UE by identifying, from the LP-WUS, a predetermined or configured state of the UE-specific set of one or more resources of the LP-WUS.

[0062] When the UE of method 200 is operated in an RRC connected mode and configured for multiple-carrier operation, it may be useful to configure the UE to monitor for a LP-WUS on only one cell or a small number of cells. This may reduce the complexity of the UE and save power. If the method 200 includes monitoring only a single cell for the LP-WUS, the cell may be predefined (e.g., in a 3GPP TS) to be the UE’s primary cell. Alternatively, the single cell that the UE is to monitor for the LP-WUS may be configured by a network. In some embodiments, the single cell may be configured to be a serving cell of the UE (e.g., a serving cell for the transceiver (or main  radio) of the UE) . In some embodiments, the single cell may be configured to be a non-serving cell of the UE.

[0063] When the UE is operated in an RRC connected mode and configured for multiple-carrier operation, and in some embodiments, the method 200 may include, after waking up the transceiver at 204, monitoring for a PDCCH on a single carrier or cell, as predefined in a 3GPP TS or as configured by a network. Alternatively, the method 200 may include monitoring for a PDCCH on each (or a group) of the carriers associated with the multiple-carrier operation (i.e., all carriers associated with the multiple-carrier operation) , or from all (or a group) of the cells associated with the multiple-carrier operation (i.e., all cells associated with the multiple-carrier operation) . That is, the WUI may be applied to a single predefined or configured carrier or cell, or the WUI may be applied to all carriers or cells (or a group of carriers or cells) . In these embodiments, all of the options described herein for single-carrier operation may be applied to the UE, LP-WUS, and / or WUI.

[0064] When the UE is operated in an RRC connected mode and configured for multiple-carrier operation, and in some embodiments, a WUI may be provided per carrier or per cell. In these embodiments, the method 200 may include, after waking up the transceiver at 204, monitoring for a PDCCH on one or more carriers or cells associated with the multiple-carrier operation. That is, the WUI that is determined to be included in the LP-WUS at 202 may be applied to only a single carrier or cell. In some embodiments, the UE may be configured to monitor for multiple WUIs, with each WUI corresponding to a different carrier or cell. If a UE is to monitor for a PDCCH on more than one carrier, or from more than one cell, the method 200 may include receiving, via the transceiver, one or more indications indicating which LP-WUS MOs to monitor for which carriers or cells; configuring the LP-WUR to monitor the indicated LP-WUS MOs for WUIs per carrier or cell; and causing the transceiver to monitor for PDCCH on each carrier (or from each cell) for which a WUI is received. Different LP-WUS MOs may occupy different time-frequency resources or use different sequences on the same time-frequency resource (s) .

[0065] As another example, if a UE is to monitor for a PDCCH on more than one carrier, or from more than one cell, the method 200 may include determining the LP-WUS includes a C-RNTI for the UE or a UE-specific UE ID for LP-WUS. Determining the LP-WUS includes the WUI targeting the UE may then include determining that the C-RNTI for the UE, or the UE- specific UE ID for LP-WUS, is associated with one or more than one WUIs. Each WUI may indicate the UE is to wake-up the transceiver and monitor for a PDCCH on a different carrier or cell. In some cases, each WUI may be a single bit that indicates whether the UE is to monitor for PDCCH on a particular carrier or cell (e.g., if the bit is a logic “1” ) or if the UE is not to monitor for PDCCH on a particular carrier or cell (e.g., if the bit is a logic “0” ) .

[0066] As another example, if a UE is to monitor for a PDCCH on more than one carrier, or from more than one cell, the method 200 may include receiving, via the transceiver, an indication indicating which LP-WUS resource (or MOs) to monitor for WUIs, with each WUI corresponding to a different carrier or cell; configuring the LP-WUR to monitor the indicated LP-WUS resources for WUIs per carrier or cell; and causing the transceiver to monitor for PDCCH on each carrier (or from each cell) for which a WUI is received. Each WUI may be a single bit that indicates whether the transceiver should monitor for PDCCH on a corresponding carrier or cell. The WUIs for multiple UEs may be carried in the same LP-WUS. Different WUIs may correspond to different UEs.

[0067] When the UE is operated in an RRC connected mode and configured for multiple-carrier operation, and in some embodiments, a WUI may be provided per carrier group or per cell group. In these embodiments, the method 200 may include, after waking up the transceiver at 204, monitoring for a PDCCH on each of the carriers or cells within one or more carrier groups or cell groups associated with the multiple-carrier operation. That is, the WUI that is determined to be included in the LP-WUS at 202 may be applied to a carrier group or cell group. If a UE is to monitor for a PDCCH on more than one carrier group or cell group, the method 200 may include receiving, via the transceiver, one or more indications indicating which LP-WUS MOs to monitor for which carrier or cell groups; configuring the LP-WUR to monitor the indicated LP-WUS MOs for WUIs per carrier or cell group; and causing the transceiver to monitor for PDCCH on each carrier group (or for each cell group) for which a WUI is received. Different LP-WUS MOs may occupy different time-frequency resources or use different sequences on the same time-frequency resource (s) .

[0068] As another example, if a UE is to monitor for a PDCCH on more than one carrier group, or from more than one cell group, the method 200 may include determining the LP-WUS includes a C-RNTI for the UE or a UE-specific UE ID for LP-WUS. Determining the LP-WUS includes  the WUI targeting the UE may then include determining that the C-RNTI for the UE, or the UE-specific UE ID for LP-WUS, is associated with one or more than one WUIs. Each WUI may indicate the UE is to wake-up the transceiver and monitor for a PDCCH on each of the carriers or cells within a particular carrier or cell group. In some cases, each WUI may be a single bit that indicates whether the UE is to monitor for PDCCH on a particular carrier or cell group (e.g., if the bit is a logic “1” ) or if the UE is not to monitor for PDCCH on a particular carrier or cell group (e.g., if the bit is a logic “0” ) .

[0069] As another example, if a UE is to monitor for a PDCCH on more than one carrier group, or from more than one cell group, the method 200 may include receiving, via the transceiver, an indication indicating which LP-WUS resource (or MOs) to monitor for WUIs, with each WUI corresponding to a different carrier or cell; configuring the LP-WUR to monitor the indicated LP-WUS resources for WUIs per carrier or cell group; and causing the transceiver to monitor for PDCCH on each of the carriers or cells within a carrier group (or cell group) for which a WUI is received. Each WUI may be a single bit that indicates whether the transceiver should monitor for PDCCH for a corresponding carrier group or cell group. The WUIs for multiple UEs may be carried in the same LP-WUS. Different WUIs may correspond to different UEs.

[0070] In each of the above cell group monitoring scenarios, the cell group, the primary cell group, or one of the cell groups may be the same as the connected mode discontinuous reception (C-DRX) cell group for the UE. Alternatively, the cell group, the primary cell group, or one of the cell groups may be a dormancy group as defined in 3GPP Rel-16. Alternatively, one or more of the cell groups may be configured by a network and for LP-WUS purposes. When more than one cell group is defined, the different cell groups may or may not overlap. For example, for a UE configured to operate with three cells (e.g., CC0, CC1, and CC2) , a first cell group (e.g., cell group 1) could be defined to include CC0, and a second cell group (e.g., cell group 2) could be defined to include CC0, CC1, and CC2.

[0071] FIG. 3 shows an example method 300 of wireless communication by a network device (e.g., a network device of a RAN) . In one or more embodiments, the method 300 supports one or more aspects of low-power communication as described herein. In some cases, the network device may be the network device 104, the network device 520, or one of the other network devices  described herein. In some cases, the method 300 may be performed by a processor, using a transceiver of the network device, or other components of the network device.

[0072] At 302, the method 300 may include selecting, formatting, or configuring a WUI targeting a UE.

[0073] At 304, the method 300 may include transmitting (or broadcasting) a LP-WUS, over an air interface and using the transceiver of the network device. The LP-WUS may include the WUI targeting the UE. In some cases, the LP-WUS may be transmitted while a transceiver of the UE is in a low power state.

[0074] At 306, the method 300 may include transmitting to and / or receiving from the UE. The transmission to or reception from the UE, over the air and using the transceiver of the network device. The transmission to or reception from the UE may follow a wait time subsequent to transmitting the LP-WUS.

[0075] The method 300 may be variously embodied, extended, or adapted, as described in the following paragraphs and elsewhere in this description.

[0076] In some embodiments of the method 300, the LP-WUS may be transmitted (or broadcast) to the UE while the UE is operated in an RRC idle mode, an RRC inactive mode, or an RRC connected mode. In some embodiments, the network device’s performance of the method 300 when the UE is operated in an RRC idle mode or RRC inactive mode may differ from the network device’s performance of the method 300 when the UE is operated in an RRC connected mode.

[0077] When the UE is operated in an RRC idle mode or RRC inactive mode, and in some embodiments, the WUI may be selected, formatted, or configured as a UE-specific WUI (i.e., a WUI that targets only one UE) . In some of these embodiments, the UE-specific WUI may be or include a full UE ID of the UE. In some of these embodiments, the UE-specific WUI may be or include a portion of the full UE ID.

[0078] When the UE is operated in an RRC idle mode or RRC inactive mode, and the WUI is a full UE ID of the UE, the method 300 may include formatting the LP-WUS to include an indicator of the full UE ID of the UE. The full UE ID may be, for example, a 5G-S-TMSI.

[0079] When the UE is operated in an RRC idle mode or RRC inactive mode, and a LP-WUS MO of the UE has a one-to-one correspondence with a PO of the UE, the WUI may be or include  a portion of the full UE ID of the UE. The full UE ID may be defined by a first portion (e.g., the LSBs) of the full UE ID and a second portion (e.g., the MSBs) of the full UE ID. In these embodiments, the method 300 may include configuring the PO of the UE to explicitly or implicitly include the first portion of the full UE ID, so that the UE may derive the first portion of the full UE ID from the PO of the UE. The method 300 may also include formatting the LP-WUS to include an indicator of the second portion of the full UE ID. In some cases, the method 300 may include determining the indicator of the second portion of the UE ID (i.e., UE_ID_WUS) based on a floor function of the full UE ID divided by Ns*N, UE_ID_WUS=floor (full UE ID /  (Ns*N) )

[0080] where Ns is a number of POs per paging frame, N is a number of paging frames in a paging cycle, and Ns*N is a number of POs per paging cycle. The MSBs of the full UE ID may be derived from the UE_ID_WUS. The MSBs of the full UE ID, combined with the LSBs derived from the PO, provide the full UE ID.

[0081] In other embodiments when the UE is operated in an RRC idle mode or RRC inactive mode, and a LP-WUS MO of the UE is separately configured or does not have a one-to-one correspondence with a PO of the UE, the network device may select, format, or configured the WUI to be a portion of the full UE ID of the UE. The full UE ID may be defined by a first portion (e.g., the LSBs) of the full UE ID and a second portion (e.g., the MSBs) of the full UE ID. In these embodiments, the method 300 may include configuring a LP-WUS MO occasion of the UE from the first portion of the full UE ID, so that the first portion of the full UE ID can be derived from the LP-WUS MO of the UE. The method 300 may also include configuring the WUI targeting the UE to include an indicator of the second portion of the full UE ID. As an example, there may be a total of K LP-WUS MOs within a periodicity, with K=2M. The UE may determine which of the K LP-WUS MOs to monitor based on a set of M MSBs that define the first portion of the full UE ID. The remaining bits of the full UE ID (i.e., the second portion of the UE ID) can be indicated in the LP-WUS.

[0082] As one example of the last-described embodiment, each UE in a set of UEs communicating with a cell may be configured, by the network device, with a different LP-WUS MO, so that only a single-bit WUI (to wake-up or not wake-up) need be carried by the LP-WUS to wake up the UE. As another example, there can be N UEs configured with the same LP-WUS  MO (s) , and the LP-WUS may be formatted or configured to include an N-bit bitmap, in which each bit is a WUI for a corresponding UE.

[0083] When the UE is operated in an RRC idle mode or RRC inactive mode, and in some embodiments, the network device may select, format, or configure the WUI to be an indicator of a UE group ID (i.e., a WUI that targets multiple UEs) , and the UE group ID may correspond to a UE group including the UE. The UE group ID may take various forms.

[0084] In some embodiments, the UE group ID may be explicitly assigned by a network (e.g., by the network device) . For example, a UE group ID may be assigned to multiple UEs similarly to how a subgroup ID is assigned by a CN for PEI in 3GPP Rel-17. In these embodiments, the method 300 may include transmitting to the UE, via the transceiver and over an air interface, a UE group ID that is assigned to a UE group including the UE. In some cases, the transmission may be transmitted while the UE is in an RRC connected mode. The method 300 may also include selecting, formatting, or configuring the WUI targeting the UE to include an indicator of the UE group ID.

[0085] In some embodiments, the UE group ID may be or include a number of bits (e.g., a subset of bits) taken explicitly from a full UE ID of the UE. For example, consider a 48-bit full UE ID composed of bits a47, a46, …, a3, a2, a1, a0, where a47 is the MSB and a0 is the LSB. If there are 8 LP-WUS MOs based on the 3 LSBs of the full UE ID (i.e., based on bits a2, a1, a0, such that the bits a2, a1, a0 can be derived from a particular LP-WUS MO) , then a UE group ID could be defined based on bits a6, a5, a4, a3, or any other set of bits from the full UE ID (other than from bits a2, a1, a0) . A set of four bits, such as bits a6, a5, a4, a3, would support up to sixteen different UE groups. Thus, in these embodiments, a full UE ID of the UE may include at least a portion corresponding to a UE group ID; or a full UE ID of the UE may include at least a first portion of the UE ID and a second portion of the UE ID, with the second portion of the UE ID corresponding to a UE group ID of a UE group including the UE. Also in these embodiments, the method 300 may include selecting, formatting, or configuring the WUI targeting the UE to include an indicator of the UE group ID.

[0086] In some embodiments, the WUI may be or include an indicator of a UE group ID of a UE group including the UE, but the UE group ID may be determined in other ways. For example, the UE group ID may be based at least partly on a full UE ID of the UE and a total number of UE  groups in a LP-WUS MO. In some embodiments, the UE group ID may additionally or alternatively be based at least partly on a maximum number of UE groups allowed in a LP-WUS MO.For example, when there is a one-to-one correspondence between LP-WUS MOs and legacy POs for the UE, and when the LSBs of the full UE ID for the UE are implicitly carried in (i.e., can be derived from) the PO of the UE, any of the following formulas may be used (e.g., by the network device) to determine a UE group ID for a total of L UE groups in a LP-WUS MO and a maximum number of L1 UE groups allowed in a LP-WUS MO:

[0087] A. UE group ID=mod (floor (UEID /  (N*Ns) ) , L) ,

[0088] where UEID=mod (full UE ID, 1024*L1)

[0089] B. UE group ID=mod (floor (UEID /  (N*Ns) ) , L) ,

[0090] where UEID=mod (full UE ID, N*Ns*L1)

[0091] C. UE group ID=mod (floor (UEID /  (N*Ns) ) , L) ,

[0092] where UEID=mod (full UE ID, N*Ns*L)

[0093] D. UE group ID=mod (floor (full UE ID /  (N*Ns) ) , L)

[0094] E. UE group ID=mod (a number of bits from the full UE ID, L)

[0095] In option A, the UE group ID is assigned to multiple UEs similarly to how a subgroup ID is assigned by a CN for PEI in 3GPP Rel-17.1024 is the maximum allowed number of POs in a paging cycle.

[0096] In some embodiments, an offset may be applied to a UE group ID that is determined using any of the above methods (or to a UE group ID determined using other methods) , to obtain a final UE group ID. For example, three UE group IDs could be assigned by a network (e.g., by the network device) , and additional UE group IDs could be determined using one of options A through E, supra. An offset could then be applied to each of the UE group IDs determined using one of options A through E. In some cases, the offset could be used to ensure that different methods of assigning / determining UE group IDs do not result in the different methods producing duplicate UE group IDs.

[0097] When the UE of method 300 is operated in an RRC idle mode or RRC inactive mode, the WUI targeting the UE may be selected, formatted, or configured to take different forms. In  some embodiments, the WUI may be or include a state of a bit in a bitmap, in which each bit in the bitmap corresponds to a different UE or UE group that may be woken up within a LP-WUS MO. For example, the UE may be assigned to bit seven of a LP-WUS payload, or the UE may be assigned to a UE group that is assigned to bit seven of a LP-WUS payload. If bit seven of the LP-WUS payload is set (e.g., the bit is a logic “1” ) , then the LP-WUS is deemed to include the WUI targeting the UE. If bit seven of the LP-WUS payload is not set (e.g., the bit is a logic “0” ) , then the LP-WUS is deemed not to include the WUI targeting the UE. The length of the bitmap may be equal to the number of UEs or UE groups in a LP-WUS MO.

[0098] When the UE of method 300 is operated in an RRC idle mode or RRC inactive mode, and in some embodiments, the WUI in method 300 may be selected, formatted, or configured to be part or all of a full UE ID of the UE, or part or all of a full UE group ID of a UE group including the UE, and may be explicitly included as part or all of the payload of the LP-WUS. For example, the WUI may be the full UE ID or a portion of the full UE ID, as described herein. The payload of the LP-WUS may be further encoded and modulated before transmission.

[0099] When the UE of method 300 is operated in an RRC idle mode or RRC inactive mode, and in some embodiments, the WUI in method 300 may be selected, formatted, or configured to be one or more sequences in the time domain and / or frequency domain (i.e., on a set of multiple subcarriers on which the LP-WUS is received) defined by a set of bits carried by the LP-WUS. In these embodiments, the method 200 may include, while operating the UE in the RRC connected mode, formatting the LP-WUS to include the WUI targeting the UE by defining the one or more sequences in the time domain and / or frequency domain using a set of bits carried by the LP-WUS. The sequence (s) may be mapped to at least part of a full UE ID of the UE or at least part of a UE group ID of a UE group including the UE.

[0100] In any of the above embodiments of method 300, a LP-WUS may carry WUIs for one or multiple UEs or UE groups, or for UEs, UE groups, or a mix of UEs and UE groups (e.g., in a bitmap, or in concatenated indicators of UEs and / or UE groups) .

[0101] When a UE is operated in an RRC connected mode, a LP-WUS may be expected to control the PDCCH monitoring behavior of the UE. Therefore, when the UE of the method 300 is operated in an RRC connected mode, it will likely be preferable to select, format, or configure the WUI targeting the UE to be a UE-specific WUI.

[0102] When the UE of the method 300 is operated in an RRC connected mode, and in some embodiments, the UE may be configured for single-carrier operation with the network device (i.e., in a single carrier mode) . In other embodiments, the UE may be configured for multiple-carrier operation with one or more network devices (e.g., in a multiple carrier mode or CA mode, using two or more carriers associated with one or more cells) .

[0103] When the UE is operated in an RRC connected mode and configured for single-carrier operation, and in some embodiments, the WUI targeting the UE may be selected, formatted, or configured to be a C-RNTI for the UE, a 16-bit value. The C-RNTI may be explicitly carried by the LP-WUS (e.g., as a set of bits in a payload of the LP-WUS) , or implicitly carried by the LP-WUS (e.g., used to scramble a CRC included in the payload of the LP-WUS) . In some cases, the LP-WUS may carry C-RNTIs (i.e., WUIs) for multiple UEs.

[0104] When the UE is operated in an RRC connected mode and configured for single-carrier operation, and in some embodiments, the UE may be configured with a UE-specific UE ID for LP-WUS (or, more generally, for low power signaling) . In these embodiments, the WUI targeting the UE may carry the UE-specific UE ID. In some cases, the UE-specific UE ID may be shorter than a C-RNTI. For example, a network may consider the number of connected UEs in a cell or other region that need to rely on LP-WUS signaling, and may determine the number of bits (or length) that is needed to assign unique UE-specific UE IDs to the number of connected UEs. The UE-specific UE ID may be explicitly carried by the LP-WUS (e.g., as a set of bits in a payload of the LP-WUS) , or implicitly carried by the LP-WUS (e.g., used to scramble a CRC included in the payload of the LP-WUS) . In some cases, the LP-WUS may carry UE-specific UE IDs (i.e., WUIs) for multiple UEs. In these embodiments, the method 300 may include selecting, formatting, or configuring the WUI targeting the UE to be a UE-specific UE ID of the UE.

[0105] When the UE is operated in an RRC connected mode and configured for single-carrier operation, and in some embodiments, the network device may assign the UE a bit location (for the WUI) in a payload of the LP-WUS. For example, the WUI may be or include a state of a bit in a bitmap, in which each bit in the bitmap corresponds to a different UE that may be woken up within a LP-WUS MO (or to a different carrier or cell of the UE) . For example, the UE may be assigned to bit seven of the LP-WUS payload. If bit seven of the LP-WUS payload is set (e.g., the bit is a logic “1” ) , then the LP-WUS is deemed to include the WUI targeting the UE. If bit seven of the  LP-WUS payload is not set (e.g., the bit is a logic “0” ) , then the LP-WUS is deemed not to include the WUI targeting the UE. The length of the bitmap may be equal to the number of UEs in a LP-WUS MO. This is a form of group-common signaling that carries UE-specific WUIs for multiple UEs.

[0106] When the UE is operated in an RRC connected mode and configured for single-carrier operation, and in some embodiments, the network device may assign the UE a UE-specific set of one or more resources of the LP-WUS, and different UEs (or different carriers or cells of the UE) may be assigned different UE-specific sets of one or more resources of the LP-WUS. Each UE-specific set of resources may include different time-frequency resources, or different sequences on shared time-frequency resources. A state of the UE-specific set of one or more resources may provide the WUI for the UE. In these embodiments, the method 300 may include transmitting, to the UE, an indication of a UE-specific set of one or more resources of the LP-WUS and, while the UE is operating in the RRC connected mode, selecting, formatting, or configuring the WUI to be a predetermined or configured state of the UE-specific set of one or more resources of the LP-WUS.

[0107] When the UE of method 300 is operated in an RRC connected mode and configured for multiple-carrier operation, it may be useful to configure the UE to monitor for a LP-WUS on only one cell or a small number of cells. This may reduce the complexity of the UE and save power. In some cases, the single cell to monitor for the LP-WUS may be predefined (e.g., in a 3GPP TS) to be the UE’s primary cell. Alternatively, the single cell that the UE is to monitor for the LP-WUS may be configured by a network (e.g., by the network device) . In some embodiments, the single cell may be configured to be a serving cell of the UE. In some embodiments, the single cell may be configured to be a non-serving cell of the UE.

[0108] When the UE is operated in an RRC connected mode and configured for multiple-carrier operation, and in various embodiments, the method 300 may include configuring the UE to monitor for a PDCCH on a single carrier or cell, or on one or more carriers or from one or more cells, or on each carrier or cell in one or more carrier groups or cell groups, as described with reference to FIG. 2.

[0109] Embodiments contemplated herein include one or more non-transitory computer-readable media storing instructions to cause an electronic device, upon execution of the  instructions by one or more processors of the electronic device, to perform one or more elements of the method 200 or 300. In the context of method 200, this non-transitory computer-readable media may be, for example, a memory of a UE (such as a memory 506 of a wireless device 502 that is a UE, as described herein) . In the context of method 300, this non-transitory computer-readable media may be, for example, a memory of a network device (such as a memory 524 of a network device 520, as described herein) .

[0110] Embodiments contemplated herein include an apparatus having logic, modules, or circuitry to perform one or more elements of the method 200 or 300. In the context of method 200, this apparatus may be, for example, an apparatus of a UE (such as a wireless device 502 that is a UE) . In the context of method 300, this apparatus may be, for example, an apparatus of a network device (such as a network device 520, as described herein) .

[0111] Embodiments contemplated herein include an apparatus having one or more processors and one or more computer-readable media, using or storing instructions that, when executed by the one or more processors, cause the one or more processors to perform one or more elements of the method 200 or 300. In the context of method 200, this apparatus may be, for example, an apparatus of a UE (such as a wireless device 502 that is a UE, as described herein) . In the context of the method 300, this apparatus may be, for example, an apparatus of a network device (such as a network device 520, as described herein) .

[0112] Embodiments contemplated herein include a signal as described in or related to one or more elements of the method 200 or 300.

[0113] Embodiments contemplated herein include a computer program or computer program product having instructions, wherein execution of the program by a processor causes the processor to carry out one or more elements of the method 200 or 300. In the context of method 200, the processor may be a processor of a UE (such as a processor (s) 504 of a wireless device 502 that is a UE, as described herein) , and the instructions may be, for example, located in the processor and / or on a memory of the UE (such as a memory 506 of a wireless device 502 that is a UE, as described herein) . In the context of method 300, the processor may be a processor of a network device (such as a processor (s) 522 of a network device 520, as described herein) , and the instructions may be, for example, located in the processor and / or on a memory of the network device (such as a memory 524 of a network device 520, as described herein) .

[0114] FIG. 4 illustrates an example architecture of a wireless communication system, according to embodiments described herein. The following description is provided for an example wireless communication system 400 that operates in conjunction with the LTE system standards or specifications and / or 5G or NR system standards or specifications, as provided by 3GPP technical specifications.

[0115] As shown, the wireless communication system 400 includes UE 402 and UE 404 (although any number of UEs may be used) . In this example, the UE 402 and the UE 404 are illustrated as smartphones (e.g., handheld touchscreen mobile computing devices connectable to one or more cellular networks) but may also comprise any mobile or non-mobile computing device configured for wireless communication.

[0116] The UE 402 and UE 404 may be configured to communicatively couple with a RAN 406. In embodiments, the RAN 406 may be NG-RAN, E-UTRAN, etc. The UE 402 and UE 404 utilize connections (or channels) (shown as connection 408 and connection 410, respectively) with the RAN 406, each of which comprises a physical communications interface. The RAN 406 can include one or more network devices, such as base station 412 and base station 414, that enable the connection 408 and connection 410.

[0117] In this example, the connection 408 and connection 410 are air interfaces to enable such communicative coupling and may be consistent with RAT (s) used by the RAN 406, such as, for example, an LTE and / or NR.

[0118] In some embodiments, the UE 402 and UE 404 may also directly exchange communication data via a sidelink interface 416. The UE 404 is shown to be configured to access an access point (shown as AP 418) via connection 420. By way of example, the connection 420 can comprise a local wireless connection, such as a connection consistent with any IEEE 802.11 protocol, wherein the AP 418 may comprise a  router. In this example, the AP 418 may be connected to another network (for example, the Internet) without going through a CN 424.

[0119] In embodiments, the UE 402 and UE 404 can be configured to communicate using orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) communication signals with each other or with the base station 412 and / or the base station 414 over a multicarrier communication channel in accordance with various communication techniques, such as, but not limited to, an orthogonal frequency-division multiple access (OFDMA) communication technique (e.g., for downlink  communications) or a single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) communication technique (e.g., for uplink and ProSe or sidelink communications) , although the scope of the embodiments is not limited in this respect. The OFDM signals can comprise a plurality of orthogonal subcarriers.

[0120] In some embodiments, all or parts of the base station 412 or base station 414 may be implemented as one or more software entities running on server computers as part of a virtual network. In addition, or in other embodiments, the base station 412 or base station 414 may be configured to communicate with one another via interface 422. In embodiments where the wireless communication system 400 is an LTE system (e.g., when the CN 424 is an EPC) , the interface 422 may be an X2 interface. The X2 interface may be defined between two or more network devices of a RAN (e.g., two or more eNBs and the like) that connect to an EPC, and / or between two eNBs connecting to the EPC. In embodiments where the wireless communication system 400 is an NR system (e.g., when CN 424 is a 5GC) , the interface 422 may be an Xn interface. The Xn interface is defined between two or more network devices of a RAN (e.g., two or more gNBs and the like) that connect to the 5GC, between a base station 412 (e.g., a gNB) connecting to the 5GC and an eNB, and / or between two eNBs connecting to the 5GC (e.g., CN 424) .

[0121] The RAN 406 is shown to be communicatively coupled to the CN 424. The CN 424 may comprise one or more network elements 426, which are configured to offer various data and telecommunications services to customers / subscribers (e.g., users of UE 402 and UE 404) who are connected to the CN 424 via the RAN 406. The components of the CN 424 may be implemented in one physical device or separate physical devices including components to read and execute instructions from a machine-readable or computer-readable medium (e.g., a non-transitory machine-readable storage medium) .

[0122] In embodiments, the CN 424 may be an EPC, and the RAN 406 may be connected with the CN 424 via an S1 interface 428. In embodiments, the S1 interface 428 may be split into two parts, an S1 user plane (S1-U) interface, which carries traffic data between the base station 412 or base station 414 and a serving gateway (S-GW) , and the S1-MME interface, which is a signaling interface between the base station 412 or base station 414 and mobility management entities (MMEs) .

[0123] In embodiments, the CN 424 may be a 5GC, and the RAN 406 may be connected with the CN 424 via an NG interface 428. In embodiments, the NG interface 428 may be split into two parts, an NG user plane (NG-U) interface, which carries traffic data between the base station 412 or base station 414 and a user plane function (UPF) , and the S1 control plane (NG-C) interface, which is a signaling interface between the base station 412 or base station 414 and access and mobility management functions (AMFs) .

[0124] Generally, an application server 430 may be an element offering applications that use internet protocol (IP) bearer resources with the CN 424 (e.g., packet switched data services) . The application server 430 can also be configured to support one or more communication services (e.g., VoIP sessions, group communication sessions, etc. ) for the UE 402 and UE 404 via the CN 424. The application server 430 may communicate with the CN 424 through an IP communications interface 432.

[0125] FIG. 5 illustrates an example system 500 for performing signaling 538 between a wireless device 502 and a network device 520, according to embodiments described herein. The system 500 may be a portion of a wireless communication system as herein described. The wireless device 502 may be, for example, a UE of a wireless communication system. The network device 520 may be, for example, a base station (e.g., an eNB or a gNB) or a radio head of a wireless communication system.

[0126] The wireless device 502 may include one or more processor (s) 504. The processor (s) 504 may execute instructions such that various operations of the wireless device 502 are performed, as described herein. The processor (s) 504 may include one or more baseband processors implemented using, for example, a central processing unit (CPU) , a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a controller, a field programmable gate array (FPGA) device, another hardware device, a firmware device, or any combination thereof configured to perform the operations described herein.

[0127] The wireless device 502 may include a memory 506. The memory 506 may be a non-transitory computer-readable storage medium that stores instructions 508 (which may include, for example, the instructions being executed by the processor (s) 504) . The instructions 508 may also be referred to as program code or a computer program. The memory 506 may also store data used by, and results computed by, the processor (s) 504.

[0128] The wireless device 502 may include one or more transceiver (s) 510 (also collectively referred to as a transceiver 510) that may include radio frequency (RF) transmitter and / or receiver circuitry that use the antenna (s) 512 of the wireless device 502 to facilitate signaling (e.g., the signaling 538) to and / or from the wireless device 502 with other devices (e.g., the network device 520) according to corresponding RATs. The wireless device 502 may also include a LP-WUR 514 that enables the wireless device 502 to detect and / or measure, using the antenna (s) 512, a LP-WUS received from one or more other devices.

[0129] The wireless device 502 may include one or more antenna (s) 512 (e.g., one, two, four, eight, or more) . For embodiments with multiple antenna (s) 512, the wireless device 502 may leverage the spatial diversity of such multiple antenna (s) 512 to send and / or receive multiple different data streams on the same time and frequency resources. This behavior may be referred to as, for example, MIMO behavior (referring to the multiple antennas used at each of a transmitting device and a receiving device that enable this aspect) . MIMO transmissions by the wireless device 502 may be accomplished according to precoding (or digital beamforming) that is applied at the wireless device 502 that multiplexes the data streams across the antenna (s) 512 according to known or assumed channel characteristics such that each data stream is received with an appropriate signal strength relative to other streams and at a desired location in the spatial domain (e.g., the location of a receiver associated with that data stream) . Some embodiments may use single user MIMO (SU-MIMO) methods (where the data streams are all directed to a single receiver) and / or multi-user MIMO (MU-MIMO) methods (where individual data streams may be directed to individual (different) receivers in different locations in the spatial domain) .

[0130] In some embodiments having multiple antennas, the wireless device 502 may implement analog beamforming techniques, whereby phases of the signals sent by the antenna (s) 512 are relatively adjusted such that the (joint) transmission of the antenna (s) 512 can be directed (this is sometimes referred to as beam steering) .

[0131] The wireless device 502 may include one or more interface (s) 516. The interface (s) 516 may be used to provide input to or output from the wireless device 502. For example, a wireless device 502 that is a UE may include interface (s) 516 such as microphones, speakers, a touchscreen, buttons, and the like in order to allow for input and / or output to the UE by a user of the UE. Other interfaces of such a UE may be made up of transmitters, receivers, and other circuitry (e.g., other  than the transceiver (s) 510 / antenna (s) 512 already described) that allow for communication between the UE and other devices and may operate according to known protocols (e.g.,  and the like) .

[0132] The wireless device 502 may include LP-WUS and WUI processing module (s) 518. The LP-WUS and WUI processing module (s) 518 may be implemented via hardware, software, or combinations thereof. For example, the LP-WUS and WUI processing module (s) 518 may be implemented as a processor, circuit, and / or instructions 508 stored in the memory 506 and executed by the processor (s) 504. In some examples, the LP-WUS and WUI processing module (s) 518 may be integrated within the processor (s) 504 and / or the transceiver (s) 510. For example, the LP-WUS and WUI processing module (s) 518 may be implemented by a combination of software components (e.g., executed by a DSP or a general processor) and hardware components (e.g., logic gates and circuitry) within the processor (s) 504 or the transceiver (s) 510.

[0133] The LP-WUS and WUI processing module (s) 518 may be used for various aspects of the present disclosure, for example, aspects of FIGs. 1-3, from a wireless device or UE perspective. The LP-WUS and WUI processing module (s) 518 may be configured to, for example, cause the LP-WUR to monitor for a LP-WUS received from the network device 520 (or other network devices) , and determine whether a LP-WUS includes a WUI targeting the wireless device 502.

[0134] The network device 520 may include one or more processor (s) 522. The processor (s) 522 may execute instructions such that various operations of the network device 520 are performed, as described herein. The processor (s) 522 may include one or more baseband processors implemented using, for example, a CPU, a DSP, an ASIC, a controller, an FPGA device, another hardware device, a firmware device, or any combination thereof configured to perform the operations described herein.

[0135] The network device 520 may include a memory 524. The memory 524 may be a non-transitory computer-readable storage medium that stores instructions 526 (which may include, for example, the instructions being executed by the processor (s) 522) . The instructions 526 may also be referred to as program code or a computer program. The memory 524 may also store data used by, and results computed by, the processor (s) 522.

[0136] The network device 520 may include one or more transceiver (s) 528 (also collectively referred to as a transceiver 528) that may include RF transmitter and / or receiver circuitry that use  the antenna (s) 530 of the network device 520 to facilitate signaling (e.g., the signaling 538) to and / or from the network device 520 with other devices (e.g., the wireless device 502) according to corresponding RATs.

[0137] The network device 520 may include one or more antenna (s) 530 (e.g., one, two, four, or more) . In embodiments having multiple antenna (s) 530, the network device 520 may perform MIMO, digital beamforming, analog beamforming, beam steering, etc., as has been described.

[0138] The network device 520 may include one or more interface (s) 532. The interface (s) 532 may be used to provide input to or output from the network device 520. For example, a network device 520 of a RAN (e.g., a base station, a radio head, etc. ) may include interface (s) 532 made up of transmitters, receivers, and other circuitry (e.g., other than the transceiver (s) 528 / antenna (s) 530 already described) that enables the network device 520 to communicate with other equipment in a network, and / or that enables the network device 520 to communicate with external networks, computers, databases, and the like for purposes of operations, administration, and maintenance of the network device 520 or other equipment operably connected thereto.

[0139] The network device 520 may include one or more LP-WUS and WUI formatting module (s) 534. The LP-WUS and WUI formatting module (s) 534 may be implemented via hardware, software, or combinations thereof. For example, the LP-WUS and WUI formatting module (s) 534 may be implemented as a processor, circuit, and / or instructions 526 stored in the memory 524 and executed by the processor (s) 522. In some examples, the LP-WUS and WUI formatting module (s) 534 may be integrated within the processor (s) 522 and / or the transceiver (s) 528. For example, the LP-WUS and WUI formatting module (s) 534 may be implemented by a combination of software components (e.g., executed by a DSP or a general processor) and hardware components (e.g., logic gates and circuitry) within the processor (s) 522 or the transceiver (s) 528.

[0140] The LP-WUS and WUI formatting module (s) 534 may be used for various aspects of the present disclosure, for example, aspects of FIGs. 1-3, from a network device perspective. The LP-WUS and WUI formatting module (s) 534 may be configured to, for example, select, format, or configure a WUI for a UE or UE group, and format a LP-WUS to carry the WUI (or multiple WUIs) . The processor (s) 522 may transmit the LP-WUS using the transceiver (s) 528 and antenna (s) 530 (to the wireless device 502, to one or more other wireless devices, or in a broadcast mode) .

[0141] For one or more embodiments, at least one of the components set forth in one or more of the preceding figures may be configured to perform one or more operations, techniques, processes, and / or methods as set forth herein. For example, a baseband processor (or processor) as described herein in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate in accordance with one or more of the examples set forth herein. For another example, circuitry associated with a UE, network device, network element, etc. as described above in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate in accordance with one or more of the examples set forth herein.

[0142] Any of the above-described embodiments may be combined with any other embodiment (or combination of embodiments) , unless explicitly stated otherwise. The foregoing description of one or more implementations provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the scope of embodiments to the precise form described. Modifications and variations are possible in light of the above teachings or may be acquired from practice of various embodiments.

[0143] Embodiments and implementations of the systems and methods described herein may include various operations, which may be embodied in machine-executable instructions to be executed by a computer system. A computer system may include one or more general-purpose or special-purpose computers (or other electronic devices) . The computer system may include hardware components that include specific logic for performing the operations or may include a combination of hardware, software, and / or firmware.

[0144] The systems described herein pertain to specific embodiments but are provided as examples. These embodiments can be combined into single systems, partially combined into other systems, split into multiple systems or divided or combined in other ways. In addition, it is contemplated that parameters, attributes, aspects, etc. of one embodiment can be used in another embodiment. The parameters, attributes, aspects, etc. are merely described in one or more embodiments for clarity, and it is recognized that the parameters, attributes, aspects, etc. can be combined with or substituted for parameters, attributes, aspects, etc. of another embodiment unless specifically disclaimed herein.

[0145] It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding industry or  governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled so as to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.

[0146] Although the foregoing has been described in some detail for purposes of clarity, it will be apparent that changes and modifications may be made without departing from the principles thereof. It should be noted that there are many alternative ways of implementing both the processes and apparatuses described herein. Accordingly, the present embodiments are to be considered illustrative and not restrictive, and the description is not to be limited to the details given herein but may be modified within the scope and equivalents of the appended claims.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:a transceiver having a first nominal operating power;a low-power (LP) wake-up receiver (LP-WUR) having a second nominal operating power less than the first nominal operating power, the LP-WUR configured to receive a LP wake-up signal (LP-WUS) over an air interface while the transceiver is in a low power state; anda processor configured to,determine the LP-WUS includes a wake-up indication (WUI) targeting the UE; andwake-up the transceiver in response to determining the LP-WUS includes the WUI targeting the UE.2.The UE of claim 1, wherein:the processor is configured to,operate the UE in a radio resource control (RRC) idle mode or an RRC inactive mode; andwhile operating the UE in the RRC idle mode or the RRC inactive mode, determine the LP-WUS includes the WUI targeting the UE by extracting, from the LP-WUS, an indicator of a full UE identifier (ID) of the UE.3.The UE of claim 1, wherein:a full UE identifier (ID) of the UE is defined by a first portion of the full UE ID and a second portion of the full UE ID; andthe processor is configured to,determine a paging occasion (PO) of the UE from the first portion of the full UE ID;operate the UE in a radio resource control (RRC) idle mode or an RRC inactive mode; andwhile operating the UE in the RRC idle mode or the RRC inactive mode,configure the LP-WUR to monitor a LP-WUS monitoring occasion (MO) for the LP-WUS, the LP-WUS MO corresponding to the PO; anddetermine the LP-WUS includes the WUI targeting the UE by extracting, from the LP-WUS and as the WUI targeting the UE, an indicator of the second portion of the full UE ID.4.The UE of claim 3, wherein the processor is configured to determine the second portion of the UE ID based on a floor function of the full UE ID divided by Ns*N, where Ns is a number of POs per paging frame, and N is a number of paging frames in a paging cycle.5.The UE of claim 1, wherein:a full UE identifier (ID) of the UE is defined by a first portion of the full UE ID and a second portion of the full UE ID; andthe processor is configured to,determine a LP-WUS monitoring occasion (MO) of the UE from the first portion of the UE ID;operate the UE in a radio resource control (RRC) idle mode or an RRC inactive mode; andwhile operating the UE in the RRC idle mode or the RRC inactive mode,configure the LP-WUR to monitor the LP-WUS MO for the LP-WUS; anddetermine the LP-WUS includes the WUI targeting the UE by extracting, from the LP-WUS and as the WUI targeting the UE, an indicator of the second portion of the UE ID.6.The UE of claim 1, wherein:the processor is configured to,determine, from a transmission received via the transceiver, a UE group identifier (ID) assigned to a UE group including the UE;operate the UE in a radio resource control (RRC) idle mode or an RRC inactive mode; andwhile operating the UE in the RRC idle mode or the RRC inactive mode, determine the LP-WUS includes the WUI targeting the UE by extracting, from the LP-WUS and as the WUI targeting the UE, an indicator of the UE group ID.7.The UE of claim 1, wherein:a full UE identifier (ID) of the UE includes at least a portion corresponding to a UE group ID of a UE group including the UE; andthe processor is configured to,operate the UE in a radio resource control (RRC) idle mode or an RRC inactive mode; andwhile operating the UE in the RRC idle mode or the RRC inactive mode, determine the LP-WUS includes the WUI targeting the UE by extracting, from the LP-WUS and as the WUI targeting the UE, an indicator of the UE group ID.8.The UE of claim 1, wherein:the WUI includes an indicator of a UE group identifier (ID) of a UE group including the UE; andthe UE group ID is based at least in part on a full UE ID of the UE and a total number of UE groups in a LP-WUS monitoring occasion (MO) .9.The UE of claim 8, wherein the UE group ID is further based at least in part on a maximum number of UE groups allowed in the LP-WUS MO.10.The UE of claim 1, wherein:the processor is configured to operate the UE in a radio resource control (RRC) idle mode or an RRC inactive mode; andthe WUI includes a state of a bit in a bitmap, each bit in the bitmap corresponding to a different UE or a different UE group ID.11.The UE of claim 1, wherein:the processor is configured to operate the UE in a radio resource control (RRC) idle mode or an RRC inactive mode; andthe WUI includes at least part of a full UE identifier (ID) of the UE or at least part of a full UE group ID of a UE group including the UE.12.The UE of claim 1, wherein:the processor is configured to,operate the UE in a radio resource control (RRC) idle mode or an RRC inactive mode; andwhile operating the UE in the RRC idle mode or the RRC inactive mode, determine the LP-WUS includes the WUI targeting the UE by,determining one or more sequences in at least one of a time domain or a frequency domain are defined by a set of bits carried by the LP-WUS; andmapping the one or more sequences to at least part of a full UE identifier (ID) of the UE or at least part of a full UE group ID of a UE group including the UE.13.The UE of claim 1, wherein:the processor is configured to,operate the UE in a radio resource control (RRC) connected mode while configured for single-carrier operation; andwhile operating the UE in the RRC connected mode, determine the LP-WUS includes the WUI targeting the UE by extracting, from the LP-WUS, a cell radio network temporary identifier (C-RNTI) of the UE.14.The UE of claim 1, wherein:the processor is configured to,receive, from a network, a UE-specific UE identifier (ID) of the UE;operate the UE in a radio resource control (RRC) connected mode while configured for single-carrier operation; andwhile operating the UE in the RRC connected mode, determine the LP-WUS includes the WUI targeting the UE by extracting, from the LP-WUS, the UE-specific UE ID of the UE.15.The UE of claim 1, wherein:the processor is configured to operate the UE in a radio resource control (RRC) connected mode while configured for single-carrier operation; andthe WUI includes a state of a bit in a bitmap, each bit in the bitmap corresponding to a different UE.16.The UE of claim 1, wherein:the processor is configured to,receive, from a network, an indication of a UE-specific set of one or more resources of the LP-WUS;operate the UE in a radio resource control (RRC) connected mode while configured for single-carrier operation; andwhile operating the UE in the RRC connected mode, determine the LP-WUS includes the WUI targeting the UE by identifying, from the LP-WUS, a predetermined or configured state of the UE-specific set of one or more resources of the LP-WUS.17.The UE of claim 1, wherein:the processor is configured to,operate the UE in a radio resource control (RRC) connected mode while configured for multiple-carrier operation; andwhile operating the UE in the RRC connected mode, and after waking up the transceiver in response to determining the LP-WUS includes the WUI targeting the UE, monitor for a physical downlink control channel (PDCCH) on at least one of,all carriers associated with the multiple-carrier operation; orall cells associated with the multiple-carrier operation.18.The UE of claim 1, wherein:the WUI targeting the UE is associated with a carrier or a cell;the processor is configured to,operate the UE in a radio resource control (RRC) connected mode while configured for multiple-carrier operation; andwhile operating the UE in the RRC connected mode, and after waking up the transceiver in response to determining the LP-WUS includes the WUI targeting the UE, monitor for a physical downlink control channel (PDCCH) on the carrier or the cell.19.The UE of claim 1, wherein:the WUI targeting the UE is associated with a carrier group or a cell group;the processor is configured to,operate the UE in a radio resource control (RRC) connected mode while configured for multiple-carrier operation; andwhile operating the UE in the RRC connected mode, and after waking up the transceiver in response to determining the LP-WUS includes the WUI targeting the UE, monitor for a physical downlink control channel (PDCCH) on each of the carriers or cells within the carrier group or the cell group.20.A network device, comprising:a transceiver; anda processor configured to,select, format, or configure a wake-up indication (WUI) targeting a user equipment (UE) ;transmit or broadcast, over an air interface and using the transceiver, a low-power (LP) wake-up signal (LP-WUS) including the WUI targeting the UE; andat least one of, transmit to or receive from the UE, over the air and using the transceiver, the transmission to or reception from the UE following a wait time subsequent to transmitting the LP-WUS.

Citation Information

Patent Citations

  • Low-power receiver for wireless communication

    CN107360619A

  • Wake up signal for machine type communication and narrowband-internet-of-things devices

    CN110463285A

  • Low power wake-up signal and method and apparatus using same

    CN116669152A

  • Method and apparatus for low power wake-up signal

    CN116916423A

  • Paging method, device, equipment and system based on LP-WUS and storage medium

    CN117377039A