Devices, methods, and medium for communication

LP-WUS addresses high power consumption in IoT devices by configuring wake-up signals based on device identifiers, reducing unnecessary monitoring and power usage.

WO2025166568A9PCT designated stage Publication Date: 2026-04-09NEC CORP +1
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-06
Publication Date
2026-04-09

AI Technical Summary

Technical Problem

Power consumption in IoT devices and wearable devices remains high due to periodic paging monitoring and measurement even in RRC idle/inactive states, necessitating further power savings.

Method used

Implementing a low power wake-up signal (LP-WUS) with configurable periodicity, offset, and factor determination based on device identifiers or paging frame indices to reduce power consumption by minimizing unnecessary monitoring.

Benefits of technology

LP-WUS reduces power consumption and false alarms by allowing subgroup-based wake-up indications, thereby optimizing power usage in low-power modes.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024076439_09042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024076439_09042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Example embodiments of the present disclosure relate to devices, methods, and computer storage medium for communication. In the solution, a terminal device receives a configuration of LP-WUS, and the terminal device may further determine an offset and a factor based on at least one of: a device identifier of the terminal device, a paging frame index, or a paging occasion index. In addition, the terminal device can determine one or more LP-WUS occasions based on the configuration, the offset, and the factor, and further monitor the one or more LP-WUS occasions. In this way, a small number of LP-WUS occasions needs to be monitored by the terminal device, that is a large number of subgroups may be supported. Therefore, the wake-up indication can be subgroup based, the overhead may be reduced and thus a paging false alarm may be avoided.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

DEVICES, METHODS, AND MEDIUM FOR COMMUNICATIONFIELD

[0001] Example embodiments of the present disclosure generally relate to the field of communication techniques and in particular, to devices, methods, and a computer readable medium for communication.BACKGROUND

[0002] Several technologies have been proposed for power saving of a terminal device. For example, user equipment (UE) may enter to a radio resource control (RRC) idle / inactive state to reduce power consumption. However, it is still critical for power limited devices, e.g., the Internet of Things (IoT) devices, wearable devices, etc., since periodic paging monitoring and measurement consume considerable power at UE side even in RRC idle / inactive state. Therefore, it is beneficial for UE to further reduce the power consumption.

[0003] A study item for low power wake-up signal (LP-WUS) was discussed in new radio (NR) release 18 (Rel-18) of 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . This study item intends to study and evaluate techniques of low power signal and low power wake-up receiver, to enable extreme low power consumption and low wake-up latency, mainly in RRC idle / inactive state. A work item of LP-WUS will continue being studied in release 19 (Rel-19) , the details of the low power signal are still needed to be studied.SUMMARY

[0004] In general, example embodiments of the present disclosure provide devices, methods, and a computer storage medium for communication.

[0005] In a first aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises at least one processor configured to cause the terminal device at least to: receive, from a network device, a configuration of LP-WUS, wherein the configuration indicates a periodicity value of LP-WUS monitoring; determine an offset and a factor based on a first identifier, wherein the first identifier is based on at least one of: a device identifier of the terminal device, a paging frame index, or a paging occasion index; determine a further periodicity value based on the factor and the periodicity value of LP-WUS monitoring;  determine one or more LP-WUS occasions based on the further periodicity value and the offset; and monitor the one or more LP-WUS occasions for at least one LP-WUS.

[0006] In a second aspect, there is provided a network device. The network device comprises at least one processor configured to cause the network device at least to: transmit, to a terminal device, a configuration of LP-WUS, wherein the configuration indicates a periodicity value of LP-WUS monitoring; determine an offset and a factor based on a first identifier, wherein the first identifier is based on at least one of: a device identifier of the terminal device, a paging frame index, or a paging occasion index; determine a further periodicity value based on the factor and the periodicity value of LP-WUS monitoring; determine one or more LP-WUS occasions based on the further periodicity value and the offset; and transmit, to the terminal device, at least one LP-WUS in the one or more LP-WUS occasions.

[0007] In a third aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises at least one processor configured to cause the terminal device at least to: receive, from a network device, a configuration of LP-WUS; determine one or more LP-WUS occasions based on the configuration; monitor the one or more LP-WUS occasions to receive an LP-WUS, wherein the LP-WUS comprises a bitmap with a plurality of bits or the LP-WUS comprises a sequence based signal; and in accordance with a determination that a target bit in the plurality of bits or a target bit associated with the sequence based signal is toggled, determine to wake up.

[0008] In a fourth aspect, there is provided a network device. The network device comprises at least one processor configured to cause the network device at least to: transmit, to a terminal device, a configuration of LP-WUS; determine one or more LP-WUS occasions based on the configuration; and transmit, to the terminal device, an LP-WUS in the one or more LP-WUS occasions, wherein the LP-WUS comprises a bitmap with a plurality of bits or the LP-WUS comprises a sequence based signal, and wherein a target bit in the plurality of bits or a target bit associated with the sequence based signal is toggled.

[0009] In a fifth aspect, there is provided a method of communication. The method comprises: receiving, at a terminal device from a network device, a configuration of LP-WUS, wherein the configuration indicates a periodicity value of LP-WUS monitoring; determining an offset and a factor based on a first identifier, wherein the first identifier is based on at least one of: a device identifier of the terminal device, a paging frame index, or a paging occasion  index; determining a further periodicity value based on the factor and the periodicity value of LP-WUS monitoring; determining one or more LP-WUS occasions based on the further periodicity value and the offset; and monitoring the one or more LP-WUS occasions for at least one LP-WUS.

[0010] In a sixth aspect, there is provided a method of communication. The method comprises: transmitting, at a network device to at least one terminal device, a configuration of LP-WUS, wherein the configuration indicates a periodicity value of LP-WUS monitoring; determining an offset and a factor based on a first identifier, wherein the first identifier is based on at least one of: a device identifier of the terminal device, a paging frame index, or a paging occasion index; determining a further periodicity value based on the factor and the periodicity value of LP-WUS monitoring; determining one or more LP-WUS occasions based on the further periodicity value and the offset; and transmitting, to the terminal device, at least one LP-WUS in the one or more LP-WUS occasions.

[0011] In a seventh aspect, there is provided a method of communication. The method comprises: receiving, at a terminal device from a network device, a configuration of LP-WUS; determining one or more LP-WUS occasions based on the configuration; monitoring the one or more LP-WUS occasions to receive an LP-WUS, wherein the LP-WUS comprises a bitmap with a plurality of bits or the at least one LP-WUS comprises a sequence based signal; and in accordance with a determination that a target bit in the plurality of bits or a target bit associated with the sequence based signal is toggled, determining to wake up.

[0012] In an eighth aspect, there is provided a method of communication. The method comprises: transmitting, at a network device to a terminal device, a configuration of LP-WUS; determining one or more LP-WUS occasions based on the configuration; and transmitting, to the terminal device, an LP-WUS in the one or more LP-WUS occasions, wherein the LP-WUS comprises a bitmap with a plurality of bits or the at least one LP-WUS comprises a sequence based signal, and wherein a target bit in the plurality of bits or a target bit associated with the sequence based signal is toggled.

[0013] In a ninth aspect, there is provided a computer readable medium having instructions stored thereon, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to carry out the method according to any of the fifth to the eighth aspects above.

[0014] It is to be understood that the summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to  limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0015] Through the more detailed description of some example embodiments of the present disclosure in the accompanying drawings, the above and other objects, features and advantages of the present disclosure will become more apparent, wherein:

[0016] FIG. 1A illustrates an example schematic of paging frames and paging occasions;

[0017] FIG. 1B illustrates an example communication network in which some embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0018] FIG. 2A illustrates a schematic diagram of resources occupied by an LP signal which can be used in some example embodiments of the present disclosure;

[0019] FIGS. 2B-2C illustrate schematic diagrams of OOK symbols which can be used in some example embodiments of the present disclosure;

[0020] FIGS. 3A-3B illustrate schematic diagram of OOK-1 and OOK-4 respectively which can be used in some example embodiments of the present disclosure;

[0021] FIG. 3C illustrates an example schematic of LP-WUS in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0022] FIG. 4 illustrates a signalling chart illustrating communication process in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0023] FIG. 5A illustrates an example schematic of paging frames and LP-WUS occasions in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0024] FIGS. 5B-5D illustrate example schematics of subgrouping of the LP-WUS occasions in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0025] FIG. 6 illustrates a signalling chart illustrating communication process in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0026] FIGS. 7A-7B illustrate example schematics of toggled target bit in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0027] FIG. 8 illustrates a flowchart of an example method implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0028] FIG. 9 illustrates a flowchart of an example method implemented at a network device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0029] FIG. 10 illustrates a flowchart of an example method implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0030] FIG. 11 illustrates a flowchart of an example method implemented at a network device in accordance with some embodiments of the present disclosure; and

[0031] FIG. 12 illustrates a simplified block diagram of a device that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure.

[0032] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0033] Principle of the present disclosure will now be described with reference to some example embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. Embodiments described herein can be implemented in various manners other than the ones described below.

[0034] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0035] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an embodiment, ” “an example embodiment, ” and the like indicate that the embodiment described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases are not necessarily referring to the same embodiment. Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0036] It shall be understood that although the terms “first” and “second” etc. may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms.  These terms are only used to distinguish one element from another. For example, a first element could be termed a second element, and similarly, a second element could be termed a first element, without departing from the scope of example embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0037] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0038] In some examples, values, procedures, or apparatus are referred to as “best, ” “lowest, ” “highest, ” “minimum, ” “maximum, ” or the like. It will be appreciated that such descriptions are intended to indicate that a selection among many used functional alternatives can be made, and such selections need not be better, smaller, higher, or otherwise preferable to other selections.

[0039] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards or technologies, such as New Radio (NR) , Long Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced (LTE-A) , Code Divided Multiple Address (CDMA) , Frequency Divided Multiple Address (FDMA) , Time Divided Multiple Address (TDMA) , Frequency Divided Duplexer (FDD) , Time Divided Duplexer (TDD) , Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) , Orthogonal Frequency Divided Multiple Access (OFDMA) , cdma2000, Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , High-Speed Packet Access (HSPA) , Global System for Mobile Communications (GSM) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) and so on. Furthermore, the communications between a terminal device and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including, but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) , 5.5G, 5G-Advanced networks, beyond 5G (B5G) , the sixth generation (6G) communication protocols, wireless local network communication protocols such as Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 and the like, and / or any other protocols either currently known or to be  developed in the future. The techniques described herein may be used for the wireless networks and radio technologies mentioned above as well as other wireless networks and radio technologies. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will of course also be future type communication technologies and systems with which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned system.

[0040] As used herein, the term “terminal device” refers to any device having wireless or wired communication capabilities. Examples of terminal device include, but not limited to, user equipment (UE) , personal computers, desktops, mobile phones, cellular phones, smart phones, personal digital assistants (PDAs) , portable computers, tablets, wearable devices, internet of things (IoT) devices, Ultra-reliable and Low Latency Communications (URLLC) devices, Internet of Everything (IoE) devices, machine type communication (MTC) devices, device on vehicle for V2X communication where X means pedestrian, vehicle, or infrastructure / network, devices for Integrated Access and Backhaul (IAB) , Space borne vehicles or Air borne vehicles in Non-terrestrial networks (NTN) including Satellites and High Altitude Platforms (HAPs) encompassing Unmanned Aircraft Systems (UAS) , eXtended Reality (XR) devices including different types of realities such as Augmented Reality (AR) , Mixed Reality and Virtual Reality (VR) , the unmanned aerial vehicle (UAV) commonly known as a drone which is an aircraft without any human pilot, devices on high speed train (HST) , or image capture devices such as digital cameras, sensors, gaming devices, music storage and playback appliances, or Internet appliances enabling wireless or wired Internet access and browsing and the like. The ‘terminal device’ can further has ‘multicast / broadcast’ feature, to support public safety and mission critical, V2X applications, transparent IPv4 / IPv6 multicast delivery, IPTV, smart TV, radio services, software delivery over wireless, group communications and IoT applications. It may also be incorporated one or multiple Subscriber Identity Module (SIM) as known as Multi-SIM. The term “terminal device” can be used interchangeably with a UE, a mobile station, a subscriber station, a mobile terminal, a user terminal or a wireless device.

[0041] As used herein, the term “network device” refers to a device which is capable of providing or hosting a cell or coverage where terminal devices can communicate. Examples of a network device include, but not limited to, a satellite, an unmanned aerial systems (UAS) platform, a Node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a next generation  NodeB (gNB) , a transmission reception point (TRP) , a remote radio unit (RRU) , a radio head (RH) , a remote radio head (RRH) , an IAB node, a low power node such as a femto node, a pico node, a reconfigurable intelligent surface (RIS) , and the like.

[0042] In one embodiment, the terminal device may be connected with a first network device and a second network device. One of the first network device and the second network device may be a master node (MN) and the other one may be a secondary node (SN) . The first network device and the second network device may use different radio access technologies (RATs) . In one embodiment, the first network device may be a first RAT device and the second network device may be a second RAT device. In one embodiment, the first RAT device is eNB and the second RAT device is gNB. Information related with different RATs may be transmitted to the terminal device from at least one of the first network device and the second network device. In one embodiment, first information may be transmitted to the terminal device from the first network device and second information may be transmitted to the terminal device from the second network device directly or via the first network device. In one embodiment, information related with configuration for the terminal device configured by the second network device may be transmitted from the second network device via the first network device. Information related with reconfiguration for the terminal device configured by the second network device may be transmitted to the terminal device from the second network device directly or via the first network device.

[0043] The terminal device or the network device may have Artificial intelligence (AI) or machine learning capability. It generally includes a model which has been trained from numerous collected data for a specific function, and can be used to predict some information.

[0044] The terminal device or the network device may work on several frequency ranges, e.g. frequency range 1 (FR1) (410 MHz –7125 MHz) , frequency range 2 (FR2) (24.25GHz to 71GHz) , frequency band larger than 100GHz as well as Tera Hertz (THz) . It can further work on licensed / unlicensed / shared spectrum. The terminal device may have more than one connection with the network device under Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC) application scenario. The terminal device or the network device can work on full duplex, flexible duplex and cross division duplex modes.

[0045] The embodiments of the present disclosure may be performed in test equipment, e.g., signal generator, signal analyzer, spectrum analyzer, network analyzer, test terminal device, test network device, or channel emulator.

[0046] The embodiments of the present disclosure may be performed according to any generation communication protocols either currently known or to be developed in the future. Examples of the communication protocols include, but not limited to, the 1G, 2G, 2.5G, 2.75G, 3G, 4G, 4.5G, 5G, 5.5G, 5G-Advanced networks, or 6G networks.

[0047] The term “circuitry” used herein may refer to hardware circuits and / or combinations of hardware circuits and software. For example, the circuitry may be a combination of analog and / or digital hardware circuits with software / firmware. As a further example, the circuitry may be any portions of hardware processors with software including digital signal processor (s) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a terminal device or a network device, to perform various functions. In a still further example, the circuitry may be hardware circuits and or processors, such as a microprocessor or a portion of a microprocessor, that requires software / firmware for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation. As used herein, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (s) or a portion of a hardware circuit or processor (s) and its (or their) accompanying software and / or firmware.

[0048] As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. The term “includes” and its variants are to be read as open terms that mean “includes, but is not limited to. ” The term “based on” is to be read as “based at least in part on. ” The term “one embodiment” and “an embodiment” are to be read as “at least one embodiment. ” The term “another embodiment” is to be read as “at least one other embodiment. ” The terms “first, ” “second, ” and the like may refer to different or same objects. Other definitions, explicit and implicit, may be included below.

[0049] In some examples, values, procedures, or apparatus are referred to as “best, ” “lowest, ” “highest, ” “minimum, ” “maximum, ” or the like. It will be appreciated that such descriptions are intended to indicate that a selection among many used functional alternatives can be made, and such selections need not be better, smaller, higher, or otherwise preferable to other selections.

[0050] The UE may use Discontinuous Reception (DRX) in RRC_IDLE and RRC_INACTIVE state in order to reduce power consumption. The UE monitors one paging occasion (PO) per DRX cycle. A PO is a set of physical downlink control channel (PDCCH monitoring occasions and can consist of multiple time slots (e.g. subframe or  OFDM symbol) where paging downlink control information (DCI) can be sent. One Paging Frame (PF) is one Radio Frame and may contain one or multiple PO (s) or starting point of a PO.

[0051] A PO is a set of 'S*X' consecutive PDCCH monitoring occasions where 'S' is the number of actual transmitted synchronization signal blocks (SSBs) determined according to ssb-PositionsInBurst in system information block 1 (SIB1) and X is the nrofPDCCH-MonitoringOccasionPerSSB-InPO if configured or is equal to 1 otherwise. The [x*S+K] th PDCCH monitoring occasion for paging in the PO corresponds to the Kth transmitted SSB, where x=0, 1, …, X-1, K=1, 2, …, S.

[0052] It is up to UE implementation which SSB is selected for the determination the PDCCH monitoring occasion in a PO. Practically, the UE may determine the SSB based on measurement result of a SSB burst, UE may choose a SSB with best quality.

[0053] From gNB perspective, there are multiple PFs and multiple POs in each PF for the possible Paging information transmission in a DRX cycle, as shown in FIG. 1A. However, from UE perspective, UE determines only one PF and one PO in the PF for the paging information monitoring based on its UE identity, i.e., it ignores other PFs and POs not associated with its identity.

[0054] In some scenarios, the UE may use Paging Early Indication (PEI) in RRC_IDLE and RRC_INACTIVE states in order to reduce power consumption. The UE monitors one PEI occasion per DRX cycle. A PEI occasion (PEI-O) is a set of PDCCH monitoring occasions (MOs) and can consist of multiple time slots (e.g. subframes or OFDM symbols) where PEI can be sent. In multi-beam operations, the UE assumes that the same PEI is repeated in all transmitted beams and thus the selection of the beam (s) for the reception of the PEI is up to UE implementation.

[0055] A PEI occasion is a set of 'S*X' consecutive PDCCH monitoring occasions, where 'S' is the number of actual transmitted SSBs determined according to ssb-PositionsInBurst in SIB1, and X is the nrofPDCCH-MonitoringOccasionPerSSB-InPO if configured or is equal to 1 otherwise. The [x*S+K] th PDCCH monitoring occasion for PEI in the PEI occasion corresponds to the Kth transmitted SSB, where x=0, 1, …, X-1, K=1, 2, …, S. The PDCCH monitoring occasions for PEI which do not overlap with UL symbols (determined according to tdd-UL-DL-ConfigurationCommon) are sequentially numbered from zero starting from the first PDCCH monitoring occasion for PEI in the PEI-O. When the UE detects a PEI within  its PEI-O, the UE is not required to monitor the subsequent monitoring occasion (s) associated with the same PEI-O.

[0056] A low power wake-up signal was proposed in NR Rel-18. A study item for LP-WUS has studied and evaluated techniques of low power signal and low power wake-up receiver (LP-WUR) , to enable extreme low power consumption and low wake-up latency, mainly in RRC idle or inactive state. A new work item of LP-WUS is about to start in Rel-19. An LP-WUS will be introduced into the NR system which is used to wake up a UE whose main radio (MR) is staying in ultra-deep-sleep mode. Therefore, how to design the LP-WUS should be addressed.

[0057] Embodiments of the present disclosure provide a solution of communication. In the solution, a terminal device receives a configuration of LP-WUS, and the terminal device may further determine an offset and a factor based on a first identifier, where the first identifier is based on at least one of: a device identifier of the terminal device, a paging frame index, or a paging occasion index. In addition, the terminal device can determine one or more LP-WUS occasions based on the configuration, the offset, and the factor, and further monitor the one or more LP-WUS occasions. In this way, a small number of LP-WUS occasions needs to be monitored by the terminal device, that is a large number of subgroups may be supported. Therefore, the wake-up indication can be subgroup based, the overhead may be reduced and thus a paging false alarm may be avoided. Principles and implementations of the present disclosure will be described in detail below with reference to the figures.

[0058] In the present disclosure, a subgroup of terminal devices may be called as a group of terminal devices, a set of terminal devices, etc., for example, a large group / subgroup of terminal devices may be further divided into multiple small group / subgroups.

[0059] FIG. 1B illustrates an example communication network 100 in which some embodiments of the present disclosure can be implemented. The communication network 100 may also be called as a network environment, a network system, a communication system, a communication environment, or the like, the present disclosure does not limit this aspect. The communication network 100 includes a network device 110 and a terminal device 120 which may communicate with each other. The communication network 100 may also include a core network (CN) which may involve a variety of network functions or entities.

[0060] In the communication network 100, the network device 110 and the terminal device 120 can communicate data and control information to each other, and the communications in the communication network may be implemented according to any proper communication protocol (s) .

[0061] Embodiments of the present disclosure can be applied to any suitable scenarios. For example, embodiments of the present disclosure can be implemented at reduced capability NR devices. Alternatively, embodiments of the present disclosure can be implemented in one of the followings: NR multiple-input and multiple-output (MIMO) , NR sidelink enhancements, NR systems with frequency above 52.6GHz, an extending NR operation up to 71GHz, narrow band-Internet of Thing (NB-IOT)  / enhanced Machine Type Communication (eMTC) over non-terrestrial networks (NTN) , NTN, UE power saving enhancements, NR coverage enhancement, NB-IoT and LTE-MTC, Integrated Access and Backhaul (IAB) , NR Multicast and Broadcast Services, or enhancements on Multi-Radio Dual-Connectivity.

[0062] It is to be understood that the numbers of devices and their connection relationships and types shown in FIG. 1B are only for the purpose of illustration without suggesting any limitation. For example, there may be multiple terminal devices connecting to the network device 110, for example the network 100 may include any suitable numbers of devices adapted for implementing embodiments of the present disclosure.

[0063] In some example embodiments, the terminal device 120 may be equipped with an LP-WUR and a main radio (MR) , where the LP-WUR is used to receive the LP signal, where the MR is used to transmit / receive other channel or signal other than the LP signal. For ease of description, the channel or signal transmitted / received by the MR may be referred to as an MR signal, including but not limited to receiving PDCCH, PDSCH, SSB, or transmitting PUCCH, PUSCH, sounding reference signal (SRS) , etc.

[0064] In some embodiments, the terminal device 120 may be in a main mode to receive the MR signal. In some embodiments, the terminal device 120 may be in a low power mode to receive the LP signal. In some embodiments, the terminal device 120 may receive the MR signal and the LP signal at a same time.

[0065] In some embodiments, the terminal device 120 may be in a main mode. The terminal device 120 may receive / transmit normal DL / UL transmission (e.g., PDSCH, PDCCH, PUSCH, PUCCH, etc. ) in the main mode with a main radio or a main receiver. In  the context of the present disclose, the terms “main radio” , “main receiver” can be used interchangeably. In the present disclosure, the term “MR” may refer to the main radio and / or the main receiver.

[0066] In some embodiments, the terminal device 120 may be in a low power mode. The terminal device 120 may receive the LP signal in the low power mode with a low power wake-up radio or a low power wake-up receiver. In the context of the present disclose, the terms “low power mode” , “deep sleeping mode” , “ultra-deep sleeping mode” , “ultra-low power mode” can be used interchangeably, and the terms “low power radio” , “ultra-low power radio” , “low power receiver” , “ultra-low power receiver” , “wake-up receiver” , “low power wake-up receiver” , “low power wake-up radio” can be used interchangeably. In the present disclosure, the term “LP-WUR” may refer to the low power wake-up receiver and / or the low power wake-up radio.

[0067] In the present disclosure, the term “low power mode” may refer to a mode that the terminal device 120 is not required to perform at least one of: paging monitoring, cell selection and re-selection, measurement based on an SSB or channel state information -reference signal (CSI-RS) , PDCCH monitoring, UL transmission, etc., and the terminal device 120 is required to perform LP signal monitoring and / or detection.

[0068] In the present disclosure, the term “LP-WUR” may refer to a radio used in the low power mode for transmission / reception. In an embodiment, the LP-WUR may be independent to the MR, and it is not used for transmission / reception of the normal DL / UL transmissions. In another embodiment, the LP-WUR may share at least a part of the components of the MR, and it may have lower power consumption than the MR.

[0069] In some embodiments, the terminal device 120 may perform, by using the MR, at least one of: paging monitoring, cell selection and re-selection, measurement based on SSB or CSI-RS, PDCCH monitoring, or UL transmission.

[0070] In some embodiments, the LP-WUR may be turned off or on. For a UE in RRC idle / inactive state, it may turn off its MR or switch the MR into a deep sleep mode. The UE utilizes the LP-WUR to monitor the LP-WUS signal, and determines whether to wake-up the MR based on the detection of LP-WUS. The LP-WUR is low-cost and low power consuming, it can be independent to the MR, or it may share some components with the MR.

[0071] As mentioned above, the LP-WUR is used to receive LP signal. In the present disclosure, there may be two types of LP signals: a low power synchronization signal (LP- SS) and low power wake-up signal (LP-WUS) .

[0072] The LP-SS may also be called as a low power reference signal (LP-RS) , which is used for synchronization, measurement, and / or beam measurement. The LP-SS may be cell specific, or cell group specific (e.g., multiple cells associated with a same tracking area code (TAC) , may have a same configuration for LP-SS) . In some examples, the terminal device 120 may expect that the LP-SS will always be transmitted in each LP-SS occasion.

[0073] The LP-WUS is used for informing the terminal device of the wake-up information, e.g., to inform the terminal device to wake-up from the LP mode, or inform the terminal device to stay in the LP mode, or to inform the terminal device of new configuration for LP signal. For example, the LP-WUS may be used for indicating the terminal device 120 to wake up from the LP mode, e.g., start to monitor a paging occasion for paging downlink control information (DCI) .

[0074] In some examples, the LP-WUS may include a preamble part and a payload part, where the preamble part is used for synchronization or measurement and the payload part contains the wake-up information.

[0075] In some embodiments, the LP signal (such as LP-WUS) may be based on at least one amplitude modulation sequence, where the sequence may include a symbol with higher amplitude and a symbol with lower amplitude. In some examples, the amplitude modulation may include any of: amplitude shift keying (ASK) , frequency shift keying (FSK) , or on-off keying (OOK) modulation. Specifically, the OOK modulation is widely considered due to its very simple receiver architecture and ultra-low power consumption. With OOK modulation, the receiver may detect envelop or energy of the time domain signal with a relatively low sampling rate, and without complicated baseband processing. As an example, the OOK modulation is considered in the following disclosure as one of the amplitude modulation. An OOK modulation sequence may include at least one OOK ON symbol and at least one OOK OFF symbol. For example, the ON symbol and the OFF symbol may represent symbols with higher and lower amplitude respectively.

[0076] For FSK, there may be multiple frequency components (e.g., two frequency components) , and the information may be conveyed by selecting a subset of the frequency components to transmit signal. For example, the information which is transmitted in a first component may represent information bit “0” , and the information which is transmitted in a second component may represent information bit “1” .

[0077] For ease of description, the following description will be discussed with reference to OOK modulation, however it is to be understood that ASK or FSK is still applicable and the present disclosure does not limit this aspect. For example, an OOK ON symbol is equivalent to a non-zero symbol which is transmitted in a frequency component of FSK modulation, an OOK OFF symbol is equivalent to a symbol with zero power in a frequency component of FSK modulation.

[0078] In some embodiments, the LP signal may occupy a set of time / frequency resources for a serving cell. FIG. 2A illustrates a schematic diagram of resources 210 occupied by an LP signal which can be used in some example embodiments of the present disclosure. In frequency domain, the resources allocated to the LP signal 212 may be overlapped with a set of PRBs or subcarriers, i.e., the terminal device 120 may be indicated a set of PRBs or subcarriers, and the frequency resources of the set of PRBs or subcarriers are used by the LP signal 212. In time domain, the resources allocated to the LP signal 212 may be overlapped with a set of OFDM symbols, i.e., the terminal device 120 may be indicated a set of OFDM symbols, and the time resources of the set of OFDM symbols are used by the LP signal 212.

[0079] In some examples, OOK modulation is proposed for the LP signal, such as LP-WUS. An OOK signal may be generated based on the OFDM signal generation, e.g., an OFDM with zero power can be an OOK-OFF symbol (i.e., a logical value “0” ) , and an OFDM symbol with non-zero power can be an OOK-ON symbol (i.e., a logical value “1” ) . In other words, the OOK ON symbol has a relatively high power, and the OOK OFF symbol has zero power or relatively low power.

[0080] It is to be understood that an OOK symbol may be equal to or may be not equal to an OFDM symbol. FIG. 2B illustrates a schematic diagram of OOK symbols 220 which can be used in some example embodiments of the present disclosure. As shown in FIG. 2B, an OOK ON symbol or an OOK OFF symbol may have a duration which equals to the duration of an OFDM symbol. In this case, an OOK ON symbol and an OOK OFF symbol are realized by a non-zero power OFDM symbol and a zero power OFDM symbol respectively. FIG. 2C illustrates a schematic diagram of OOK symbols 230 which can be used in some example embodiments of the present disclosure. As shown in FIG. 2C, an OOK ON symbol or an OOK OFF symbol may have a duration which is shorter than an OFDM symbol. In this case, the OOK ON symbol and OOK OFF symbol can be realized by DFT-s-OFDM, or by independent time domain generation.

[0081] For example, several options for OOK signal generation based on OFDM waveform were proposed. FIGS. 3A-3B illustrate schematic diagram of OOK-1 310 and OOK-4 320 respectively which can be used in some example embodiments of the present disclosure. For example, a number of SCs used by LP-WUS including potential guard-bands may be represented as N.

[0082] Option OOK-1: Single-bit in 1 OFDM symbol, SCs of LP-WUS are:

[0083] ● OOK=1 means all SCs are modulated;

[0084] ● OOK=0 means all SCs are zero power (from base-band point of view) .

[0085] Option OOK-4: Transform M-bit OOK in time domain

[0086] ● N SCs of OOK-1 are generated by a transformation (DFT / Least square)

[0087] - N’ samples are generated from M-bits;

[0088] - signal modification may or may NOT be used;

[0089] - truncation or other additional modification may or may NOT be used, if not used, N is the same as N’;

[0090] ● N’ can be the same as K.

[0091] It is to be noted that, in the present disclosure, if not specified otherwise, the term “OFDM symbol” indicates CP-OFDM symbol, or any variant of OFDM symbol, e.g., DFT-s-OFDM, GI-OFDM, zero CP OFDM, unique word OFDM, etc.

[0092] In some embodiments, an LP signal may include a sequence of OOK symbols which is formed by at least one OOK ON symbol and at least one OOK OFF symbol, e.g., “1010…1” as shown in FIGS. 2B-2C. In some embodiments, the OOK ON symbol has a higher power, and the OOK OFF symbol has a lower power or zero power. In the context of the present disclose, the terms “power” , “energy” , “amplitude” , “strength” may be used interchangeably.

[0093] In some embodiments, the LP signal may be used to transmit a message which includes a string of information bits. Before the OOK modulation, encoding may be applied on the message. For example, Manchester code may be used, where a bit “1” in the message may be encoded to “01” or “10” , and a bit “0” in the message may be encoded to “10” or “01” , in this way, the code rate may equal to 1 / 2. The LP signal may be used in FR1, and it is possible that an LP-SS can be multiplexed with an SSB, e.g., in a frequency division multiplexing (FDM) manner or in a time division multiplexing (TDM) manner, in this event,  a design of the LP-SS and its resource allocation should be further studied.

[0094] FIG. 3C illustrates an example schematic 330 of LP-WUS in accordance with some example embodiments of the present disclosure. As shown in FIG. 3C, the LP-WUS includes 4 OFDM symbols, and each OFDM symbols may be used to transmit 4 OOK bits. For example, the 4 OOK bits conveyed in the first OFDM symbol is “1010” , the 4 OOK bits conveyed in the second OFDM symbol is “0110” , the 4 OOK bits conveyed in the third OFDM symbol is “1011” , and the 4 OOK bits conveyed in the fourth OFDM symbol is “0101” .

[0095] Reference is further made to FIG. 4, which illustrates a signalling chart illustrating communication process 400 in accordance with some example embodiments of the present disclosure. The process 400 may involve a network device 110 and a terminal device 120 as shown in FIG. 1B. It would be appreciated that the process 400 may be applied to other communication scenarios, which will not be described in detail.

[0096] In the process 400, the network device 110 transmits 410 a configuration of LP-WUS 412 to the terminal device 120.

[0097] In the present disclosure, a configuration of LP-WUS 412 may be configured as a search space set configuration in some cases, for example, the LP-WUS may be defined as a DCI format, and an LP-WUS occasion may be determined based on the search space set configuration associated with the DCI format.

[0098] In some implementations, the configuration of LP-WUS 412, i.e. an LP-WUS configuration, may indicate a periodicity value of LP-WUS monitoring. In some implementations, the LP-WUS configuration may indicate a plurality of LP-WUS occasions (LOs) with the periodicity value. For ease of description, the periodicity value of LP-WUS monitoring may be represented as T1.

[0099] The plurality of LP-WUS occasions indicated by the configuration 412 may be associated with a plurality of subgroups of terminal devices. For a specific terminal device (such as the terminal device 120) , if the network device 110 would like to transmit paging information to the specific terminal device, then the network device 110 should determine a specific subgroup including the specific terminal device, and then the network device 110 can determine one or more LP-WUS occasions associated with the specific subgroup.

[0100] In the process 400, the network device 110 determines 420 an offset and a factor based on a first identifier, where the first identifier is determined based on at least one of: a  device identifier of the terminal device 120, a paging frame index, or a paging occasion index associated with the terminal device 120. The network device 110 determines 430 a further periodicity value of LP-WUS monitoring for the terminal device 120 based on the factor and the periodicity value of LP-WUS monitoring. In addition, the network device 110 determines 440 one or more LP-WUS occasions for the terminal device 120 based on the further periodicity value of LP-WUS monitoring and the offset.

[0101] On the other side of communication, the terminal device 120 determines 425 an offset and a factor based on a first identifier, where the first identifier is determined based on at least one of: a device identifier of the terminal device 120, a paging frame index, or a paging occasion index associated with the terminal device 120. The terminal device 120 determines 435 a further periodicity value of LP-WUS monitoring based on the factor and the periodicity value of LP-WUS monitoring. In addition, the terminal device 120 determines 445 one or more LP-WUS occasions based on the further periodicity value of LP-WUS monitoring and the offset.

[0102] In some implementations, the network device 110 and / or the terminal device 120 may determine an offset and a factor based on the first identifier, and then determine one or more LP-WUS occasions.

[0103] In some implementations, the first identifier may be one of a device identifier, a paging frame index, a paging occasion index, or a combination thereof. For example, the first identifier may be a function of one or more of: the device identifier, the paging frame index, or the paging occasion index. For ease of description, the first identifier may be represented as ID_T.

[0104] The device identifier of the terminal device 120 may be represented as UE_ID. In some examples, UE_ID may be determined based on a 5G system temporary mobile subscription identifier (5G-S-TMSI) . For example, if an eDRX cycle is configured by RRC or upper layer and eDRX-Allowed is signaled in SIB1, then UE_ID is determined based on 5G-S-TMSI mod 4096; otherwise, UE_ID is determined based on 5G-S-TMSI mod 1024.

[0105] The paging frame index is an index of a PF that the terminal device 120 selects for monitoring paging information, and the paging occasion index is an index of a PO that the terminal device 120 selects for monitoring paging information.

[0106] In some implementations, the paging frame index and / or the paging occasion index may be determined based on one or more of: a DRX cycle value of the terminal device 120  (represented as T) , a number of total paging frames in a DRX cycle (represented as N) , the device identifier of the terminal device 120 (represented as UE_ID) , and a number of paging occasions for a PF (represented as Ns) .

[0107] In some examples, the paging frame index may be determined based on or equal to [ (T div N) * (UE_ID mod N) ] , and the paging occasion index may be determined based on or equal to [floor (UE_ID / N) mod Ns] . In some other examples, the paging occasion index may be determined based on or equal to [ (T div N) * (UE_ID mod N) *Ns + floor (UE_ID / N) mod Ns] . It is to be understood that the manners for determining the paging frame index and / or the paging occasion index described here are only for illustrations without any limitations, for example, some other manners may also be used which will not be listed herein.

[0108] In some implementations, the factor and the offset may be determined based on a first function of the first identifier and a first value. In some embodiments, the first function used for determining the factor may be not the same as that for determining the offset.

[0109] In some examples, the first value may be represented as K1, for example, K1 is a positive integer. For example, K1 may be associated with a number of subgroups of terminal devices in an LP-WUS frequency band. For example, K1 equals to the number of subgroups of terminal devices in an LP-WUS frequency band, or K1 equal to the number of subgroups of terminal devices in an LP-WUS frequency band plus a predefined number (such as 1 or -1) . The factor may be represented as α, which can be determined based on (or equal to) (ID_T mod K1) or floor (ID_T / K1) . The offset may be represented as To, which can be determined based on (or equal to) floor (ID_T / K1) or (ID_T mod K1) .

[0110] In some other examples, the first value may be represented as K11, for example, K11 is a positive integer, which is predefined. The factor may be represented as α, which can be determined based on (or equal to) (ID_T) or (ID_T+K11) . The offset may be represented as To, which can be determined based on (or equal to) (ID_T) or (ID_T+K11) .

[0111] In some implementations, the further periodicity value may be determined based on the factor (i.e. α ) and the periodicity value of LP-WUS monitoring (i.e. T1) . In some examples, the further periodicity value may be a product of the factor and the periodicity value, for example, the further periodicity value may be represented as T2, and T2=α*T1.

[0112] In addition, the terminal device 120 may determine the one or more LP-WUS occasions with the further periodicity value and starting from the offset (i.e. To) after a beginning time unit, for example the beginning time unit may be a reference frame, a  reference slot, a reference subframe, etc. As another example, the offset value To may represent To LOs or To LO sets wherein each LO set in the To LO sets comprises multiple LOs. The terminal device 120 may determine the one or more LP-WUS occasions with the further periodicity value and starting from the LO or a first LO in the LO set in each period. For example, the terminal device 120 may determine one LP-WUS occasion in each period with a periodicity of T2.

[0113] In addition or alternatively, the terminal device 120 may further select a LP monitoring occasion in the determined LP-WUS occasion. In some implementations, an LP-WUS occasion may comprise one or more LP monitoring occasions, and each LP monitoring occasion is associated with an LP-SS or an SSB. For example, an LP monitoring occasion may be QCLed with the LP-SS or the SSB. In some implementations, the terminal device 120 may select an LP monitoring occasion from the one or more LP monitoring occasions, e.g. based on its measurement result of the LP-SS or the SSB. In some examples, the terminal device 120 may assume that same LP-WUS content will be transmitted in the one or more LP monitoring occasions.

[0114] In some example embodiments, the configuration of LP-WUS 412 may further indicate a plurality of frequency bands. In some examples, each frequency band may be associated with a plurality of LP-WUS occasions for a plurality of subgroups.

[0115] From NW perspective, the network device 110 may determine a specific frequency band for the specific terminal device (such as the terminal device 120) , and then determine the one or more LP-WUS occasions in the specific frequency band. On other side of communication, the terminal device 120 may determine the specific frequency band, and then determine the one or more LP-WUS occasions in the specific frequency band.

[0116] In some implementations, the specific frequency band is one of the plurality of frequency bands, and the specific frequency band may be determined based on a second identifier and a second value. In some examples, the second identifier is determined based on at least one of: a device identifier of the terminal device 120, a paging frame index, or a paging occasion index associated with the terminal device 120. Details about the device identifier (UE_ID) , the paging frame index, and the paging occasion index may refer to the embodiments described above and will not be repeated here for brevity.

[0117] In some examples, the second identifier may be one of a device identifier, a paging frame index, a paging occasion index, or a combination thereof. For example, the second  identifier may be a function of one or more of: the device identifier, the paging frame index, or the paging occasion index. For ease of description, the second identifier may be represented as ID_F.

[0118] In some examples, the second identifier (ID_F) is determined in a similar manner to the determination of the first identifier (ID_T) , details of which have been described above and thus will not be repeated herein. In some other examples, the second identifier (ID_F) is associated with the first identifier (ID_T) . For an example, the second identifier (ID_F) is the same as the first identifier (ID_T) . For another example, the second identifier (ID_F) is a function of the first identifier (ID_T) .

[0119] In some examples, the second value may be represented as F1, for example, F1 is a positive integer. For example, F1 may be associated with a number of the plurality of frequency bands for LP-WUS monitoring. For example, F1 may be associated with a number of the plurality of frequency bands for LP-WUS monitoring in a serving cell, e.g., a primary cell (PCell) or a primary secondary cell (PSCell) . For example, F1 equals to the number of the plurality of frequency bands, or F1 equal to the number of the plurality of frequency bands plus a predefined number (such as 1 or -1) .

[0120] In some implementations, the plurality of frequency bands may be indexed in an ascending order or a descending order. In some examples, a lower edge of each frequency band may be considered, and the plurality of frequency bands may be indexed based on an ascending order of the frequencies of a lower edge of the plurality of frequency bands.

[0121] In some examples, an index of the specific frequency band may be determined based on a function of the second identifier and the second value. For example, f = (ID_F mod F1) is used for determining the specific frequency band.

[0122] Continue referring to FIG. 4, the one or more LP-WUS occasions determined at 440 / 445 may be in the specific frequency band.

[0123] In some implementations, the first identifier (ID_T) which is used for determining the one or more LP-WUS occasions may be associated with the specific frequency band. In some examples, the first identifier (ID_T) may be associated with the second identifier (ID_F) and / or the second value (F1) , for example, the ID_T = floor (ID_F / F1) , ID_T = floor (ID / F1) or ID_T = floor (ID / ID_F) may be used where ID is the device identifier, the paging frame index, or the paging occasion index. For example, the determination of the specific frequency band may be determined before the operation 420 / 425 in FIG. 4.

[0124] In some implementations, the second identifier (ID_F) which is used for determining the specific frequency band may be associated with the first identifier (ID_T) and / or the first value (K1) . For example, ID_F = floor (ID_T / K1) , ID_F = floor (ID / K1) or ID_F =floor (ID / ID_T) may be used where ID is the device identifier, the paging frame index, or the paging occasion index. For example, the determination of the specific frequency band may be determined after the operation 420 / 425 in FIG. 4.

[0125] In some example embodiments, the terminal device 120 may be configured with a repetition factor. In some examples, the network device 110 may configure a repetition of LP-WUS to the terminal device 120, e.g. in a configuration which is the same as or different from the configuration of LP-WUS 412. For example, the repetition factor may be represented as Nr, which is a positive integer.

[0126] According to the repetition factor, same paging information will be transmitted in Nr consecutive LP-WUS occasions.

[0127] In some implementations, the one or more LP-WUS occasions may include Nr consecutive LP-WUS occasions. In some implementations, the first one in the Nr consecutive LP-WUS occasions may be determined based on the offset and the factor, as described above.

[0128] In some examples, the offset and / or the factor may be associated with the repetition factor. In some examples, the offset and / or the factor may be determined based on the first identifier and the first value, where the first value may be associated with the repetition factor.

[0129] For example, the first value (K1) may be determined according to K1= K2*Nr, where K2 is a number of subgroups in one frequency band. For example, the factor (α) may be determined according to Nr* (ID_T mod K1) or Nr*floor (ID_T / K1) . For example, the offset (To ) may be determined according to Nr*floor (ID_T / K1) or Nr* (ID_T mod K1) . However, it is to be understood that the determination manner of the offset and the factor is not limited herein, some other manners are also applied which will not be listed herein.

[0130] Continue referring to FIG. 4, the network device 110 transmits 452 the LP-WUS 452 to the terminal device 120. Specifically, the paging information may be transmitted in the one or more LP-WUS occasions determined at 440.

[0131] The terminal device 120 monitors 460 the one or more LP-WUS occasions determined at 445. Specifically, the terminal device 120 may detect the LP-WUS 452 in the one or more LP-WUS occasions. In some cases, if an LP-WUS occasion includes one  or more LP monitoring occasions each of which is associated with an LP-SS or an SSB, the terminal device 120 may detect the LP-WUS 452 in an LP monitoring occasion which is selected from the one or more LP monitoring occasions.

[0132] In some implementations, the terminal device 120 receives the paging information in at least one LP-WUS occasion. In some implementations, the terminal device 120 may determine whether to wake up its main radio based on monitoring the one or more LP-WUS occasions. For example, if a wake-up indication is included in an LP-WUS occasion, the terminal device 120 may wake up its main radio based on the wake-up indication.

[0133] FIG. 5A illustrates an example schematic of paging frames and LP-WUS occasions 510 in accordance with some embodiments of the present disclosure. There are multiple PFs shown in FIG. 5A, and each PF may include multiple POs. It is understood that a PO may include one or multiple PDCCH monitoring occasions which is not shown in FIG. 5A. There are also multiple LP-WUS occasions (LOs) shown in FIG. 5A, for example, the LOs are periodical with a periodicity value T1 indicated by a configuration of LP-WUS monitoring.

[0134] In some examples, when the terminal device 120 is in a low power mode, it may monitor one or more LOs, if a wake-up indication is received by a low power receiver (LR) , the terminal device 120 will wake up its MR, and then the MR is able to start monitoring POs.

[0135] FIG. 5B illustrates an example schematic of subgrouping of the LP-WUS occasions 520 in accordance with some embodiments of the present disclosure. There are PF1 and PF2 shown in FIG. 5B, and each PF may include multiple POs. There are also multiple LOs shown in FIG. 5B, for example, the LOs are periodical with a periodicity value T1 indicated by a configuration of LP-WUS monitoring.

[0136] The multiple LOs may include two subgroups, one subgroup is associated with PF1 and the other subgroup is associated with PF2. For example, the terminal device 120 may determine one or more LP-WUS occasions based on a paging frame index.

[0137] FIG. 5C illustrates an example schematic of subgrouping of the LP-WUS occasions 530 in accordance with some embodiments of the present disclosure. There are PF1 and PF2 shown in FIG. 5C, and each PF may include multiple POs. For example, PF1 includes PO1, PO2, … There are also multiple LOs shown in FIG. 5C, for example, the LOs are periodical with a periodicity value T1 indicated by a configuration of LP-WUS monitoring.

[0138] The multiple LOs may include multiple subgroups, a first subgroup is associated with PO1 and a second subgroup is associated with PO2. For example, the terminal device 120 may determine one or more LP-WUS occasions based on a paging occasion index.

[0139] FIG. 5D illustrates an example schematic of subgrouping of the LP-WUS occasions 540 in accordance with some embodiments of the present disclosure. There are PF1 and PF2 shown in FIG. 5D, and each PF may include multiple POs. For example, PF1 includes PO1, PO2, PO3, and PO4. There are also multiple LOs shown in FIG. 5D in band 1 and band 2 respectively, for example, the LOs are periodical with a periodicity value T1 indicated by a configuration of LP-WUS monitoring in each band.

[0140] The multiple LOs may include multiple subgroups, a first subgroup is associated with PO1 in PF1, a second subgroup is associated with PO2 in PF1, a third subgroup is associated with PO3 in PF1, and a fourth subgroup is associated with PO4 in PF1. For example, the terminal device 120 may determine one or more LP-WUS occasions based on a paging frame index and a paging occasion index.

[0141] According to some example embodiments discussed with reference to FIGS. 4-5D, embodiments of determining one or more LP-WUS occasions for the terminal device 120 is provided.

[0142] Generally, the wake-up indication will be UE subgroup based in order to control the overhead, i.e., a wake-up indication may be used to indicate a subgroup of UEs to wake-up, but a paging false alarm may occur for a UE if it belongs to a subgroup however the paging is intended to another UE in the same subgroup. According to some example embodiments discussed with reference to FIGS. 4-5D, a relatively large number of UE subgroups for LP-WUS is supported, therefore the paging false alarm probability can be further reduced.

[0143] In some cases, in order to improve the coverage, the LP-WUS may have a relatively small payload size, e.g., several bits to tens of bits. Therefore, the number of UE subgroups in a single LP-WUS should be limited. Considering the ramp-up time and re-sync time for a MR of a UE is up to UE implementation and the channel condition, it is not possible to precisely link a particular LO to a particular PF or PO, therefore the method in PEI design is not feasible for LP-WUS. In this regard, some example embodiments discussed with reference to FIGS. 4-5D define than the time domain locations of LOs are also used to divide different UEs into different subgroups, therefore the overall number of subgroups can be enlarged, and accordingly the paging false alarm probability can be reduced.

[0144] FIG. 6 illustrates a signalling chart illustrating communication process 600 in accordance with some example embodiments of the present disclosure. The process 600 may involve a network device 110 and a terminal device 120 as shown in FIG. 1B. It would be appreciated that the process 600 may be applied to other communication scenarios, which will not be described in detail.

[0145] In the process 600, the network device 110 transmits 610 a configuration of LP-WUS 612 to the terminal device 120, and the terminal device 120 receives 614 the configuration 612. In the process 600, the network device 110 determines 620 one or more LP-WUS occasions for the terminal device 120, and terminal device 120 determines 625 one or more LP-WUS occasions based on the configuration 612.

[0146] In some implementations, the configuration of LP-WUS 612 may be like the configuration of LP-WUS 412 as discussed above with reference to FIG. 4, the operation 620 / 625 may be implemented in a similar way with the operations 420 / 425, 430 / 435, and 440 / 445 as discussed above with reference to FIG. 4, therefore details about the operations 610 and 620 will not be repeated herein for brevity.

[0147] In the process 600, the network device 110 transmits 630 an LP-WUS 632 in the LP-WUS occasion to the terminal device 120. On the other side of communication, the terminal device 120 monitors 640 the LP-WUS occasion and may further detect and receive the LP-WUS 632. In some implementations, the LP-WUS 632 may include a bitmap with a plurality of bits or the LP-WUS 632 may include a sequence based signal.

[0148] In some implementations, the network device 110 may determine a bitmap and generate the LP-WUS 632, for example, one or more the following operations may be performed: encoding, modulation, and baseband signal generation on the bitmap.

[0149] In addition or alternatively, the terminal device 120 may determine a target bit based on the LP-WUS 632. The terminal device 120 further determines to wake up its MR based on a toggled target bit at 650.

[0150] In some implementations, the LP-WUS 632 includes a bitmap, and the bitmap includes a plurality of bits. In some examples, the terminal device 120 may determine the bitmap based on a detected LP-WUS 632, and each bit in the bitmap may be associated with a subgroup of terminal devices.

[0151] In some embodiments, a number of the plurality of bits in the bitmap, i.e. a size of the bitmap, may be based on the configuration of LP-WUS 612. In some examples, the  number of the plurality of bits may equal to the number of subgroups, e.g. configured by the network device 110 or indicated in the configuration of LP-WUS 612.

[0152] In some embodiments, the configuration of LP-WUS 612 may be implemented as a search space set configuration, as discussed with reference to FIG. 4, in this case, the LP-WUS 632 may be in a DCI format, for example, the number of subgroups may be indicated in the DCI formation configuration or the search space set configuration.

[0153] In some examples, the terminal device 120 may determine a subgroup identifier of a subgroup including the terminal device 120, and further determines the target bit in the bitmap based on the subgroup identifier.

[0154] In some embodiments, the subgroup identifier is configured by the network device 110 directly, e.g. through an RRC signalling.

[0155] In some embodiments, the subgroup identifier is determined based on a third identifier and a third value, e.g. a third function of the third identifier and the third value. For example, the third value may equal to the number of subgroups which is configured by the network device 110 or is indicated in a DCI. In some examples, the third identifier is determined based on at least one of: a device identifier of the terminal device 120, a paging frame index, or a paging occasion index. In some examples, the third identifier may be determined further based on a first value and / or a second value, where the first value is determined based on a number of subgroups of terminal devices in a frequency band, and the second value is determined based on a number of frequency bands for LP-WUS. In some examples, the third identifier may be determined further based on a number of paging frames in a DXR cycle and / or a number of paging occasions for a PF.

[0156] For example, the first value is represented as K1, the second value is represented as F1, the third value is represented as L, the number of paging frames in a DXR cycle is represented as N, the number of paging occasions for a PF is represented as Ns, and the third identifier is represented as UE_intermediated_ID. In some examples, the subgroup identifier may be determined based on or equal to (UE_intermediated_ID mod L) .

[0157] For example, the third identifier may be UE_intermediated_ID_0, which is determined according to any one of: UE_intermediated_ID_0 = UE_ID / K1, UE_intermediated_ID_0 = floor (UE_ID / K1) , UE_intermediated_ID_0 = UE_ID /  (K1*F1) , UE_intermediated_ID_0 = floor [UE_ID /  (K1*F1) ] , or UE_intermediated_ID_0 = UE_ID.

[0158] For example, the third identifier may be UE_intermediated_ID_1, which is  determined according to any one of: UE_intermediated_ID_1 = floor (UE_ID / N) or UE_intermediated_ID_1 = UE_ID / N.

[0159] For example, the third identifier may be UE_intermediated_ID_2, which is determined according to any one of: UE_intermediated_ID_2 = floor [UE_ID /  (N*Ns) ] or UE_intermediated_ID_2 = UE_ID /  (N*Ns) .

[0160] The terminal device 120 may further determine a target bit in the bitmap based on the subgroup identifier. The i-th bit in the bitmap may be used to indicate a subgroup with a subgroup identifier i, i+1, i-1, i+m, or i-m, where m is an integer.

[0161] In addition, the terminal device 120 may determine whether the target bit is toggled, and determine whether a wake-up indication is received based on whether the target bit is toggled.

[0162] In some implementations, if the value of the target bit is different from a value of previously received target bit, the terminal device 120 determines that the value of the target bit is toggled. In addition, the terminal device 120 determines to wake-up its MR. For example, the terminal device 120 may start monitoring PO or PEI-O if the terminal device 120 is in an RRC idle or RRC inactive state. For example, the terminal device 120 may start monitoring a PDCCH or start a DRX on duration timer if the terminal device 120 is in an RRC connected state. In some other implementations, if the target bit is not toggled, the terminal device 120 may determine not to wake-up, i.e. continue staying in the LP mode.

[0163] In some examples, the previously received target bit is a target bit comprised in the most recently detected LP-WUS. For example, if a time duration since the previously received target bit is shorter or not larger than a configured time period and the target bit is toggled, the terminal device 120 may determine to wake up.

[0164] In some embodiments, if the target bit is the first receiving target bit after the terminal device 120 entered an LP mode (LP-WUS monitoring mode) , then the terminal device 120 does not wake-up its MR. For example, there is no previously received target bit. In other words, the terminal device 120 may assume that the value of previously received target bit is the same as the value of the target bit.

[0165] In some examples, the configured time period may be configured by a time duration (Tm) or a number of LP-WUS occasions (Nm) . For example, the value of Tm or Nm may be included in the configuration 612 or in a further indication.

[0166] Considering the miss detection issue, only if the time duration from the target bit to the previously received target bit (i.e., the two consecutively received LP-WUS) does not exceed a configured time period (e.g., Tm or Nm) , the terminal device 120 determines that the target bit is a valid wake-up indication.

[0167] In some other embodiments, if the time duration since the previously received target bit is longer or no shorter than a configured time period, the terminal device 120 may determine to wake up. In other words, if the time duration is longer enough, the terminal device 120 will wake-up even the terminal device 120 does not detect a target bit or the target bit is not toggled. For example, if the terminal device 120 has not detected any LP-WUS in Tm, or if a number of the consecutively miss-detected LP-WUS occasions is equal to or larger than Nm, the terminal device 120 may determine to wake-up, e.g. start monitoring PO or PEI-O.

[0168] In some examples, the network device 110 may transmit a further indication indicating the configured time period, such as Tm or Nm. Tm may be an update period of wake-up indication, i.e., the wake-up indication (i.e., whether a subgroup of terminal devices is indicated to wake-up) will not change within the update period, and Nm is associated with the update period. For example, Nm may be equal to the number of LP-WUS occasions in a time duration of Tm, or Nm may be a repetition number (or repetition factor) of an LP-WUS. For example, the network device 110 may use a same value of the target bit in at least Nm consecutive LP-WUS occasions.

[0169] In some examples, the terminal device 120 may determine a boundary of the updated period, e.g. based on Tm and / or an offset value (e.g. represented as p) . For example, the first LP-WUS occasion of the Nm LP-WUS occasions may be determined based on Tm and / or p. As one example, for a frame / subframe / slot number Nt, if (Nt mod T) = p, then the terminal device 120 determines that the first LP-WUS occasion which starts after the first symbol the frame / subframe / slot Nt is the first LP-WUS occasion of the Nm LP-WUS occasions.

[0170] In some examples, if Nm is configured, e.g. the further indication indicates Nm, the network device 110 may transmit same information (same LP-WUS content) in the Nm LP-WUS occasions. For example, modulation coding scheme (MCS) and / or redundant version (RV) may be the same in the Nm LP-WUS occasions. In some examples, it is up to UE implementation whether and how to combine the received signals in the Nm LP-WUS  occasions.

[0171] In some other implementations, the LP-WUS may be a sequence based signal. In some embodiments, the terminal device 120 may be configured with two sequences, such as sequence 1 and sequence 2. Each of the two sequences may be generated based on one or more of: an m sequence, a gold sequence, or a computer generated sequence. For example, the two sequences may be generated based on a subgroup identifier.

[0172] In some examples, the terminal device 120 may detect a sequence in an LP-WUS occasion, e.g. based on the subgroup identifier. For example, the terminal device 120 may determine whether it is sequence 1 or sequence 2.

[0173] The sequence may be also generated based on the target bit. For example, if the value of target bit is 0 (or 1) , then sequence 1 is generated; or if the value of the target bit is 1 (or 0) , then sequence 2 is generated.

[0174] The terminal device 120 may determine whether to wake-up based on detected sequence. If the sequence 1 is detected, and the previously detected sequence is the sequence 2, then the terminal device 120 determines that the target bit is toggled, and / or the terminal device 120 determines to wake-up the MR. If the sequence 1 is detected, and the previously detected sequence is also the sequence 1, then the terminal device 120 determines that the target bit is not toggled, and / or the terminal device 120 determines not to wake-up the MR.

[0175] The terminal device 120 may, in some cases, detect the sequence based signal continuously with a discrete sampling rate, for example the sampling rate is associated with a scaling factor and a symbol duration of an on-off keying symbol. In some instances, the terminal device 120 may detect the LP-WUS sequence continuously, i.e., the network device 110 does not configure a periodicity of LP-WUS occasions to the terminal device 120, and the terminal device 120 may attempt to detect LP-WUS sequence continuously in time domain. For example, for a receiver with digital domain detector, the term “continuously” may mean continuously with a discrete sampling rate, for example, the minimum time domain step of the LP-WUS detection may be s*Ts, where s is a scaling factor, e.g., s=1 / 4, 1 / 2, 1, 2, 4, etc., and Ts is a symbol duration of an OOK symbol (i.e., the terminal device 120 attempts to detect the LP-WUS in every s*Ts interval) .

[0176] In the present disclosure, a plurality of terminal devices served by the network device 110 may be firstly divided into groups for different LP-WUS frequency bands, then  multiple terminal devices in the same groups of frequency band may be divided into multiple sub-groups to monitor different LP-WUS occasions. In addition, the terminal devices monitoring a same LP-WUS occasion may further be divided into group / subgroups to detect a same target bit to determine the wake-up indication. Through this mechanism, a relatively large number of groups / subgroups can be supported without introducing an LP-WUS with high payload size.

[0177] FIG. 7A illustrates an example schematic of toggled target bit 710 in accordance with some embodiments of the present disclosure. As shown in FIG. 7A, a previous transmitted target bit for a terminal device 120 is 0 (or 1) , if the network device 110 (such as gNB) receives a paging indication for the terminal device 120 from a core network or an upper layer at 712, the network device 110 (such as gNB) determines to toggle the target bit. For example, the target bit after 712 is 1 (or 0) .

[0178] From the perspective of the network device 110 (gNB perspective) , after the network device 110 toggled the target bit, it is not necessary to change the value (no matter whether the terminal device 120 has responded the paging or not) , until it receives another paging indication for the same subgroup, it is more efficient than the flag based method (i.e., “1” for wake-up, and “0” for not wake-up) .

[0179] Considering the relatively poor receiver performance, the miss-detection probability of LP-WUS may be high. If toggle based indication is used, the terminal device 120 can avoid missing a wake-up indication even in the case that one or more LP-WUS occasions are miss detected. For example, with reference to FIG. 7A, the wake-up indication can only be missed if the terminal device 120 miss-detected more than 8 consecutive LP-WUS occasions (i.e., missed all the 8 LP-WUS occasions after gNB toggled the target bit) , which has quite a small probability.

[0180] FIG. 7B illustrates an example schematic of toggled target bit 720 in accordance with some embodiments of the present disclosure. As shown in FIG. 7B, the terminal device 120 detects a target bit in an LP-WUS occasion at 724, and the value of the target bit is 0. Since a previous received target bit has a value of 1 at 722, the terminal device 120 may determine to wake-up based on the target bit at 724. As shown in FIG. 7B, one or more LP-WUS occasions between 722 and 724 may be missed, i.e. not detected.

[0181] According to some example embodiments discussed with reference to FIGS. 6-7B, a toggled wake-up indication may be used as an LP-WUS, and accordingly the terminal  device 120 can wake-up its MR based on the toggled wake-up indication. As such, a miss detection may be avoided, and thus a communication with the network device 110 may be guaranteed.

[0182] FIG. 8 illustrates a flowchart of an example method 800 implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the terminal device which may perform the method 800 can be the terminal device 120 discussed above.

[0183] At block 810, the terminal device receives, from a network device, a configuration of LP-WUS, wherein the configuration indicates a periodicity value of LP-WUS monitoring. At block 820, the terminal device determines an offset and a factor based on a first identifier, wherein the first identifier is based on at least one of: a device identifier of the terminal device, a paging frame index, or a paging occasion index. At block 830, the terminal device determines a further periodicity value based on the factor and the periodicity value of LP-WUS monitoring. At block 840, the terminal device determines one or more LP-WUS occasions based on the further periodicity value and the offset. At block 850, the terminal device monitors the one or more LP-WUS occasions for at least one LP-WUS.

[0184] In some example embodiments, the terminal device determines the offset and the factor based on a first function of the first identifier and a first value, wherein the first function comprises at least one of: a modular function, a floor function, or a summation function.

[0185] In some example embodiments, the first value is determined based on a number of subgroups in a frequency band for LP-WUS.

[0186] In some example embodiments, the terminal device determines the paging frame index or the paging occasion index based on at least one of: a DRX cycle value, a number of paging frames in a DRX cycle, a number of paging occasions for a paging frame, or the device identifier of the terminal device.

[0187] In some example embodiments, the configuration further indicates a plurality of frequency bands for LP-WUS, the terminal device determines a frequency band from the plurality of frequency bands based on a second identifier and a second value, wherein the second identifier is based on at least one of: a device identifier of the terminal device, a paging frame index, or a paging occasion index, and wherein the one or more LP-WUS occasions are determined in the frequency band.

[0188] In some example embodiments, the second value is a number of the plurality of  frequency bands for LP-WUS in a serving cell.

[0189] In some example embodiments, the terminal device determines a first identifier based on at least one of the second identifier or the second value, wherein the first identifier is used for determining the one or more LP-WUS occasions.

[0190] In some example embodiments, the terminal device is configured with a repetition factor, and the terminal device determines a first LP-WUS occasion in the one or more LP-WUS occasions at least based on the configuration, and wherein the one or more LP-WUS occasions comprises a plurality of consecutive LP-WUS occasions and a number of the one or more LP-WUS occasions is the repetition factor.

[0191] FIG. 9 illustrates a flowchart of an example method 900 implemented at a network device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the network device which may perform the method 900 can be the network device 110 mentioned above.

[0192] At block 910, the network device transmits, to a terminal device, a configuration of LP-WUS, wherein the configuration indicates a periodicity value of LP-WUS monitoring. At block 920, the network device determines an offset and a factor based on a first identifier, wherein the first identifier is based on at least one of: a device identifier of the terminal device, a paging frame index, or a paging occasion index. At block 930, the network device determines a further periodicity value based on the factor and the periodicity value of LP-WUS monitoring. At block 940, the network device determines one or more LP-WUS occasions based on the further periodicity value and the offset. At block 950, the network device transmits, to the terminal device, at least one LP-WUS in the one or more LP-WUS occasions.

[0193] In some example embodiments, the network device determines the offset and the factor based on a first function of the first identifier and a first value, wherein the first function comprises at least one of: a modular function, a floor function, or a summation function.

[0194] In some example embodiments, the first value is determined based on a number of subgroups in a frequency band for LP-WUS.

[0195] In some example embodiments, the network device determines the paging frame index or the paging occasion index based on at least one of: a DRX cycle value, a number of paging frames in a DRX cycle, a number of paging occasions for a paging frame, or the device identifier of the terminal device.

[0196] In some example embodiments, the configuration further indicates a plurality of frequency bands for LP-WUS, and the network device determines a frequency band from the plurality of frequency bands based on a second identifier and a second value, wherein the second identifier is based on at least one of: a device identifier of the terminal device, a paging frame index, or a paging occasion index, wherein the one or more LP-WUS occasions are determined in the frequency band.

[0197] In some example embodiments, the second value is a number of the plurality of frequency bands for LP-WUS in a serving cell.

[0198] In some example embodiments, the network device determines a first identifier based on at least one of the second identifier or the second value, wherein the first identifier is used for determining the one or more LP-WUS occasions.

[0199] In some example embodiments, the network device configures a repetition factor to the terminal device, and wherein the one or more LP-WUS occasions comprises a plurality of consecutive LP-WUS occasions and a number of the one or more LP-WUS occasions is the repetition factor.

[0200] FIG. 10 illustrates a flowchart of an example method 1000 implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the terminal device which may perform the method 1000 can be the terminal device 120 mentioned above.

[0201] At block 1010, the terminal device receives, from a network device, a configuration of LP-WUS. At block 1020, the terminal device determines one or more LP-WUS occasions based on the configuration. At block 1030, the terminal device monitors the one or more LP-WUS occasions to receive an LP-WUS, wherein the LP-WUS comprises a bitmap with a plurality of bits or the LP-WUS comprises a sequence based signal. At block 1040, in accordance with a determination that a target bit in the plurality of bits or a target bit associated with the sequence based signal is toggled, the terminal device determines to wake up.

[0202] In some example embodiments, each bit in the bitmap is associated with a subgroup of terminal devices, the terminal device determines a subgroup identifier of a subgroup comprising the terminal device; and the terminal device determines the target bit based on the subgroup identifier.

[0203] In some example embodiments, the terminal device determines the subgroup  identifier based on at least one of: an indication from the network device, wherein the indication indicates the subgroup identifier, or a second function of a third identifier and a third value, wherein the third value is a number of subgroups indicated by the network device.

[0204] In some example embodiments, the third identifier is based on at least one of: a device identifier of the terminal device, a paging frame index, or a paging occasion index.

[0205] In some example embodiments, the configuration indicates a number of subgroups, and wherein a number of the plurality of bits equals to the number of subgroups.

[0206] In some example embodiments, in accordance with a determination that the target bit is different from a previously received target bit and a time duration since the previously received target bit is shorter or not larger than a configured time period, the terminal device determines to wake up.

[0207] In some example embodiments, in accordance with a determination that the target bit is firstly received after entering a low power mode, the terminal device continues staying in the low power mode.

[0208] In some example embodiments, in accordance with a determination that a time duration since the previously received target bit is longer or no shorter than the configured time period, the terminal device determines to wake up.

[0209] In some example embodiments, the terminal device receives, from the network device, a further indication indicating the configured time period or a number of LP-WUS occasions associate with the configured time period.

[0210] In some example embodiments, the configured time period comprises an update period of wake up indication, or the number of LP-WUS occasions comprises a repetition factor of LP-WUS.

[0211] In some example embodiments, in accordance with a determination that the sequence based signal is different from a previously received sequence, the terminal device determines that the target bit associated with the sequence based signal is toggled.

[0212] In some example embodiments, the terminal device detects the sequence based signal continuously with a discrete sampling rate, wherein the sampling rate is associated with a scaling factor and a symbol duration of an on-off keying symbol.

[0213] In some example embodiments, in accordance with a determination that the terminal device is in an idle or inactive state, the terminal device wakes up to start monitoring a paging  occasion or a paging early indication occasion.

[0214] In some example embodiments, in accordance with a determination that the terminal device is in a connected state, the terminal device wakes up to start monitoring a physical downlink control channel.

[0215] FIG. 11 illustrates a flowchart of an example method 1100 implemented at a network device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the network device which may perform the method 1100 can be the network device 110 mentioned above.

[0216] At block 1110, the network device transmits, to a terminal device, a configuration of LP-WUS. At block 1120, the network device determines one or more LP-WUS occasions based on the configuration. At block 1130, the network device transmits, to the terminal device, an LP-WUS in the one or more LP-WUS occasions, wherein the LP-WUS comprises a bitmap with a plurality of bits or the LP-WUS comprises a sequence based signal, and wherein a target bit in the plurality of bits or a target bit associated with the sequence based signal is toggled.

[0217] In some example embodiments, each bit in the bitmap is associated with a subgroup of terminal devices, and the network device determines a subgroup identifier of a subgroup comprising the terminal device; and the network device determines the target bit based on the subgroup identifier.

[0218] In some example embodiments, the network device transmits, to the terminal device, an indication indicating the subgroup identifier.

[0219] In some example embodiments, the network device transmits, to the terminal device, an indication indicating a number of subgroups.

[0220] In some example embodiments, the network device determines the subgroup identifier based on a second function of a third identifier and a third value, wherein the third value is the number of subgroups.

[0221] In some example embodiments, the third identifier is based on at least one of: a device identifier of the terminal device, a paging frame index, or a paging occasion index.

[0222] In some example embodiments, the configuration indicates a number of subgroups, and wherein a number of the plurality of bits equals to the number of subgroups.

[0223] In some example embodiments, the network device transmits, to the terminal device,  a further indication indicating a configured time period or a number of LP-WUS occasions associate with the configured time period.

[0224] In some example embodiments, the configured time period comprises an update period of wake up indication, or the number of LP-WUS occasions comprises a repetition factor of LP-WUS.

[0225] Details of some embodiments according to the present disclosure have been described with reference to FIGS. 1B-11. Now an example implementation of the terminal device and the network device will be discussed below.

[0226] In some example embodiments, a terminal device comprises circuitry configured to: receive, from a network device, a configuration of LP-WUS, wherein the configuration indicates a periodicity value of LP-WUS monitoring; determine an offset and a factor based on a first identifier, wherein the first identifier is based on at least one of: a device identifier of the terminal device, a paging frame index, or a paging occasion index; determine a further periodicity value based on the factor and the periodicity value of LP-WUS monitoring; determine one or more LP-WUS occasions based on the further periodicity value and the offset; and monitor the one or more LP-WUS occasions for at least one LP-WUS.

[0227] In some example embodiments, the terminal device comprises circuitry configured to: determine the offset and the factor based on a first function of the first identifier and a first value, wherein the first function comprises at least one of: a modular function, a floor function, or a summation function.

[0228] In some example embodiments, the first value is determined based on a number of subgroups in a frequency band for LP-WUS.

[0229] In some example embodiments, the terminal device comprises circuitry configured to: determine the paging frame index or the paging occasion index based on at least one of: a DRX cycle value, a number of paging frames in a DRX cycle, a number of paging occasions for a paging frame, or the device identifier of the terminal device.

[0230] In some example embodiments, the configuration further indicates a plurality of frequency bands for LP-WUS, and the terminal device comprises circuitry configured to: determine a frequency band from the plurality of frequency bands based on a second identifier and a second value, wherein the second identifier is based on at least one of: a device identifier of the terminal device, a paging frame index, or a paging occasion index, and wherein the one or more LP-WUS occasions are determined in the frequency band.

[0231] In some example embodiments, the second value is a number of the plurality of frequency bands for LP-WUS in a serving cell.

[0232] In some example embodiments, the terminal device comprises circuitry configured to: determine a first identifier based on at least one of the second identifier or the second value, wherein the first identifier is used for determining the one or more LP-WUS occasions.

[0233] In some example embodiments, the terminal device is configured with a repetition factor, and the terminal device comprises circuitry configured to: determine a first LP-WUS occasion in the one or more LP-WUS occasions at least based on the configuration, and wherein the one or more LP-WUS occasions comprises a plurality of consecutive LP-WUS occasions and a number of the one or more LP-WUS occasions is the repetition factor.

[0234] In some example embodiments, a network device comprises circuitry configured to: transmit, to a terminal device, a configuration of LP-WUS, wherein the configuration indicates a periodicity value of LP-WUS monitoring; determine an offset and a factor based on a first identifier, wherein the first identifier is based on at least one of: a device identifier of the terminal device, a paging frame index, or a paging occasion index; determine a further periodicity value based on the factor and the periodicity value of LP-WUS monitoring; determine one or more LP-WUS occasions based on the further periodicity value and the offset; and transmit, to the terminal device, at least one LP-WUS in the one or more LP-WUS occasions.

[0235] In some example embodiments, the network device comprises circuitry configured to: determine the offset and the factor based on a first function of the first identifier and a first value, wherein the first function comprises at least one of: a modular function, a floor function, or a summation function.

[0236] In some example embodiments, the first value is determined based on a number of subgroups in a frequency band for LP-WUS.

[0237] In some example embodiments, the network device comprises circuitry configured to: determine the paging frame index or the paging occasion index based on at least one of: a DRX cycle value, a number of paging frames in a DRX cycle, a number of paging occasions for a paging frame, or the device identifier of the terminal device.

[0238] In some example embodiments, the configuration further indicates a plurality of frequency bands for LP-WUS, and the network device comprises circuitry configured to: determine a frequency band from the plurality of frequency bands based on a second  identifier and a second value, wherein the second identifier is based on at least one of: a device identifier of the terminal device, a paging frame index, or a paging occasion index, and wherein the one or more LP-WUS occasions are determined in the frequency band.

[0239] In some example embodiments, the second value is a number of the plurality of frequency bands for LP-WUS in a serving cell.

[0240] In some example embodiments, the network device comprises circuitry configured to: determine a first identifier based on at least one of the second identifier or the second value, wherein the first identifier is used for determining the one or more LP-WUS occasions.

[0241] In some example embodiments, the network device comprises circuitry configured to: configure a repetition factor to the terminal device, and wherein the one or more LP-WUS occasions comprises a plurality of consecutive LP-WUS occasions and a number of the one or more LP-WUS occasions is the repetition factor.

[0242] In some example embodiments, a terminal device comprises circuitry configured to: receive, from a network device, a configuration of LP-WUS; determine one or more LP-WUS occasions based on the configuration; monitor the one or more LP-WUS occasions to receive an LP-WUS, wherein the LP-WUS comprises a bitmap with a plurality of bits or the LP-WUS comprises a sequence based signal; and in accordance with a determination that a target bit in the plurality of bits or a target bit associated with the sequence based signal is toggled, determine to wake up.

[0243] In some example embodiments, each bit in the bitmap is associated with a subgroup of terminal devices, and the terminal device comprises circuitry configured to: determine a subgroup identifier of a subgroup comprising the terminal device; and determine the target bit based on the subgroup identifier.

[0244] In some example embodiments, the terminal device comprises circuitry configured to: determine the subgroup identifier based on at least one of: an indication from the network device, wherein the indication indicates the subgroup identifier, or a second function of a third identifier and a third value, wherein the third value is a number of subgroups indicated by the network device.

[0245] In some example embodiments, the third identifier is based on at least one of: a device identifier of the terminal device, a paging frame index, or a paging occasion index.

[0246] In some example embodiments, the configuration indicates a number of subgroups,  and wherein a number of the plurality of bits equals to the number of subgroups.

[0247] In some example embodiments, the terminal device comprises circuitry configured to: in accordance with a determination that the target bit is different from a previously received target bit and a time duration since the previously received target bit is shorter or not larger than a configured time period, determine to wake up.

[0248] In some example embodiments, the terminal device comprises circuitry configured to: in accordance with a determination that the target bit is firstly received after entering a low power mode, continue staying in the low power mode.

[0249] In some example embodiments, the terminal device comprises circuitry configured to: in accordance with a determination that a time duration since the previously received target bit is longer or no shorter than the configured time period, determine to wake up.

[0250] In some example embodiments, the terminal device comprises circuitry configured to: receive, from the network device, a further indication indicating the configured time period or a number of LP-WUS occasions associate with the configured time period.

[0251] In some example embodiments, the configured time period comprises an update period of wake up indication, or the number of LP-WUS occasions comprises a repetition factor of LP-WUS.

[0252] In some example embodiments, the terminal device comprises circuitry configured to: in accordance with a determination that the sequence based signal is different from a previously received sequence, determine that the target bit associated with the sequence based signal is toggled.

[0253] In some example embodiments, the terminal device comprises circuitry configured to: detect the sequence based signal continuously with a discrete sampling rate, wherein the sampling rate is associated with a scaling factor and a symbol duration of an on-off keying symbol.

[0254] In some example embodiments, the terminal device comprises circuitry configured to: in accordance with a determination that the terminal device is in an idle or inactive state, wake up to start monitoring a paging occasion or a paging early indication occasion.

[0255] In some example embodiments, the terminal device comprises circuitry configured to: in accordance with a determination that the terminal device is in a connected state, wake up to start monitoring a physical downlink control channel.

[0256] In some example embodiments, a network device comprises circuitry configured to: transmit, to a terminal device, a configuration of LP-WUS; determine one or more LP-WUS occasions based on the configuration; and transmit, to the terminal device, an LP-WUS in the one or more LP-WUS occasions, wherein the LP-WUS comprises a bitmap with a plurality of bits or the LP-WUS comprises a sequence based signal, and wherein a target bit in the plurality of bits or a target bit associated with the sequence based signal is toggled.

[0257] In some example embodiments, each bit in the bitmap is associated with a subgroup of terminal devices, and the network device comprises circuitry configured to: determine a subgroup identifier of a subgroup comprising the terminal device; and determine the target bit based on the subgroup identifier.

[0258] In some example embodiments, the network device comprises circuitry configured to: transmit, to the terminal device, an indication indicating the subgroup identifier; or transmit, to the terminal device, an indication indicating a number of subgroups.

[0259] In some example embodiments, the network device comprises circuitry configured to: determine the subgroup identifier based on a second function of a third identifier and a third value, wherein the third value is the number of subgroups.

[0260] In some example embodiments, the third identifier is based on at least one of: a device identifier of the terminal device, a paging frame index, or a paging occasion index.

[0261] In some example embodiments, the configuration indicates a number of subgroups, and wherein a number of the plurality of bits equals to the number of subgroups.

[0262] In some example embodiments, the network device comprises circuitry configured to: transmit, to the terminal device, a further indication indicating a configured time period or a number of LP-WUS occasions associate with the configured time period.

[0263] In some example embodiments, the configured time period comprises an update period of wake up indication, or the number of LP-WUS occasions comprises a repetition factor of LP-WUS.

[0264] FIG. 12 illustrates a simplified block diagram of a device 1200 that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure. The device 1200 can be considered as a further example implementation of the terminal device and the network device as described above. Accordingly, the device 1200 can be implemented at or as at least a part of the terminal device or the network device.

[0265] As shown, the device 1200 includes a processor 1210, a memory 1220 coupled to the processor 1210, a suitable transceiver 1240 coupled to the processor 1210, and a communication interface coupled to the transceiver 1240. The memory 1220 stores at least a part of a program 1230. The transceiver 1240 may be for bidirectional communications or a unidirectional communication based on requirements. The transceiver 1240 may include at least one of a transmitter and a receiver. The transmitter and the receiver may be functional modules or physical entities. The transceiver 1240 has at least one antenna to facilitate communication, though in practice an Access Node mentioned in this application may have several ones. The communication interface may represent any interface that is necessary for communication with other network elements, such as X2 / Xn interface for bidirectional communications between eNBs / gNBs, S1 / NG interface for communication between a Mobility Management Entity (MME)  / Access and Mobility Management Function (AMF)  / SGW / UPF and the eNB / gNB, Un interface for communication between the eNB / gNB and a relay node (RN) , or Uu interface for communication between the eNB / gNB and a terminal device.

[0266] The program 1230 is assumed to include program instructions that, when executed by the associated processor 1210, enable the device 1200 to operate in accordance with the embodiments of the present disclosure, as discussed herein with reference to FIGS. 1B-11. The embodiments herein may be implemented by computer software executable by the processor 1210 of the device 1200, or by hardware, or by a combination of software and hardware. The processor 1210 may be configured to implement various embodiments of the present disclosure. Furthermore, a combination of the processor 1210 and memory 1220 may form processing means 1250 adapted to implement various embodiments of the present disclosure.

[0267] The memory 1220 may be of any type suitable to the local technical network and may be implemented using any suitable data storage technology, such as a non-transitory computer readable storage medium, semiconductor-based memory devices, magnetic memory devices and systems, optical memory devices and systems, fixed memory and removable memory, as non-limiting examples. While only one memory 1220 is shown in the device 1200, there may be several physically distinct memory modules in the device 1200. The processor 1210 may be of any type suitable to the local technical network, and may include one or more of general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore  processor architecture, as non-limiting examples. The device 1200 may have multiple processors, such as an application specific integrated circuit chip that is slaved in time to a clock which synchronizes the main processor.

[0268] In summary, embodiments of the present disclosure may provide the following solutions.

[0269] The present disclosure provides a terminal device, comprising at least one processor configured to cause the terminal device at least to: receive, from a network device, a configuration of LP-WUS, wherein the configuration indicates a periodicity value of LP-WUS monitoring; determine an offset and a factor based on a first identifier, wherein the first identifier is based on at least one of: a device identifier of the terminal device, a paging frame index, or a paging occasion index; determine a further periodicity value based on the factor and the periodicity value of LP-WUS monitoring; determine one or more LP-WUS occasions based on the further periodicity value and the offset; and monitor the one or more LP-WUS occasions for at least one LP-WUS.

[0270] In one embodiment, the terminal device as above, the at least one processor is configured to cause the terminal device to determine the offset and the factor by: determining the offset and the factor based on a first function of the first identifier and a first value, wherein the first function comprises at least one of: a modular function, a floor function, or a summation function.

[0271] In one embodiment, the terminal device as above, the first value is determined based on a number of subgroups in a frequency band for LP-WUS.

[0272] In one embodiment, the terminal device as above, the at least one processor is further configured to cause the terminal device to: determine the paging frame index or the paging occasion index based on at least one of: a DRX cycle value, a number of paging frames in a DRX cycle, a number of paging occasions for a paging frame, or the device identifier of the terminal device.

[0273] In one embodiment, the terminal device as above, the configuration further indicates a plurality of frequency bands for LP-WUS, and the at least one processor is further configured to cause the terminal device to: determine a frequency band from the plurality of frequency bands based on a second identifier and a second value, wherein the second identifier is based on at least one of: a device identifier of the terminal device, a paging frame index, or a paging occasion index, and wherein the one or more LP-WUS occasions are  determined in the frequency band.

[0274] In one embodiment, the terminal device as above, the second value is a number of the plurality of frequency bands for LP-WUS in a serving cell.

[0275] In one embodiment, the terminal device as above, the at least one processor is further configured to cause the terminal device to: determine a first identifier based on at least one of the second identifier or the second value, wherein the first identifier is used for determining the one or more LP-WUS occasions.

[0276] In one embodiment, the terminal device as above, the terminal device is configured with a repetition factor, and wherein the at least one processor is configured to cause the terminal device to determine the one or more LP-WUS occasions by: determining a first LP-WUS occasion in the one or more LP-WUS occasions at least based on the configuration, and wherein the one or more LP-WUS occasions comprises a plurality of consecutive LP-WUS occasions and a number of the one or more LP-WUS occasions is the repetition factor.

[0277] The present disclosure provides a network device comprising at least one processor configured to cause the network device at least to: transmit, to a terminal device, a configuration of LP-WUS, wherein the configuration indicates a periodicity value of LP-WUS monitoring; determine an offset and a factor based on a first identifier, wherein the first identifier is based on at least one of: a device identifier of the terminal device, a paging frame index, or a paging occasion index; determine a further periodicity value based on the factor and the periodicity value of LP-WUS monitoring; determine one or more LP-WUS occasions based on the further periodicity value and the offset; and transmit, to the terminal device, at least one LP-WUS in the one or more LP-WUS occasions.

[0278] In one embodiment, the network device as above, the at least one processor is configured to cause the network device to determine the offset and the factor by: determining the offset and the factor based on a first function of the first identifier and a first value, wherein the first function comprises at least one of: a modular function, a floor function, or a summation function.

[0279] In one embodiment, the network device as above, the first value is determined based on a number of subgroups in a frequency band for LP-WUS.

[0280] In one embodiment, the network device as above, the at least one processor is further configured to cause the network device to: determine the paging frame index or the paging occasion index based on at least one of: a DRX cycle value, a number of paging frames in a  DRX cycle, a number of paging occasions for a paging frame, or the device identifier of the terminal device.

[0281] In one embodiment, the network device as above, the configuration further indicates a plurality of frequency bands for LP-WUS, and the at least one processor is further configured to cause the network device to: determine a frequency band from the plurality of frequency bands based on a second identifier and a second value, wherein the second identifier is based on at least one of: a device identifier of the terminal device, a paging frame index, or a paging occasion index, and wherein the one or more LP-WUS occasions are determined in the frequency band.

[0282] In one embodiment, the network device as above, the second value is a number of the plurality of frequency bands for LP-WUS in a serving cell.

[0283] In one embodiment, the network device as above, the at least one processor is further configured to cause the network device to: determine a first identifier based on at least one of the second identifier or the second value, wherein the first identifier is used for determining the one or more LP-WUS occasions.

[0284] In one embodiment, the network device as above, the at least one processor is further configured to cause the network device to: configure a repetition factor to the terminal device, and wherein the one or more LP-WUS occasions comprises a plurality of consecutive LP-WUS occasions and a number of the one or more LP-WUS occasions is the repetition factor.

[0285] The present disclosure provides a terminal device comprising at least one processor configured to cause the terminal device to: receive, from a network device, a configuration of LP-WUS; determine one or more LP-WUS occasions based on the configuration; monitor the one or more LP-WUS occasions to receive an LP-WUS, wherein the LP-WUS comprises a bitmap with a plurality of bits or the LP-WUS comprises a sequence based signal; and in accordance with a determination that a target bit in the plurality of bits or a target bit associated with the sequence based signal is toggled, determine to wake up.

[0286] In one embodiment, the terminal device as above, each bit in the bitmap is associated with a subgroup of terminal devices, and wherein the at least one processor is further configured to cause the terminal device to: determine a subgroup identifier of a subgroup comprising the terminal device; and determine the target bit based on the subgroup identifier.

[0287] In one embodiment, the terminal device as above, the at least one processor is configured to cause the terminal device to determine the subgroup identifier by: determining  the subgroup identifier based on at least one of: an indication from the network device, wherein the indication indicates the subgroup identifier, or a second function of a third identifier and a third value, wherein the third value is a number of subgroups indicated by the network device.

[0288] In one embodiment, the terminal device as above, the third identifier is based on at least one of: a device identifier of the terminal device, a paging frame index, or a paging occasion index.

[0289] In one embodiment, the terminal device as above, the configuration indicates a number of subgroups, and wherein a number of the plurality of bits equals to the number of subgroups.

[0290] In one embodiment, the terminal device as above, the at least one processor is configured to cause the terminal device to: in accordance with a determination that the target bit is different from a previously received target bit and a time duration since the previously received target bit is shorter or not larger than a configured time period, determine to wake up; in accordance with a determination that the target bit is firstly received after entering a low power mode, continue staying in the low power mode; or in accordance with a determination that a time duration since the previously received target bit is longer or no shorter than the configured time period, determine to wake up.

[0291] In one embodiment, the terminal device as above, the at least one processor is configured to cause the terminal device to: receive, from the network device, a further indication indicating the configured time period or a number of LP-WUS occasions associate with the configured time period.

[0292] In one embodiment, the terminal device as above, the configured time period comprises an update period of wake up indication, or the number of LP-WUS occasions comprises a repetition factor of LP-WUS.

[0293] In one embodiment, the terminal device as above, the at least one processor is configured to cause the terminal device to: in accordance with a determination that the sequence based signal is different from a previously received sequence, determine that the target bit associated with the sequence based signal is toggled.

[0294] In one embodiment, the terminal device as above, the at least one processor is configured to cause the terminal device to: detect the sequence based signal continuously with a discrete sampling rate, wherein the sampling rate is associated with a scaling factor  and a symbol duration of an on-off keying symbol.

[0295] In one embodiment, the terminal device as above, the at least one processor is further configured to cause the terminal device to: in accordance with a determination that the terminal device is in an idle or inactive state, wake up to start monitoring a paging occasion or a paging early indication occasion; or in accordance with a determination that the terminal device is in a connected state, wake up to start monitoring a physical downlink control channel.

[0296] The present disclosure provides a network device, comprising at least one processor configured to cause the network device at least to: transmit, to a terminal device, a configuration of LP-WUS; determine one or more LP-WUS occasions based on the configuration; and transmit, to the terminal device, an LP-WUS in the one or more LP-WUS occasions, wherein the LP-WUS comprises a bitmap with a plurality of bits or the LP-WUS comprises a sequence based signal, and wherein a target bit in the plurality of bits or a target bit associated with the sequence based signal is toggled.

[0297] In one embodiment, the network device as above, each bit in the bitmap is associated with a subgroup of terminal devices, and wherein the at least one processor is further configured to cause the network device to: determine a subgroup identifier of a subgroup comprising the terminal device; and determine the target bit based on the subgroup identifier.

[0298] In one embodiment, the network device as above, the at least one processor is further configured to cause the network device to: transmit, to the terminal device, an indication indicating the subgroup identifier; or transmit, to the terminal device, an indication indicating a number of subgroups.

[0299] In one embodiment, the network device as above, the at least one processor is configured to cause the network device to determine the subgroup identifier based on a second function of a third identifier and a third value, wherein the third value is the number of subgroups.

[0300] In one embodiment, the network device as above, the third identifier is based on at least one of: a device identifier of the terminal device, a paging frame index, or a paging occasion index.

[0301] In one embodiment, the network device as above, the configuration indicates a number of subgroups, and wherein a number of the plurality of bits equals to the number of subgroups.

[0302] In one embodiment, the network device as above, the at least one processor is configured to cause the network device to: transmit, to the terminal device, a further indication indicating a configured time period or a number of LP-WUS occasions associate with the configured time period.

[0303] In one embodiment, the network device as above, the configured time period comprises an update period of wake up indication, or the number of LP-WUS occasions comprises a repetition factor of LP-WUS.

[0304] The present disclosure provides a method of communication, comprising the operations implemented at the terminal device discussed above. The present disclosure provides a method of communication, comprising the operations implemented at the network device discussed above.

[0305] The present disclosure provides a terminal device, comprising: a processor; and a memory storing computer program codes; the memory and the computer program codes configured to, with the processor, cause the terminal device to perform the method implemented at the terminal device discussed above.

[0306] The present disclosure provides a network device, comprising: a processor; and a memory storing computer program codes; the memory and the computer program codes configured to, with the processor, cause the network device to perform the method implemented at the network device discussed above.

[0307] The present disclosure provides a computer readable medium having instructions stored thereon, the instructions, when executed by a processor of an apparatus, causing the apparatus to perform the method implemented at a terminal device or a network device discussed above.

[0308] Generally, various embodiments of the present disclosure may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. Some aspects may be implemented in hardware, while other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. While various aspects of embodiments of the present disclosure are illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representation, it will be appreciated that the blocks, apparatus, systems, techniques or methods described herein may be implemented in, as non-limiting examples, hardware, software, firmware, special purpose circuits or logic, general purpose hardware or controller  or other computing devices, or some combination thereof.

[0309] The present disclosure also provides at least one computer program product tangibly stored on a non-transitory computer readable storage medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target real or virtual processor, to carry out the process or method as described above. Generally, program modules include routines, programs, libraries, objects, classes, components, data structures, or the like that perform particular tasks or implement particular abstract data types. The functionality of the program modules may be combined or split between program modules as desired in various embodiments. Machine-executable instructions for program modules may be executed within a local or distributed device. In a distributed device, program modules may be located in both local and remote storage media.

[0310] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. These program codes may be provided to a processor or controller of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus, such that the program codes, when executed by the processor or controller, cause the functions / operations specified in the flowcharts and / or block diagrams to be implemented. The program code may execute entirely on a machine, partly on the machine, as a stand-alone software package, partly on the machine and partly on a remote machine or entirely on the remote machine or server.

[0311] The above program code may be embodied on a machine readable medium, which may be any tangible medium that may contain, or store a program for use by or in connection with an instruction execution system, apparatus, or device. The machine readable medium may be a machine readable signal medium or a machine readable storage medium. A machine readable medium may include but not limited to an electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any suitable combination of the foregoing. More specific examples of the machine readable storage medium would include an electrical connection having one or more wires, a portable computer diskette, a hard disk, a random access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an erasable programmable read-only memory (EPROM or Flash memory) , an optical fiber, a portable compact disc read-only memory (CD-ROM) , an optical storage device, a magnetic storage device, or any suitable combination of the foregoing.

[0312] Further, while operations are depicted 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. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Likewise, while several specific implementation details are contained in the above discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the present disclosure, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments. Certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0313] Although the present disclosure has been described in language specific to structural features and / or methodological acts, it is to be understood that the present disclosure defined in the appended claims is not necessarily limited to the specific features or acts described above. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing the claims.

Claims

1.A terminal device comprising at least one processor configured to cause the terminal device to:receive, from a network device, a configuration of low power wake up signal (LP-WUS) , wherein the configuration indicates a periodicity value of LP-WUS monitoring;determine an offset and a factor based on a first identifier, wherein the first identifier is based on at least one of: a device identifier of the terminal device, a paging frame index, or a paging occasion index;determine a further periodicity value based on the factor and the periodicity value of LP-WUS monitoring;determine one or more LP-WUS occasions based on the further periodicity value and the offset; andmonitor the one or more LP-WUS occasions for at least one LP-WUS.2.The terminal device of claim 1, wherein the at least one processor is configured to cause the terminal device to determine the offset and the factor by:determining the offset and the factor based on a first function of the first identifier and a first value, wherein the first function comprises at least one of: a modular function, a floor function, or a summation function.3.The terminal device of claim 2, wherein the first value is determined based on a number of subgroups in a frequency band for LP-WUS.4.The terminal device of claim 1, wherein the at least one processor is further configured to cause the terminal device to:determine the paging frame index or the paging occasion index based on at least one of:a discontinuous reception (DRX) cycle value,a number of paging frames in a DRX cycle,a number of paging occasions for a paging frame, orthe device identifier of the terminal device.5.The terminal device of claim 1, wherein the configuration further indicates a  plurality of frequency bands for LP-WUS, and the at least one processor is further configured to cause the terminal device to:determine a frequency band from the plurality of frequency bands based on a second identifier and a second value, wherein the second identifier is based on at least one of: a device identifier of the terminal device, a paging frame index, or a paging occasion index, andwherein the one or more LP-WUS occasions are determined in the frequency band.6.The terminal device of claim 5, wherein the second value is a number of the plurality of frequency bands for LP-WUS in a serving cell.7.The terminal device of claim 5, wherein the at least one processor is further configured to cause the terminal device to:determine a first identifier based on at least one of the second identifier or the second value, wherein the first identifier is used for determining the one or more LP-WUS occasions.8.The terminal device of claim 1, wherein the terminal device is configured with a repetition factor, and wherein the at least one processor is configured to cause the terminal device to determine the one or more LP-WUS occasions by:determining a first LP-WUS occasion in the one or more LP-WUS occasions at least based on the configuration, and wherein the one or more LP-WUS occasions comprises a plurality of consecutive LP-WUS occasions and a number of the one or more LP-WUS occasions is the repetition factor.9.A network device comprising at least one processor configured to cause the network device at least to:transmit, to a terminal device, a configuration of low power wake up signal (LP-WUS) , wherein the configuration indicates a periodicity value of LP-WUS monitoring;determine an offset and a factor based on a first identifier, wherein the first identifier is based on at least one of: a device identifier of the terminal device, a paging frame index, or a paging occasion index;determine a further periodicity value based on the factor and the periodicity value of LP-WUS monitoring;determine one or more LP-WUS occasions based on the further periodicity value and the offset; andtransmit, to the terminal device, at least one LP-WUS in the one or more LP-WUS occasions.10.A terminal device comprising at least one processor configured to cause the terminal device to:receive, from a network device, a configuration of low power wake up signal (LP-WUS) ;determine one or more LP-WUS occasions based on the configuration;monitor the one or more LP-WUS occasions to receive an LP-WUS, wherein the LP-WUS comprises a bitmap with a plurality of bits or the LP-WUS comprises a sequence based signal; andin accordance with a determination that a target bit in the plurality of bits or a target bit associated with the sequence based signal is toggled, determine to wake up.11.The terminal device of claim 10, wherein each bit in the bitmap is associated with a subgroup of terminal devices, and wherein the at least one processor is further configured to cause the terminal device to:determine a subgroup identifier of a subgroup comprising the terminal device; anddetermine the target bit based on the subgroup identifier.12.The terminal device of claim 11, wherein the at least one processor is configured to cause the terminal device to determine the subgroup identifier by:determining the subgroup identifier based on at least one of:an indication from the network device, wherein the indication indicates the subgroup identifier, ora second function of a third identifier and a third value, wherein the third value is a number of subgroups indicated by the network device.13.The terminal device of claim 12, wherein the third identifier is based on at least one of: a device identifier of the terminal device, a paging frame index, or a paging occasion index.14.The terminal device of claim 10, wherein the configuration indicates a number  of subgroups, and wherein a number of the plurality of bits equals to the number of subgroups.15.The terminal device of claim 10, wherein the at least one processor is configured to cause the terminal device to:in accordance with a determination that the target bit is different from a previously received target bit and a time duration since the previously received target bit is shorter or not larger than a configured time period, determine to wake up;in accordance with a determination that the target bit is firstly received after entering a low power mode, continue staying in the low power mode; orin accordance with a determination that a time duration since the previously received target bit is longer or no shorter than the configured time period, determine to wake up.16.The terminal device of claim 15, wherein the at least one processor is configured to cause the terminal device to:receive, from the network device, a further indication indicating the configured time period or a number of LP-WUS occasions associate with the configured time period.17.The terminal device of claim 16, wherein the configured time period comprises an update period of wake up indication, or the number of LP-WUS occasions comprises a repetition factor of LP-WUS.18.The terminal device of claim 10, wherein the at least one processor is configured to cause the terminal device to:in accordance with a determination that the sequence based signal is different from a previously received sequence, determine that the target bit associated with the sequence based signal is toggled.19.The terminal device of claim 10, wherein the at least one processor is configured to cause the terminal device to:detect the sequence based signal continuously with a discrete sampling rate, wherein the sampling rate is associated with a scaling factor and a symbol duration of an on-off keying symbol.20.The terminal device of claim 10, wherein the at least one processor is further  configured to cause the terminal device to:in accordance with a determination that the terminal device is in an idle or inactive state, wake up to start monitoring a paging occasion or a paging early indication occasion; orin accordance with a determination that the terminal device is in a connected state, wake up to start monitoring a physical downlink control channel.