Method, apparatus, and system for scheduling in power saving mode

By using pre-configured resource allocations and indications in LP-WUS, the method optimizes power usage in wireless communication systems, addressing inefficiencies in power saving modes by reducing bit requirements and improving power management.

WO2025208694A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-09HUAWEI TECH CO LTD
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/095883
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-04-01
Filing Date
2024-05-29
Publication Date
2025-10-09

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently managing power consumption during power saving modes due to limited bit allocation in low-power wake-up signals (LP-WUS) for resource scheduling, leading to inefficient power usage in devices like UEs and networks.

Method used

Implementing a method and apparatus that utilize pre-configured resource allocations and indications in LP-WUS to reduce the number of bits required for scheduling, allowing devices to determine DL/UL resource usage and PDCCH monitoring based on pre-configured settings, thereby optimizing power usage.

Benefits of technology

This approach reduces power consumption by minimizing the number of bits in LP-WUS, enabling efficient power management and resource allocation in power saving modes, thus enhancing the performance of power saving operations.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024095883_09102025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024095883_09102025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

The present application relates to communication methods and communication apparatuses. An example method includes receiving, a low-power wake-up signal (LP-WUS), wherein the LP-WUS carries indication indicating at least one of whether a downlink (DL) resource allocation is active, whether an uplink (UL) resource allocation is active, or whether to monitor a Physical Downlink Control Channel (PDCCH);and communicating with a second node according to the LP-WUS.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

Method, Apparatus, and System for Scheduling in Power Saving Mode

[0001] CROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATIONS

[0002] This application claims the benefit of U.S. Provisional Application No. 63 / 572,669 filed on April 1, 2024, the entire contents of which are hereby incorporated by reference in its entirety.TECHNICAL FIELD

[0003] This application relates generally to wireless communications, and in particular, to a method, apparatus, and system for scheduling in power saving mode.BACKGROUND

[0004] Wireless communications system such as fourth generation (4G) system (for example, Long-Term Evolution (LTE) system) , fifth generation (5G) system (for example, New Radio (NR) system) have been deployed to provide various types of applications, such as message, voice, video, and other data.SUMMARY

[0005] One or more implementations of the present application provide communication methods and communication apparatuses. The techniques described in the application can improve the performance of a power saving mode operation.

[0006] According to a first aspect, a method is provided. The method is performed at a first node, for example, a UE. The method includes receiving, a low-power wake-up signal (LP-WUS) , wherein the LP-WUS carries a first indication indicating at least one of whether a downlink (DL) resource allocation is active, whether an uplink (UL) resource allocation is active, or whether to monitor a physical downlink control channel (PDCCH) ; and communicating with a second node according to the LP-WUS.

[0007] With reference to the first aspect, in some implementations, at least one of a first time offset associated with the DL resource allocation, a time duration associated with the DL resource allocation, or a second time offset associated with the UL resource allocation is pre-configured.

[0008] With reference to the first aspect, in some implementations, at least one of a resource allocation of the PDCCH, a PDCCH occasion of the PDCCH, an indication wherein a second-stage DCI is present, numerology information of the DL resource allocation, numerology information of the UL resource allocation, numerology information of the PDCCH, or an alignment point is pre-configured.

[0009] With reference to the first aspect, in some implementations, a number of bits in the first indication carried by the LP-WUS is 3.

[0010] With reference to the first aspect, in some implementations, the LP-WUS carries a second indication indicating at least one of the DL resource allocation or the UL resource allocation.

[0011] With reference to the first aspect, in some implementations, the second indication comprises at least one of an index representing the DL resource allocation, or an index representing the UL resource allocation, wherein the DL resource allocation belongs to a set of pre-configured DL resource allocation, the UL resource allocation belongs to a set of pre-configured UL resource allocation.

[0012] With reference to the first aspect, in some implementations, the set of pre-configured DL resources or the set of pre-configured UL resources are indicated in a cell-common, group-common, or UE specific control signaling.

[0013] With reference to the first aspect, in some implementations, the LP-WUS carries a third indication indicating at least one of a trigger to use main radio (MR) , power control information, timing advance information for UL, or monitoring skip information.

[0014] With reference to the first aspect, in some implementations, monitoring skip information may be PDCCH monitoring skip information and / or LP-WUS monitoring skip information, which indicate to skip the monitoring for LP-WUS and / or PDCCH.

[0015] According to a second aspect, a method is provided. The method is performed at a first node, for example, a base station. The method includes transmitting a low-power wake-up signal (LP-WUS) , wherein the LP-WUS carries a first indication indicating at least one of whether a downlink (DL) resource allocation is active, whether an uplink (UL) resource allocation is active, or whether to monitor a physical downlink control channel (PDCCH) ; and communicating with a second node according to the LP-WUS.

[0016] With reference to the second aspect, in some implementations, at least one of a first time offset associated with the DL resource allocation, a time duration associated with the DL resource allocation, or a second time offset associated with the UL resource allocation is pre-configured.

[0017] With reference to the second aspect, in some implementations, at least one of a resource allocation of the PDCCH, a PDCCH occasion of the PDCCH, an indication wherein a second-stage DCI is present, numerology information of the DL resource allocation, numerology information of the UL resource allocation, numerology information of the PDCCH, or an alignment point is pre-configured.

[0018] With reference to the second aspect, in some implementations, a number of bits in the first indication carried by the LP-WUS is 3.

[0019] With reference to the second aspect, in some implementations, the LP-WUS carries a second indication indicating at least one of the DL resource allocation or the UL resource allocation.

[0020] With reference to the second aspect, in some implementations, the second indication comprises at least one of an index representing the DL resource allocation, or an index representing the UL resource allocation, wherein the DL resource allocation belongs to a set of pre-configured DL resource allocation, the UL resource allocation belongs to a set of pre-configured UL resource allocation.

[0021] With reference to the second aspect, in some implementations, the set of pre-configured DL resources or the set of pre-configured UL resources are indicated in a cell-common, group-common, or UE specific control signaling.

[0022] With reference to the second aspect, in some implementations, the LP-WUS carries another indication indicating at least one of a trigger to use main radio (MR) , power control information, timing advance information for UL, or monitoring skip information.

[0023] With reference to the second aspect, in some implementations, monitoring skip information may be PDCCH monitoring skip information and / or LP-WUS monitoring skip information, which indicate the second UE to skip the monitoring for LP-WUS and / or PDCCH.

[0024] According to a third aspect, a communication apparatus is provided. The communication apparatus is configured to perform the method according to the first aspect or one or more implementations of the first aspect, or the second aspect or one or more implementations of the second aspect.

[0025] With reference to the third aspect, in some implementations, the communication apparatus includes a transceiver module configured to: receive, a low-power wake-up signal (LP-WUS) , wherein the LP-WUS carries a first indication indicating at least one of whether a downlink (DL) resource allocation is active, whether an uplink (UL) resource allocation is active, or whether to monitor a physical downlink control channel (PDCCH) ; and communicate with a second node according to the LP-WUS.

[0026] With reference to the third aspect, in some implementations, the communication apparatus includes a transceiver module configured to: transmit, a low-power wake-up signal (LP-WUS) , wherein the LP-WUS carries a first indication indicating at least one of whether a downlink (DL) resource allocation is active, whether an uplink (UL) resource allocation is active, or whether to monitor a physical downlink control channel (PDCCH) ; and communicate with a second node according to the LP-WUS.

[0027] With reference to the third aspect, in some implementations, the communication apparatus includes one or more processors and an interface circuit. The interface circuit is configured to receive, a low-power wake-up signal (LP-WUS) , wherein the LP-WUS carries a first indication indicating at least one of whether a downlink (DL) resource allocation is active, whether an uplink (UL) resource allocation is active, or whether to monitor a physical downlink control channel (PDCCH) ; and communicate with a second node according to the LP-WUS.

[0028] With reference to the third aspect, in some implementations, the communication apparatus includes one or more processors and an interface circuit. The interface circuit is configured to transmit a low-power wake-up signal (LP-WUS) , wherein the LP-WUS carries a first indication indicating at least one of whether a downlink (DL) resource allocation is active, whether an uplink (UL) resource allocation is active, or whether to monitor a physical downlink control channel (PDCCH) ; and communicate with a second node according to the LP-WUS.

[0029] According to a fourth aspect, an apparatus is provided. The apparatus includes one or more processors and one or more memories. The one or more memories store instructions which, when executed by the one or more processors, cause the apparatus to perform the method according to the first aspect or one or more implementations of the first aspect, or the second aspect or one or more implementations of the second aspect.

[0030] According to a fifth aspect, a communication system is provided. The communication system includes a first communication apparatus configured to perform the method according to the first aspect or one or more implementations of the first aspect. The communication system further includes a second communication apparatus configured to perform the method according to the second aspect or one or more implementations of the second aspect.

[0031] According to a sixth aspect, a non-transitory computer-readable storage medium is provided. The non-transitory computer-readable storage has instructions stored thereon which, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform the method according to the first aspect or one or more implementations of the first aspect, or the second aspect or one or more implementations of the second aspect.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0032] FIG. 1 shows a schematic illustration of an example communication system.

[0033] FIG. 2 illustrates another example communication system.

[0034] FIG. 3 illustrates an example of an apparatus wirelessly communicating with at least one of two apparatuses in a communication system.

[0035] FIG. 4 illustrates an example of units or modules in a device or apparatus.

[0036] FIG. 5 illustrates an example LP-WUS operation.

[0037] FIG. 6 illustrates another example LP-WUS operation.

[0038] FIG. 7 illustrates an example power saving mode operation.DETAILED DESCRIPTION

[0039] In a wireless network, transmissions with power saving for network and user equipment (UE) are desired. For power efficient transmission, UEs and / or network may stay in a power saving mode when there is no traffic, for example, being in a sleep cycle, and may start to transmit right way upon arrival of traffic. A power saving mode can also be referred to as a power saving state.

[0040] In one scheme that can be referred to as a one-shot transmission, a UE may wake up from a power saving mode in a sleep cycle according to a discontinuous transmission (DTX) or discontinuous reception (DRX) configuration; listen to and receive, using its lower power transceiver or low radio (LR) , a low-power wake-up signal (LP-WUS) from a base station; and perform DL reception and / or UL transmission, where the LP-WUS may provide a resource scheduling or resource indication for the DL reception and / or UL transmission, and the LP-WUS may also indicate how to proceed with the PDCCH monitoring. However, the LP-WUS can include limited number of bits for the resource scheduling due to its power efficient transmission nature from a low power transceiver at the base station.

[0041] In some cases, time-frequency resource allocations for DL and UL can be preconfigured. The LP-WUS can include indication information indicating at least one of whether a downlink (DL) resource allocation is active, whether an uplink (UL) resource allocation is active, or whether to monitor a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) . The UE can use the preconfigured DL and / or UL resource allocation to perform the DL reception or UL transmission if the LP-WUS indicates that the DL / UL resource allocation is active by using the preconfigured DL and / or UL resource allocation. In some cases, a set of DL / UL resource can be preconfigured, and the LP-WUS can include indication indicating the particular DL / UL recourse in the preconfigured set. The UE can determine whether to monitor the PDCCH based on the indication in the LP-WUS. By using the preconfigured information, the information bits in LP-WUS can be reduced and the power for transmitting or receiving the LP-WUS can be saved. The details of one or more implementations of the subject matter of this present disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages of the subject matter will become apparent from the description, the drawings, and the claims.

[0042] FIG. 1 shows a schematic illustration of an example communication system 100. The communication system 100 (which may be a wireless system) comprises a radio access network 120. The radio access network (RAN) 120 may be a next generation (e.g., sixth generation (6G) or later) radio access network, or a legacy (e.g., 5G, 4G, 3G, or 2nd generation (2G) ) radio access network. One or more communication electronic device (ED) 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h, 110i, 110j (generically referred to as 110) may be interconnected to one another or connected to one or more network nodes (170a, 170b, generically referred to as 170) in the radio access network 120. A core network 130 may be a part of the communication system and may be dependent or independent of the radio access technology used in the communication system 100. The communication system 100 may also comprise a public switched telephone network (PSTN) 140, the internet 150, and other networks 160.

[0043] In general, the communication system 100 enables multiple wireless or wired elements to communicate data and other content. The communication system 100 may provide content, such as voice, data, video, and / or text, via broadcast, multicast, groupcast, unicast, etc. And the communication system 100 may provide a wide range of communication services and applications (such as earth monitoring, remote sensing, passive sensing and positioning, navigation and tracking, autonomous delivery and mobility, etc. ) The services and / or applications may be mobile broadband (MBB) services, ultra-reliable low-latency communication (URLLC) services, or machine type communication (MTC) services.

[0044] The communication system 100 may operate by sharing resources, such as carrier spectrum bandwidth, between its constituent elements.

[0045] FIG. 2 illustrates another example for communication system 100 with more details. The communication system 100 may include a terrestrial communication system and / or a non-terrestrial communication system. The communication system 100 may provide a high degree of availability and robustness through a joint operation of a terrestrial communication system and a non-terrestrial communication system. For example, integrating a non-terrestrial communication system (or components thereof) into a terrestrial communication system can result in what may be considered a heterogeneous network comprising multiple layers. The heterogeneous network may achieve better overall performance through efficient multi-link joint operation, more flexible functionality sharing, and faster physical layer link switching between terrestrial networks and non-terrestrial networks.

[0046] The terrestrial communication system and the non-terrestrial communication system could be considered sub-systems of the communication system.

[0047] Similarly to the example shown in FIG. 1, in the example shown in FIG. 2, the communication system 100 may include ED 110a, 110b, 110c, 110d (generically referred to as ED 110) , and RAN 120a, 120b. In addition, the communication system 100 may also include a non-terrestrial communication network 120c. The communication system 100 may also include one or more of a core network 130, a public switched telephone network (PSTN) 140, the Internet 150, and other networks 160. The RANs 120a, 120b include respective RAN nodes such as base stations (BSs) 170a, 170b, which may be generically referred to as terrestrial transmit and receive points (T-TRPs) 170a, 170b. In one implementation, the non-terrestrial communication network 120c includes a RAN node such as an access node (or base station) 172, which may  be generically referred to as a non-terrestrial transmit and receive point (NT-TRP) 172. As may be surmised on the basis of similarity in reference numerals, the non-terrestrial communication network 120c may be considered to be a radio access network, with operational aspects in common with the RANs 120a, 120b. In another implementations, the non-terrestrial communication network 120c may include at least one non-terrestrial network (NTN) device and at least one corresponding terrestrial network device, wherein the at least one non-terrestrial network device works as a transport layer device and the at least one corresponding terrestrial network device works as a RAN node, which communicates with the ED via the non-terrestrial network device. In addition, there may be an NTN gateway in the ground (i.e., referred to as a terrestrial network device) also as a transport layer device to communicate with both the NTN devices, and the RAN node communicates with the ED via the NTN device and the NTN gateway. In some implementations, the NTN gateway and the RAN node may be located in the same device.

[0048] Any ED 110 may be alternatively or additionally configured to interface, access, or communicate with any T-TRP 170a, 170b and NT-TRP 172, the Internet 150, the core network 130, the PSTN 140, the other networks 160, or any combination of the preceding. In some examples, ED 110a may communicate an uplink (UL) and / or downlink (DL) transmission over a terrestrial air interface 190a with T-TRP 170a. In some examples, the EDs 110a, 110b, 110c, and 110d may also communicate directly with one another via one or more sidelink (SL) air interfaces 190b. In some examples, ED 110d may communicate an uplink and / or downlink transmission over a non-terrestrial air interface 190c with NT-TRP 172.

[0049] The air interfaces 190a and 190b may use similar communication technology, such as any suitable radio access technology. For example, the communication system 100 may implement one or more channel access methods, such as code division multiple access (CDMA) , space division multiple access (SDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or single-carrier FDMA (SC-FDMA, also known as discrete Fourier transform spread OFDMA, DFT-s-OFDMA) in the air interfaces 190a and 190b. The air interfaces 190a and 190b may utilize other higher dimension signal spaces, which may involve a combination of orthogonal and / or non-orthogonal dimensions.

[0050] The non-terrestrial air interface 190c can enable communication between the ED 110d and one or multiple NT-TRPs 172 via a wireless link or simply a link. For some examples, the link is a dedicated connection for unicast transmission, a connection for broadcast transmission, or a connection between a group of EDs 110 and one or multiple NT-TRPs 172 for multicast transmission.

[0051] The RANs 120a and 120b are in communication with the core network 130 to provide the EDs 110a 110b, and 110c with various services such as voice, data, and other services. The RANs 120a and 120b and / or the core network 130 may be in direct or indirect communication with one or more other RANs (not shown) , which may or may not be directly served by core network 130, and may or may not employ the same radio access technology as RAN 120a, RAN 120b or both. The core network 130 may also serve as a gateway access between (i) the RANs 120a and 120b or EDs 110a 110b, and 110c or both, and (ii) other networks (such as the PSTN 140, the Internet 150, and the other networks 160) . In addition, some or all of the EDs 110a 110b, and 110c may include functionality for communicating with different wireless networks over different wireless links using different wireless technologies and / or protocols. Instead of wireless communication (or in addition thereto) , the EDs 110a 110b, and 110c may communicate via wired communication channels to a service provider or switch (not shown) , and to the Internet 150. PSTN 140 may include circuit switched telephone networks for providing plain old telephone service (POTS) . Internet 150 may include a network of computers and subnets (intranets) or both, and incorporate protocols, such as Internet Protocol (IP) , Transmission Control Protocol (TCP) , User Datagram Protocol (UDP) . EDs 110a 110b, and 110c may be multimode devices capable of operating according to multiple radio access technologies, and incorporate multiple transceivers necessary to support such.

[0052] In addition, the communication system 100 may comprise a sensing agent (not shown in the figure) to manage the sensed data from ED110 and or the T-TRP 170 and / or NT-TRP 172. In one implementation, the sensing agent is located in the T-TRP 170 and / or NT-TRP 172. In another implementation, the sensing agent is a separate node which has interface to communicate with the core network 130 and / or the RAN 120 (e.g., the T-TRP 170 and / or NT-TRP 172) .

[0053] FIG. 3 illustrates an example of an Apparatus 310 wirelessly communicating with at least one of two apparatuses (e.g., Apparatus 320a and Apparatus 320b, referred as Apparatus 320) in a communication system, e.g., the communication system 100, according to one embodiment. The Apparatus 310 may be a UE (e.g., ED 110 in FIG. 3) . The Apparatus 320a may be a terrestrial network device (e.g., T-TRP 170 as shown in FIG. 3) , and Apparatus 320b may be a non-terrestrial network device (e.g., NT-TRP 172 as shown in FIG. 3) . However, this is not necessary. For example, Apparatus 320a may be a NT-TRP, and 320b may be a T-TRP, both Apparatus 320a and 320b may be T-TRPs or NT-TRPs, according to present disclosure. In the following, the ED 110 as an example of the Apparatus 310 is described, and T-TRP 170 as an example of Apparatus 320a is described, and NT-TRP 172 as an example of Apparatus 320a is described. Although only one Apparatus 310, one Apparatus 320a, and one Apparatus 320b are described, please note that the number of Apparatus 310 (e.g., ED 110) could be one or more, and the number of Apparatus 320a and / or 320b could be one or more. For example, one ED110 may be served by only one T-TRP 170 (or one NT-TRP172) , by more than one T-TRP 170, by more than one NT-TRP 172, or by one or more T-TRP 170, and one or more NT-TRP172.

[0054] The ED 110 is used to connect persons, objects, machines, etc. The ED 110 may be widely used in various scenarios including, for example, cellular communications, device-to-device (D2D) , vehicle to everything (V2X) , peer-to-peer (P2P) , machine-to-machine (M2M) , MTC, internet of things (IoT) , virtual reality (VR) , augmented reality (AR) , mixed reality (MR) , metaverse, digital twin, industrial control, self-driving, remote medical, smart grid, smart furniture, smart office, smart wearable, smart transportation, smart city, drones, robots, remote sensing, passive sensing, positioning, navigation and tracking, autonomous delivery and mobility, etc.

[0055] Each ED 110 represents any suitable end user device for wireless operation and may include such devices (or may be referred to but not limited to) as a user equipment / terminal device (UE) , a wireless transmit / receive unit (WTRU) , a mobile station, a fixed or mobile subscriber unit, a cellular telephone, a station (STA) , an MTC device, a personal digital assistant (PDA) , a smartphone, a laptop, a computer, a tablet, a wireless sensor, a consumer electronics device, a smart book, a vehicle, a car, a truck, a bus, a train, or an IoT device, wearable devices (such as a watch, a pair of glasses, head mounted equipment, etc. ) , an industrial device, or an apparatus in (e.g., communication module, modem, or chip) or comprising the forgoing devices, among other possibilities. Future generation EDs 110 may be referred to using other terms. The base stations 170a and 170b are a T-TRP and will hereafter be referred to as T-TRP 170. Also shown in FIG. 3, a non-terrestrial (NT) device will hereafter be referred to as NT-TRP 172. Each ED 110 connected to T-TRP 170 and / or NT-TRP 172 can be dynamically or semi-statically turned-on (i.e., established, activated, or enabled) , turned-off (i.e., released, deactivated, or disabled) and / or configured in response to one of more of: connection availability and connection necessity.

[0056] As shown in FIG. 3, the ED 110 includes at least one processor 210. Only one processor 210 is illustrated to avoid congestion in the drawing. The ED 110 may further include a transmitter 201 and a receiver 203 coupled to one or more antennas 204. Only one antenna 204 is illustrated to avoid congestion in the drawing. One, some, or all of the antennas 204 may alternatively be panels. The transmitter 201 and the receiver 203 may be integrated, e.g., as a transceiver. The transceiver is configured to modulate data or other content for transmission by at least one antenna 204 or network interface controller (NIC) . The transceiver is also configured to demodulate data or other content received by the at least one antenna 204. Each transceiver includes any suitable structure for generating signals for wireless or wired transmission and / or processing signals received wirelessly or by wire. Each antenna 204 includes any suitable structure for transmitting and / or receiving wireless or wired signals. The ED 110 may include at least one memory 208. Only the transmitter 201, receiver 203, processor 210, memory 208, and antenna 204 are illustrated for simplicity, but the ED 110 may include one or more other components.

[0057] The memory 208 stores instructions. The memory 208 may also store data used, generated, or collected by the ED 110. For example, the memory 208 could store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionality and / or embodiments described herein and that are executed by one or more processing unit (s) (e.g., a processor 210) . Each memory 208 includes any suitable volatile and / or non-volatile storage and retrieval device (s) . Any suitable type of memory may be used, such as random access memory (RAM) , read only memory (ROM) , hard disk, optical  disc, subscriber identity module (SIM) card, memory stick, secure digital (SD) memory card, on-processor cache, and the like.

[0058] The ED 110 may further include one or more input / output devices (not shown) or interfaces (such as a wired interface to the Internet 150 in FIG. 1) . The input / output devices or interfaces permit interaction with a user or other devices in the network. Each input / output device or interface includes any suitable structure for providing information to or receiving information from a user, and / or for network interface communications. Suitable structures include, for example, a speaker, microphone, keypad, keyboard, display, touch screen, etc.

[0059] The processor 210 performs (or controls the ED110 to perform) operations described herein as being performed by the ED110. As illustrated below and elsewhere in the present disclosure, for example, the processor 210 performs or controls the ED110 to perform receiving transport blocks (TBs) , using a resource for decoding of one of the received TBs, releasing the resource for decoding of another of the received TBs, and / or receiving configuration information configuring a resource. In detail, the operation may include those operations related to preparing a transmission for uplink transmission to the NT-TRP 172 and / or the T-TRP 170; those operations related to processing downlink transmissions received from the NT-TRP 172 and / or the T-TRP 170; and those operations related to processing sidelink transmission to and from another ED 110. Processing operations related to preparing a transmission for uplink transmission may include operations such as encoding, modulating, transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing downlink transmissions may include operations such as receive beamforming, demodulating and decoding received symbols. Processing operations related to processing sidelink transmissions may include operations such as transmit / receive beamforming, modulating / demodulating and encoding / decoding symbols. Depending upon the embodiment, a downlink transmission may be received by the receiver 203, possibly using receive beamforming, and the processor 210 may extract signaling from the downlink transmission (e.g., by detecting and / or decoding the signaling) . An example of signaling may be a reference signal transmitted by the NT-TRP 172 and / or by the T-TRP 170. In some embodiments, the processor 210 implements the transmit beamforming and / or the receive beamforming based on the indication of beam direction, e.g., beam angle information (BAI) , received from the T-TRP 170. In some embodiments, the processor 210 may perform operations relating to network access (e.g., initial access) and / or downlink synchronization, such as operations relating to detecting a synchronization sequence, decoding and obtaining the system information, etc. In some embodiments, the processor 210 may perform channel estimation, e.g., using a reference signal received from the NT-TRP 172 and / or from the T-TRP 170.

[0060] Although not illustrated, the processor 210 may form part of the transmitter 201 and / or part of the receiver 203. Although not illustrated, the memory 208 may form part of the processor 210.

[0061] The processor 210, the processing components of the transmitter 201, and the processing components of the receiver 203 may each be implemented by the same or different one or more processors that are configured to execute instructions stored in a memory (e.g., in the memory 208) . Alternatively, some or all of the processor 210, the processing components of the transmitter 201, and the processing components of the receiver 203 may each be implemented using dedicated circuitry, such as a programmed field-programmable gate array (FPGA) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , or a hardware accelerator such as a graphics processing unit (GPU) or an artificial intelligence (AI) accelerator.

[0062] In some implementations, the ED 110 may be an apparatus (also called component) for example, communication module, modem, chip, or chipset, including at least one processor 210, and an interface or at least one pin. In this scenario, the transmitter 201 and receiver 203 may be replaced by the interface or at least one pin, wherein the interface or at least one pin is to connect the apparatus (e.g., chip) and other apparatus (e.g., chip, memory, or bus) . Accordingly, the transmitting information to the NT-TRP 172 and / or the T-TRP 170 and / or another ED 110 may be referred to as transmitting information to the interface or at least one pin, or as transmitting information to the NT-TRP 172 and / or the T-TRP 170 and / or another ED 110 via the interface or at least one pin, and receiving information from the NT-TRP 172 and / or the T-TRP 170 and / or another ED 110 may be referred as receiving information from the interface or at least one pin, or as  receiving information from the NT-TRP 172 and / or the T-TRP 170 and / or another ED 110 via the interface or at least one pin. The information may include control signaling and / or data.

[0063] As shown in FIG. 3, the T-TRP 170 includes at least one processor 260. Only one processor 260 is illustrated to avoid congestion in the drawing. The T-TRP 170 may further include at least one transmitter 252 and at least one receiver 254 coupled to one or more antennas 256. Only one antenna 256 is illustrated to avoid congestion in the drawing. One, some, or all of the antennas 256 may alternatively be panels. The transmitter 252 and the receiver 254 may be integrated as a transceiver. The T-TRP 170 may further include at least one memory 258. The T-TRP 170 may further include scheduler 253. Only the transmitter 252, receiver 254, processor 260, memory 258, antenna 256, and scheduler 253 are illustrated for simplicity, but the T-TRP may include one or more other components.

[0064] The T-TRP 170 may be known by other names in some implementations, such as a base station, a base transceiver station (BTS) , a radio base station, a network node, a network device, a device on the network side, a transmit / receive node, a Node B, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a Home eNodeB, a next Generation NodeB (gNB) , a transmission point (TP) , a site controller, an access point (AP) , a wireless router, a relay station, a terrestrial node, a terrestrial network device, a terrestrial base station, a base band unit (BBU) , a remote radio unit (RRU) , an active antenna unit (AAU) , a remote radio head (RRH) , a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a positioning node, among other possibilities. The T-TRP 170 may be a macro base station (BS) , a pico BS, a relay node, a donor node, or the like, or combinations thereof. The T-TRP 170 may refer to the forgoing devices or refer to apparatus (e.g., a communication module, a modem, or a chip) in the forgoing devices.

[0065] In some embodiments, the parts of the T-TRP 170 may be distributed. For example, some of the modules of the T-TRP 170 may be located remote from the equipment that houses the antennas 256 for the T-TRP 170, and may be coupled to the equipment that houses the antennas 256 over a communication link (not shown) sometimes known as front haul, such as common public radio interface (CPRI) . Therefore, in some embodiments, the term T-TRP 170 may also refer to modules on the network side that perform processing operations, such as determining the location of the ED 110, resource allocation (scheduling) , message generation, and encoding / decoding, and that are not necessarily part of the equipment that houses the antennas 256 of the T-TRP 170. The modules may also be coupled to other T-TRPs. In some embodiments, the T-TRP 170 may actually be a plurality of T-TRPs that are operating together to serve the ED 110, e.g., through the use of coordinated multipoint transmissions.

[0066] The processor 260 performs operations including those related to: preparing a transmission for downlink transmission to the ED 110, processing an uplink transmission received from the ED 110, preparing a transmission for backhaul transmission to the T-TRP 170 and / or NT-TRP 172, and processing a transmission received over backhaul from the T-TRP 170 and / or NT-TRP 172. Processing operations related to preparing a transmission for downlink or backhaul transmission may include operations such as encoding, modulating, precoding (e.g., multiple input multiple output (MIMO) precoding) , transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing received transmissions in the uplink or over backhaul may include operations such as receive beamforming, demodulating received symbols, and decoding received symbols. The processor 260 may also perform operations relating to network access (e.g., initial access) and / or downlink synchronization, such as generating the content of synchronization signal blocks (SSBs) , generating the system information, etc. In some embodiments, the processor 260 also generates an indication of beam direction, e.g., BAI, which may be scheduled for transmission by a scheduler 253. The processor 260 performs other network-side processing operations described herein, such as determining the location of the ED 110, determining where to deploy the NT-TRP 172, etc. In some embodiments, the processor 260 may generate signaling, e.g., to configure one or more parameters of the ED 110 and / or one or more parameters of the NT-TRP 172. Any signaling generated by the processor 260 is sent by the transmitter 252.

[0067] The scheduler 253 may be coupled to the processor 260 or integrated in the processor 260. The scheduler 253 may be included within or operated separately from the T-TRP 170. The scheduler 253 may schedule uplink, downlink,  sidelink, and / or backhaul transmissions, including issuing scheduling grants and / or configuring scheduling-free (e.g., “configured grant” ) resources.

[0068] The memory 258 is configured to store information, and optionally data. The memory 258 stores instructions and data used, generated, or collected by the T-TRP 170. For example, the memory 258 could store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionality and / or embodiments described herein and that are executed by the processor 260.

[0069] Although not illustrated, the processor 260 may form part of the transmitter 252 and / or part of the receiver 254. Also, although not illustrated, the processor 260 may implement the scheduler 253. Although not illustrated, the memory 258 may form part of the processor 260.

[0070] The processor 260, the scheduler 253, the processing components of the transmitter 252, and the processing components of the receiver 254 may each be implemented by the same or different one or more processors that are configured to execute instructions stored in a memory, e.g., in the memory 258. Alternatively, some or all of the processor 260, the scheduler 253, the processing components of the transmitter 252, and the processing components of the receiver 254 may be implemented using dedicated circuitry, such as a programmed FPGA, a hardware accelerator (e.g., a GPU or AI accelerator) , or an ASIC.

[0071] When the T-TRP 170 is an apparatus (also called as component, for example, communication module, modem, chip, or chipset in a device, it includes at least one processor, and an interface or at least one pin. In this scenario, the transmitter 252 and receiver 254 may be replaced by the interface or at least one pin, wherein the interface or at least one pin is to connect the apparatus (e.g., chip) and other apparatuses (e.g., chip, memory, or bus) . Accordingly, the transmitting information to the NT-TRP 172 and / or the T-TRP 170 and / or ED 110 may be referred as transmitting information to the interface or at least one pin, and receiving information from the NT-TRP 172 and / or the T-TRP 170 and / or ED 110 may be referred as receiving information from the interface or at least one pin. The information may include control signaling and / or data.

[0072] Although the NT-TRP 172 is illustrated as a drone only as an example, the NT-TRP 172 may be implemented in any suitable non-terrestrial form, such as satellites and high altitude platforms, including international mobile telecommunication base stations and unmanned aerial vehicles, for example. Also, the NT-TRP 172 may be known by other names in some implementations, such as a non-terrestrial node, a non-terrestrial network device, or a non-terrestrial base station.

[0073] As shown in FIG. 3, The T-TRP 170 may further include at least one transmitter 252 and at least one receiver 254 coupled to one or more antennas 256. Only one antenna 256 is illustrated to avoid congestion in the drawing. One, some, or all of the antennas 256 may alternatively be panels. The transmitter 252 and the receiver 254 may be integrated as a transceiver. The T-TRP 170 may further include at least one memory 258. The T-TRP 170 may further include scheduler 253. Only the transmitter 252, receiver 254, processor 260, memory 258, antenna 256, and scheduler 253 are illustrated for simplicity, but the T-TRP may include one or more other components.

[0074] As shown in FIG. 3, the NT-TRP 172 includes at least one processor 276. Only one processor 276 is illustrated to avoid congestion in the drawing. The NT-TRP 172 may include a transmitter 272 and a receiver 274 coupled to one or more antennas 280. Only one antenna 280 is illustrated to avoid congestion in the drawing. One, some, or all of the antennas may alternatively be panels. The transmitter 272 and the receiver 274 may be integrated as a transceiver. The NT-TRP 172 may further include at least one memory 278. The NT-TRP 172 may further include scheduler 253. Only the transmitter 272, receiver 274, processor 276, memory 278, and antenna 280 are illustrated for simplicity, but the NT-TRP may include one or more other components.

[0075] The NT-TRP 172 include a processor 276 for performing operations including those related to: preparing a transmission for downlink transmission to the ED 110, processing an uplink transmission received from the ED 110, preparing a transmission for backhaul transmission to T-TRP 170 and / or another NT-TRP 172, and processing a transmission received over backhaul from the T-TRP 170 and / or another NT-TRP 172. Processing operations related to  preparing a transmission for downlink or backhaul transmission may include operations such as encoding, modulating, precoding (e.g., MIMO precoding) , transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing received transmissions in the uplink or over backhaul may include operations such as receive beamforming, demodulating received symbols, and decoding received symbols. In some embodiments, the processor 276 implements the transmit beamforming and / or receive beamforming based on beam direction information (e.g., BAI) received from the T-TRP 170. In some embodiments, the processor 276 may generate signaling, e.g., to configure one or more parameters of the ED 110. In some embodiments, the NT-TRP 172 implements physical layer processing, but does not implement higher layer functions such as functions at the medium access control (MAC) or radio link control (RLC) layer. As this is only an example, more generally, the NT-TRP 172 may implement higher layer functions in addition to physical layer processing.

[0076] The memory 278 is configured to store information and optionally data. The memory 258 stores instructions and data used, generated, or collected by the NT-TRP 172. For example, the memory 278 could store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionality and / or embodiments described herein and that are executed by the processor 276.

[0077] Although not illustrated, the processor 276 may form part of the transmitter 272 and / or part of the receiver 274. Although not illustrated, the memory 278 may form part of the processor 276.

[0078] The processor 276, the processing components of the transmitter 272, and the processing components of the receiver 274 may each be implemented by the same or different one or more processors that are configured to execute instructions stored in a memory, e.g., in the memory 278. Alternatively, some or all of the processor 276, the processing components of the transmitter 272, and the processing components of the receiver 274 may be implemented using dedicated circuitry, such as a programmed FPGA, a hardware accelerator (e.g., a GPU or AI accelerator) , or an ASIC. In some embodiments, the NT-TRP 172 may actually be a plurality of NT-TRPs that are operating together to serve the ED 110, e.g., through coordinated multipoint transmissions.

[0079] When the NT-TRP 172 is an apparatus (e.g., communication module, modem, chip, or chipset) in a device, it includes at least one processor, and an interface or at least one pin. In this scenario, the transmitter 272 and receiver 257 may be replaced by the interface or at least one pin, wherein the interface or at least one pin is to connect the apparatus (e.g., chip) and other apparatuses (e.g., chip, memory, or bus) . Accordingly, the transmitting information to the T-TRP 170 and / or another NT-TRP 172 and / or ED 110 may be referred as transmitting information to the interface or at least one pin, and receiving information from the T-TRP 170 and / or another NT-TRP 172 and / or ED 110 may be referred as receiving information from the interface or at least one pin. The information may include control signaling and / or data.

[0080] Note that “transmit / receive point (TRP) ” , as used herein, may refer to a T-TRP or a NT-TRP. A T-TRP may alternatively be called a terrestrial network TRP ( “TN TRP” ) and a NT-TRP may alternatively be called a non-terrestrial network TRP ( “NTN TRP” ) . The T-TRP 170, the NT-TRP 172, and / or the ED 110 may include other components, but these have been omitted for the sake of clarity.

[0081] Note that “signaling” , as used herein, may alternatively be called control signaling, control message, control information, or message for simplicity. Signaling between a BS (e.g., the network node 170) and a terminal or sensing device (e.g., ED 110) , or signaling between different terminal or sensing device (e.g., between ED 110i and ED110j) may be carried in physical layer signaling (also called as dynamic signaling) , which is transmitted in a physical layer control channel. For downlink the physical layer signaling may be known as downlink control information (DCI) which is transmitted in a physical downlink control channel (PDCCH) . For uplink, the physical layer signaling may be known as uplink control information (UCI) which is transmitted in a physical uplink control channel (PUCCH) . For sidelink, signaling between different terminals or sensing devices (e.g., between ED 110i and ED110j) may be known as sidelink control information (SCI) which is transmitted in a physical sidelink control channel (PSCCH) . Signaling may be carried in a higher-layer (e.g., higher than physical layer) signaling, which is transmitted in a physical layer data channel, e.g., in a physical downlink shared channel (PDSCH) for downlink signaling, in a physical uplink shared channel (PUSCH) for uplink signaling, and in a  physical sidelink shared channel (PSSCH) for sidelink signaling. Higher-layer signaling may also called static signaling, or semi-static signaling. Higher-layer signaling may be radio resource control (RRC) protocol signaling or media access control –control element (MAC-CE) signaling. Signaling may be included in a combination of physical layer signaling and higher layer signaling.

[0082] It should be noted that in the present disclosure, “information” , when different from “message” , may be carried in one single message, or be carried in more than one separate message.

[0083] One or more steps of the methods provided in this disclosure herein may be performed by corresponding units or modules, according to FIG. 4. FIG. 4 illustrates an example of units or modules in a device or apparatus, such as in the ED 110, in the T-TRP 170, or in the NT-TRP 172. For example, a signal may be transmitted by a transmitting unit or by a transmitting module. A signal may be received by a receiving unit or by a receiving module. A signal may be processed by a processing unit or a processing module. Other steps may be performed by an artificial intelligence (AI) or machine learning (ML) module. The respective units or modules may be implemented using hardware, one or more components or devices that execute software, or a combination thereof. For instance, one or more of the units or modules may be a circuit such as an integrated circuit. Examples of an integrated circuit includes a programmed FPGA, a GPU, or an ASIC. For instance, one or more of the units or modules may be logical such as a logical function performed by a circuit, by a portion of an integrated circuit, or by software instructions executed by a processor. It will be appreciated that where the modules are implemented using software for execution by a processor for example, the modules may be retrieved by a processor, in whole or part as needed, individually or together for processing, in single or multiple instances, and that the modules themselves may include instructions for further deployment and instantiation.

[0084] The transmitting module and receiving module can be implemented as separate modules or in a combined transceiver module.

[0085] Additional details regarding the EDs 110, the T-TRP 170, and the NT-TRP 172 are known to those of skill in the art. As such, these details are omitted here.

[0086] The present disclosure is aimed at devices such as UEs, IoT devices, cars, etc. The type of network scenarios envisioned may include terrestrial TRPs such as base-stations and / or non-terrestrial TRPs such as drones, balloons, high-altitude platform stations (HAPS) , satellites, and any such devices that support radio access technologies such as 5G NR, future 6G, or other technologies.

[0087] For illustrative purposes, specific example embodiments will now be explained in greater detail in conjunction with the figures and above mentioned system, ED and TRP.

[0088] The embodiments set forth herein represent information sufficient to practice the claimed subject matter and illustrate ways of practicing such subject matter. Upon reading the following description in light of the accompanying figures, those of skill in the art will understand the concepts of the claimed subject matter and will recognize applications of these concepts not particularly addressed herein. It should be understood that these concepts and applications fall within the scope of the disclosure and the accompanying claims.

[0089] In a wireless network, transmissions with power saving for network and user equipment (UE) are desired. For power efficient transmission, UEs and / or network may stay in a power saving mode when there is no traffic, for example, being in a sleep cycle, and may start to transmit right way upon arrival of traffic. In one scheme that can be referred to as a one-shot transmission, a UE may wake up from a power saving mode in a sleep cycle according to a discontinuous transmission (DTX) or discontinuous reception (DRX) configuration; listen to and receive, using its lower power transceiver or low radio (LR) , a low-power wake-up signal (LP-WUS) from a base station; and perform DL reception and / or UL transmission, where the LP-WUS may provide a resource scheduling or resource indication for the DL reception and / or UL transmission, and the LP-WUS may also indicate how to proceed with the PDCCH monitoring. However, the LP-WUS can include limited number of bits for the resource scheduling due to its power efficient transmission nature from a low power transceiver at the base station.

[0090] FIG. 5 illustrates an example LP-WUS operation 500. As shown in FIG. 5, the UE can sleep in a power saving state. At symbol 502, the UE can wake-up to monitor LP-WUS signaling from a BS, where the LP-WUS signaling may indicate any traffic scheduling and indicate if the UE should change from LR to a normal transceiver or main radio (MR) . The UE may detect LP-WUS signaling and take an action accordingly based on the indication in the LP-WUS signaling. The action may be DL reception and / or UL transmission. In the illustrated example in FIG. 5, the DL traffic can be transmitted in one or more symbols starting at symbol 504, while the UL traffic can be transmitted at one or more symbols starting at symbol 506. The scheme can be referred to as a one-shot transmission because the UE normally performs data reception or transmission once in accordance with the LP-WUS indication. In some cases, a PDCCH may be transmitted, e.g., at symbol 512 as shown in FIG. 5, to indicate additional DL reception and / or UL transmission. In the illustrated example as shown in FIG. 5, the additional DL reception and / or UL transmission can occur in one or more symbols starting at symbol 514.

[0091] The slot-based scheduling has a fixed scheduling number of symbols for a given numerology and cyclic prefix (CP) length. For example, the slot-based scheduling has a scheduling granularity of 14 symbols for normal cyclic prefix (NCP) or 12 symbols for extended cyclic prefix (ECP) . The number of symbols in a slot is fixed for a given numerology and cyclic prefix (CP) length regardless of application / service types, use case scenarios, and / or numerology options. The slot duration varies over different numerologies, which may require a large number of bits for the resource scheduling of traffic transmission.

[0092] The scheduling operation discussed previously is not flexible. For example, LP-WUS in a power saving operation may be able to carry out limited bits of information for the scheduling indication, therefore, flexible scheduling operation may not be applicable for scheduling using LP-WUS indication. Hence, LP-WUS signaling mechanism may need to be designed in a simplified way in order to simplify the indication details on the resource scheduling.

[0093] In some implementations, a simplified scheduling scheme for LP-WUS indication can be used to improve the power saving operation.

[0094] FIG. 6 illustrates another example LP-WUS operation 600. As shown in FIG. 6, the LP-WUS indication can indicate the following information:

[0095] S_offset: a time-offset representing the duration between a reference time and a start location of a DL time resource allocation. The reference time can be based on a time reference point (e.g., a time reference point 660) , a time of LP-WUS transmission (e.g., the symbol 502) , or a PDCCH occasion that carries out a DCI. In the illustrated example shown in FIG. 6, S_offset 610 is the time-offset between the time reference point 660 and the start of DL traffic at symbol 504.

[0096] L: representing a time length of the DL time resource allocation, e.g., number of symbols with respect to a numerology. In the illustrated example shown in FIG. 6, L 620 represents the length of the DL traffic that starts at symbol 504.

[0097] T_offset: a time-offset representing the duration between a reference time and a start location of a UL time resource allocation. The reference time can be based on a time reference point (e.g., a time reference point 660) , a time of LP-WUS transmission (e.g., the symbol 502) , or a PDCCH occasion that carries out a DCI. Additionally or alternatively, the reference time for T_offset can also be the end of the allocation of DL traffic, which may be applicable when the DL time resource allocation is scheduled. In the illustrated example shown in FIG. 6, T_offset 630 is the time-offset between the time reference point 660 and the end of DL traffic.

[0098] In some cases, the LP-WUS indication can also indicate other information. For example, the LP-WUS indication can indicate whether a second-stage DCI is present or not. In some cases, the LP-WUS may include limited information for indicating resource allocation of the DL and / UL transmission. Thus, additional resource allocation information can be carried in the second-stage DCI. Thus, by indicating whether the second-stage DCI is present, the UE can determine whether to continue to receive the second-stage DCI to receive the additional resource allocation information.

[0099] In another example, the LP-WUS indication can indicate whether a follow-up operation or action after the one-shot transmission (s) is needed. One example of such an operation is whether to monitor PDCCH occasions or not. For example, the LP-WUS can indicate whether the UE needs to monitor PDCCH at subsequent PDCCH occasion (e.g., at  symbol 512) . If the BS will transmit the PDCCH to the UE at symbol 512, the BS can use the LP-WUS to indicates to the UE to monitor the PDCCH occasion. If the BS will not transmit the PDCCH to the UE at symbol 512, the BS can use the LP-WUS to indicates to the UE not to monitor the PDCCH occasion, and the UE can go to sleep to save power.

[0100] In another example, the LP-WUS indication can indicate whether to skip monitoring PDCCH occasions for certain period. In some cases, the LP-WUS is transmitted in configured PDCCH occasions. The UE may wake up at each configured PDCCH occasion to determine whether there is a LP-WUS. In this example, the BS can use the LP-WUS indication to indicate that to the UE that the monitoring can be skipped for a time duration, a number of DRX cycles, or a combination thereof. This enables the UE to go to sleep without waking up in this time duration and save power.

[0101] In another example, the LP-WUS indication can indicate to the UE to change (from LR) to a normal transceiver or main radio (MR) , or to go back to a sleep. In one possible implementation, the UE may sleep in power saving state, and wake-up to monitor LP-WUS from BS, where the LP-WUS may schedule a traffic transmission and indicate that the UE should change from LR to a normal transceiver or main radio (MR) for the following operation or action.

[0102] In some cases, the LP-WUS can carry information that is not explicitly shown in FIG. 6. For example, the LP-WUS can carry information that indicates a time length of the UL time resource allocation (e.g., number of symbols) , and optionally, numerology option, etc.

[0103] A UE may detect LP-WUS after wake-up from a sleep cycle and take an action accordingly based on the LP-WUS signaling. To simplify the LP-WUS signaling, the following operations can be used: the UE may receive a signaling for configuration information comprising numerology, time reference points, control resource set (CORESET) and PDCCH occasions, etc. ; the UE may also receive configuration information of a set of time-frequency resource allocations for DL, a set of time-frequency resource allocations for UL. The configuration can be received via a static signaling or higher-layer signaling such as RRC or MAC-CE, where each time-frequency resource allocation may be provided by using a (unique) resource index; the LP-WUS signaling may use the time-frequency resource (allocation) index (or indices) for DL and / or UL transmission scheduling, thus leading to reduced signaling overhead or an efficient LP-WUS indication.

[0104] The LP-WUS may use a reference time for its scheduling time reference, for example, the reference time can be configured based on a time reference point, where the time reference point can be or configured based on any of a frame, a subframe, a slot, a pre-defined time-stamped reference point or / and a preconfigured time-stamped reference point (e.g., absolute time reference point, relative time reference point, etc. ) . The reference time can be configured based on a CORESET or PDCCH occasion. Moreover or alternatively, CORESET allocation or PDCCH occasion can be configured based on a time reference point, wherein the CORESET allocation or PDCCH occasion can be configured by using any of cell-comm, group common, or UE (User Equipment) specific configuration. A configuration of the CORESET allocations or PDCCH monitor occasions can be decoupled from or independent of a configuration of LP-SS (low-power synchronization signal) for DL timing synchronization.

[0105] In some cases, a time reference point can also be referred to as an alignment point. The alignment point can be used to provide time references for the LP-WUS operations discussed in the disclosure and also time references to other operations, e.g., normal or non-power saving state operations. The alignment point can be defined at a boundary of a frame, subframe, a slot, a symbol, or any other time (e.g., an absolute time or a relative time to a boundary of a frame, subframe, a slot, a symbol or an absolute time) . The alignment point occurs periodically. The alignment point (including the periodicity) can be configured by using cell common, group common, UE specific control or data signals, or any combinations thereof. Additionally or alternatively, the alignment point can be defined according to a specification protocol.

[0106] Some details of the implementations are provided below.

[0107] A) Pre-defined or preconfigured time-frequency resource allocations for DL and UL: In this case, a UE may have one predefined time-frequency resource allocation for DL and one predefined time-frequency resource allocation for UL. The UE may receive a signaling (e.g., semi-static signaling / higher-layer signaling such as RRC and / or MAC-CE) for pre-configuring the one time-frequency resource allocation for DL and the one time-frequency resource allocation for UL. The signaling may further includes a configuration of associated parameters, including resource allocation parameters such  as one or more of the followings: one or more of S_offset, L, or T_offset described previously, a resource allocation of the PDCCH (e.g., the CORESET of the PDCCH) , a PDCCH occasion of the PDCCH (e.g., a time domain such as a symbol location of the PDCCH occasion) , , an indication of whether any second-stage DCI is present, resource allocation of the second-stage DCI, the numerology information (e.g., subcarrier spacing) of the DL resource allocation of the DL resource, the numerology information of the UL resource allocation, the numerology information of the PDCCH, time reference points, a reference time for resource scheduling by LP-WUS signaling.

[0108] B) Pre-configured + dynamic indication: In this case, a set of time-frequency resource allocations for DL and UL, respectively, can be preconfigured. Dynamic indication can be sent to indicate the specific resource allocations to a UE. The UE can receive a signaling (e.g., semi-static signaling / higher-layer signaling such as RRC and / or MAC-CE) for pre-configuring a set of time-frequency resource allocations for DL and a set of time-frequency resource allocations for UL, where time-frequency resources (or resource allocations) are indexed in each set, and a time-frequency resource (allocation) in each set may be assigned a unique index. The signaling can also include a configuration of associated parameters discussed previously.

[0109] The LP-WUS signaling can include an indication to the UE. The indication can indicate whether and / or which of the pre-defined and / or preconfigured DL and / or UL time-frequency resource allocations are active. An active DL / UL allocation indicates that DL / UL traffic is scheduled for UE reception and / or transmission on the scheduled resource. The LP-WUS signaling can include a resource index to indicate one time-frequency resource allocation from the set of time-frequency resource allocations preconfigured for DL and / or a resource index to indicate one time-frequency resource allocation from a set of time-frequency resource allocations preconfigured for U. The LP-WUS signaling can also include an indication to the UE to indicate whether one or more preconfigured PDCCH occasions are to be monitored or not after the one-shot transmission. The LP-WUS can also include indicating to indicate whether to trigger to use MR. The LP-WUS can also indicate other related information for scheduling. For example, the LP-WUS can carry one or more indications indicating power control information. In one example, the LP-WUS can include power control information such as target receiving power, pathloss compensation factor, transmission power control command, and / or other information alike. The LP-WUS can carry one or more indications indicating timing advance information for UL. In one example, the LP-WUS can include the timing advance value. The LP-WUS can also carry indication information to indicate PDCCH (or LP-WUS) monitoring skip information. For example, the LP-WUS can indicating a number of PDCCH occasion to be skipped for monitoring, a number of LP-WUS occasions to be skipped for monitoring, a time duration during which the PDCCH occasions and / or LP-WUS occasions are to be skipped.

[0110] In some implementations, LP-WUS can use the same scheduling format as one in main radio MR such as DCI in a 5G system, where a scheduling message may include more complex indication than the simplified indication described above for time and frequency resource allocations.

[0111] In the following contents, more details of several LP-WUS indication operations are provided according to previous description.

[0112] In some implantations for LP-WUS indication, time-frequency resource allocations for DL and UL are pre-defined or preconfigured. One time-frequency resource allocation for DL and one time-frequency resource allocation for UL can be preconfigured or predefined for a UE. In this case, a UE may have one predefined time-frequency resource allocation for DL and one predefined time-frequency resource allocation for UL. The UE may receive a signaling (e.g., semi-static signaling / higher-layer signaling such as RRC and / or MAC-CE) for pre-configuring the one time-frequency resource allocation for DL and the one time-frequency resource allocation for UL. The signaling may further includes a configuration of associated parameters, including resource allocation parameters such as one or more of the followings: one or more of S_offset, L, or T_offset described previously, a resource allocation of the PDCCH (e.g., the CORESET of the PDCCH) , a PDCCH occasion of the PDCCH, an indication of whether any second-stage DCI is present, resource allocation of the second-stage DCI, the numerology information (e.g., subcarrier spacing) of the DL resource allocation of the DL resource,  the numerology information of the UL resource allocation, the numerology information of the PDCCH, time reference points, a reference time for resource scheduling by LP-WUS signaling.

[0113] The LP-WUS signaling can include an indication to the UE. The indication can indicate whether and / or which of the pre-defined and / or preconfigured DL and / or UL time-frequency resource allocations are active. An active DL / UL allocation indicates that DL / UL traffic is scheduled for UE reception and / or transmission on the scheduled resource. The LP-WUS signaling can include a resource index to indicate one time-frequency resource allocation from the set of time-frequency resource allocations preconfigured for DL and / or a resource index to indicate one time-frequency resource allocation from a set of time-frequency resource allocations preconfigured for U. The LP-WUS signaling can also include an indication to the UE to indicate whether one or more preconfigured PDCCH occasions are to be monitored or not after the one-shot transmission. The LP-WUS can also include indicating to indicate whether to trigger to use MR. The LP-WUS can also indicate other related information for scheduling. For example, the LP-WUS can carry one or more indications indicating power control information. In one example, the LP-WUS can include power control information such as target receiving power, pathloss compensation factor, transmission power control command, and / or other information alike. The LP-WUS can carry one or more indications indicating timing advance information for UL. In one example, the LP-WUS can include the timing advance value. The LP-WUS can also carry indication information to indicate PDCCH (or LP-WUS) monitoring skip information. For example, the LP-WUS can indicating a number of PDCCH occasion to be skipped for monitoring, a number of LP-WUS occasions to be skipped for monitoring, a time duration during which the PDCCH occasions and / or LP-WUS occasions are to be skipped.

[0114] The LP-WUS signaling may be UE specific, group-common, or cell common. The LP-WUS signaling can include indications with a few bits to notify a UE or a group of UEs that whether any DL and / or UL transmission (s) are scheduled, and / or which DL and / or UL transmission (s) are scheduled (an active DL / UL indication) . Moreover, the LP-WUS can include an indication to notify if ongoing PDCCH occasions are to be monitored, or how many PDCCH occasions to skip before starting monitoring again the PDCCH.

[0115] Table 1 shows an example for LP-WUS signaling to use three bits to indicate some of the above notification scenarios. The LP-WUS indication includes 3 bits to indicate whether an DL traffic is active, whether an UL traffic is active, and whether to monitor the PDCCH occasions. In this case, LP-WUS indication can include 3 bits to indicate 8 scenarios. Each scenario is assigned an indication index as shown in 1.

[0116] In 1, one indication index can indicate the following: whether the DL traffic is active (√) or not (x) , whether the UL traffic is active (√) or not (x) , and whether PDCCH occasions are to be monitored (√) or not (x) .

[0117] Other indication mechanisms can be used. In some implementations, each of 3 bits can be used to provide a respective indication. For example, one bit indicates whether the DL traffic is active, one bit indicates whether the DL traffic is active, and one bit indicate whether to monitor the PDCCH.

[0118] By preconfiguring the allocation information (including e.g., time and frequency allocation, offset information such as S-offset, L, T-offset, numerology information, time reference information, and others discussed previously) for DL  traffic, UL traffic, and PDCCH occasions in the power saving state operations, the number of information bits carried in the LP-WUS can be greatly reduced. Instead of carrying a large amount of bits to indicate the resource allocation information discussed previously, only 3 bits are needed in the example described previously. This approach reduces the power consumption for transmitting and receiving the LP-WUS.

[0119] In some implantations for LP-WUS indication, a UE can receive a signaling (e.g., semi-static signaling / higher-layer signaling such as RRC and / or MAC-CE) to preconfigure a set of time-frequency resource allocations for DL and a set of time-frequency resource allocations for UL, wherein time-frequency resources are indexed in each set of time-frequency resource allocations, and a time-frequency resource in each set may be assigned a unique index. The signaling may further includes a configuration of associated parameters, including resource allocation parameters such as one or more of the followings: one or more of S_offset, L, or T_offset described previously, a resource allocation of the PDCCH (e.g., the CORESET of the PDCCH) , a PDCCH occasion of the PDCCH (e.g., a time domain such as a symbol location of the PDCCH occasion) , an indication of whether any second-stage DCI is present, resource allocation of the second-stage DCI, the numerology information (e.g., subcarrier spacing) of the DL resource allocation of the DL resource, the numerology information of the UL resource allocation, the numerology information of the PDCCH, time reference points, a reference time for resource scheduling by LP-WUS signaling.

[0120] In addition to indicating whether the DL traffic and / or UL traffic is active, and whether to monitor PDCCH as discussed previously, the LP-WUS signaling can include indication information indicating one DL time-frequency resource allocation and / or one UL time-frequency resource allocation. The LP-WUS can also include indicating to indicate whether to trigger to use MR. The LP-WUS can also indicate other related information for scheduling. For example, the LP-WUS can carry one or more indications indicating power control information. In one example, the LP-WUS can include power control information such as target receiving power, pathloss compensation factor, transmission power control command, and / or other information alike. The LP-WUS can carry one or more indications indicating timing advance information for UL. In one example, the LP-WUS can include the timing advance value. The LP-WUS can also carry indication information to indicate PDCCH (or LP-WUS) monitoring skip information. For example, the LP-WUS can indicating a number of PDCCH occasion to be skipped for monitoring, a number of LP-WUS occasions to be skipped for monitoring, a time duration during which the PDCCH occasions and / or LP-WUS occasions are to be skipped.

[0121] Table 2 shows an example for resource indication in LP-WUS. In addition to the indication information indicating active DL traffic, active DL, and / or PDCCH occasion monitoring discussed previously (e.g., 3 bits shown in Table 1) , the LP-WUS can also include DL indication index to indicate specific resource allocation (s) for active DL traffic.

[0122] Table 2 example DL resource indication in LP-WUS

[0123] Table 3 shows another example for resource indication in LP-WUS. In addition to the indication information indicating active DL traffic, active DL, and / or PDCCH occasion monitoring discussed previously (e.g., 3 bits shown in Table 1) , the LP-WUS can also include UL indication index to indicate specific resource allocation (s) for active DL traffic.

[0124] Table 3 example UL resource indication in LP-WUS

[0125] As shown in Tables 2 and 3, the LP-WUS signal can further indicate a DL time-frequency resource allocation from the set of 2N time-frequency resource allocations preconfigured for DL and / or a UL time-frequency resource allocation from the set of 2M time-frequency resource allocations preconfigured for UL. M and N each is a positive integer. M and N can be configured by using cell common, group common, or UE specific signaling. In the example, a time-frequency resource (allocation) index is included in the LP-WUS signaling to indicate a time-frequency resource allocation for DL or UL, and two time-frequency resource (allocation) indices are used in the LP-WUS signaling to indicate two time-frequency resource allocations for DL and UL, respectively.

[0126] In one example, when indication index 4 in Table 1 is included in the LP-WUS, it means the DL traffic is active and the UE should receive DL traffic, the UE should monitor the PDCCH occasion, and the UL traffic is inactive. In addition, the LP-WUS further includes DL indication index 1 in Table 2, which indicates the second preconfigured time-frequency resource allocations for DL. Thus, the UE can use the second preconfigured time-frequency resource allocations for DL to receive the DL traffic. In another example, when indication index 7 in Table 1 is included in the LP-WUS, it means the UL is active and the UE should transmit UL traffic, the UE should monitor the PDCCH occasion, and the DL traffic is inactive so the UE does not need to monitor the DL traffic. In addition, the LP-WUS signaling further includes the UL indication index 1 in Table 3, which indicates the second preconfigured time-frequency resource allocations for UL. Thus, the UE can use the second preconfigured time-frequency resource allocations for UL to transmit the UL traffic. In yet another example, when indication index 3 in Table 1 is included in the LP-WUS, it means the UE should receive DL traffic, transmit UL traffic, and monitor the PDCCH occasion. In addition, the LP-WUS further includes DL indication index 1 in Table 2 and UL indication index 1 in Table 3, which indicates the second preconfigured time-frequency resource allocations for DL and the second preconfigured time-frequency resource allocations for UL. Thus, the UE can use the second preconfigured time-frequency resource allocations for DL to receive the DL traffic, and use the second preconfigured time-frequency resource allocations for UL to transmit the UL traffic

[0127] In these examples, additional bits can be needed. The number of additional bits included in the LP-WUS signaling may be dependent on scheduling status of active DL and / or UL traffic, which can be N bits if only DL traffic is active (i.e., being scheduled) , M bits if only UL traffic is active, or N+M bits if both DL and UL traffic are active (i.e., being scheduled) .

[0128] This approach provides some flexibilities in the resource allocation. For example, by preconfiguring a set of DL or UL resources to the UE, the network can dynamically assign one of the preconfigured resource in the set of resources to one UE at a given time. This may help the network to avoid resource collisions when the network may assign resources to different UE simultaneously. In addition, the size of each resource allocation in the set of preconfigured resources may be different, and thus the network can use the size of resource allocation according to the amount of traffic at each scheduling instant and optimize the resource usage of the system. On the other hand, by preconfiguring the set of resources, the LP-WUS only needs to include the index instead of the large amount of bits that specify the allocation of the resources, thus the amount of information bits carried by the LP-WUS is reduced and both transmission and receiving power for the LP-WUS are reduced.

[0129] Tables 1, 2, and 3 are provided as examples configuring the indication bits in the LP-WUS. Other definition or configuration of indication bits can also be used to provide indication for information discussed previously. The configuration can be defined in a specification protocol. Additionally or alternatively, the configuration can be configured through cell common, group common, and / or UE-specific signaling. A resource allocation (e.g., preconfigured UL or DL allocation discussed in Tables 1, 2, or 3) can include time-frequency resource allocations of one or more resource blocks or any other allocations including one or more time units and / or one or more frequency units. The time units can be a symbol, a slot, a subframe, a frame or other time domain allocation units. The frequency units can be a subcarrier, a resource block (RB) , a sub-band, a carrier, or other frequency domain allocation units.

[0130] FIG. 7 illustrates an example power saving mode operation 700. FIG. 7 includes a base station 702 and a UE 704. At 710, the BS 702 transmits configuration to the UE 704. The configuration information can include configuration of one or more parameters discussed previously, e.g., one or more of S_offset, L, or T_offset, a resource allocation of the PDCCH (e.g., the CORESET of the PDCCH) , a PDCCH occasion of the PDCCH (e.g., a time domain such as a symbol location of the PDCCH occasion) , an indication of whether any second-stage DCI is present, resource allocation of the second-stage DCI, the numerology information (e.g., subcarrier spacing) of the DL resource allocation of the DL resource, the numerology information of the UL resource allocation, the numerology information of the PDCCH, time reference points, a reference time for resource scheduling by LP-WUS signaling.

[0131] In some cases, the configuring can include one time-frequency resource allocation for DL and one time-frequency resource allocation for UL. Alternatively or additionally, the configuring can include a set of time-frequency resource allocations for DL and a set of time-frequency resource allocations for UL.

[0132] The configuration can be sent using cell common, group common, or UE specific signaling. The configuration can be sent using RRC and / or MAC-CE. The configuration can be sent in one or more messages.

[0133] At 720, the BS 702 sends the LP-WUS to the UE 704. The UE can be in a power saving mode when receiving the LP-WUS. The LP-WUS can include indication information indicate whether the DL is active, whether the UL is active, and / or whether to monitor the PDCCH. In some cases, the LP-WUS can include information indicating a particular DL or UL resource allocation among the set of preconfigured DL or UL resources to be used to receive the DL traffic or to transmit the UL traffic.

[0134] In some cases, the LP-WUS can also include indicating to indicate whether to trigger to use MR, power control information, timing advance information for UL, and / or PDCCH (or LP-WUS) monitoring skip information.

[0135] Upon receiving the LP-WUS, the UE 704 and the BS 702 can communicate according to the LP-WUS. For example, if the LP-WUS indicates that a DL traffic is active, the BS 702 can send the DL traffic and the UE 704 can receive the DL traffic accordingly. If the LP-WUS indicates that an UL traffic is active, the UE 704 can transmit the UL traffic and the BS 702 can receive the UL traffic accordingly. If the LP-WUS indicates to monitor the PDCCH, the UE 704 can proceed to monitor the PDCCH. If the LP-WUS indicates not to monitor the PDCCH, the UE 704 go to sleep after processing an indication from the LP-WUS.

[0136] In some aspects of the present disclosure, there is provided an apparatus / chipset system comprising means (e.g., at least one processor) to implement a method implemented by (or at) a UE of the present disclosure. The apparatus / chipset system may be the UE (that is, a terminal device) or a module / component in the UE. In details, the at least one processor may execute instructions stored in a computer-readable medium to implement the method.

[0137] In some aspects of the present disclosure, there is provided an apparatus / chipset system comprising means (e.g., at least one processor) to implement the method implemented by (or at) a network device (e.g., base station) of the present disclosure. The apparatus / chipset system may be the network device or a module / component in the network device. In details, the at least one processor may execute instructions stored in a computer-readable medium to implement the method. In some aspects of the present disclosure, there is provided a system comprising at least one of an apparatus in (or at) a UE of the present disclosure, or an apparatus in (or at) a network device of the present disclosure.

[0138] In some aspects of the present disclosure, there is provided a method performed by a system comprising at least one of an apparatus in (or at) a UE of the present disclosure, and an apparatus in (or at) a network device of the present disclosure.

[0139] In some aspects of the present disclosure, there is provided a computer program comprising instructions. The instructions, when executed by a processor, may cause the processor to implement a method of the present disclosure.

[0140] In some aspects of the present disclosure, there is provided a non-transitory computer-readable medium storing instructions, the instructions, when executed by a processor, may cause the processor to implement a method of the present disclosure.

[0141] The solutions described in the disclosure is applicable to a next generation (e.g., sixth generation (6G) or later) network, or a legacy (e.g., 5G, 4G, 3G, or 2G) network.

[0142] It will be appreciated that any module, component, or device disclosed herein that executes instructions may include, or otherwise have access to, a non-transitory computer / processor readable storage medium or media for storage of information, such as computer / processor readable instructions, data structures, program modules and / or other data. A non-exhaustive list of examples of non-transitory computer / processor readable storage media includes magnetic cassettes, magnetic tape, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, optical disks such as compact disc read-only memory (CD-ROM) , digital video discs or digital versatile discs (i.e., DVDs) , Blu-ray DiscTM, or other optical storage, volatile and non-volatile, removable and non-removable media implemented in any method or technology, random-access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM) , flash memory or other memory technology. Any such non-transitory computer / processor storage media may be part of a device / apparatus or accessible or connectable thereto. Computer / processor readable / executable instructions to implement a method, an application or a module described herein may be stored or otherwise held by such non-transitory computer / processor readable storage media.

[0143] It could be noted that the message in the disclosure could be replaced with information, which may be carried in one single message, or be carried in more than one separate message.

[0144] Without special noting, the terms “apparatus” and “device” are used interchangeably, and the terms “identity” and “identifier” are used interchangeably.

[0145] In the disclosure, the word “a” or “an” when used in conjunction with the term “comprising” or “including” in the claims and / or the specification may mean “one” , but it is also consistent with the meaning of “one or more” , “at least one” , and “one or more than one” unless the content clearly dictates otherwise. Similarly, the word “another” may mean at least a second or more unless the content clearly dictates otherwise.

[0146] In the disclosure, the words “first” , “second” , etc., when used before a same term (e.g., ED, or an operating step) does not mean an order or a sequence of the term. For example, the “first ED” and the “second ED” , means two different EDs without specially indicated, and similarly, the “first step” and the “second step” means two different operating steps without specially indicated, but does not mean the first step has to happen before the second step. The real order depends on the logic of the two steps.

[0147] The terms “coupled” , “coupling” , or “connected” , as used herein, can have several different meanings depending on the context in which these terms are used. For example, as used herein, the terms coupled, coupling, or connected can indicate that two elements or devices are directly connected to one another or connected to one another through one or more intermediate elements or devices via a mechanical element depending on the particular context.

[0148] Note that the expression “at least one of A or B” , as used herein, is interchangeable with the expression “A and / or B” . It refers to a list in which you may select A or B or both A and B. Similarly, “at least one of A, B, or C” , as used herein, is interchangeable with “A and / or B and / or C” or “A, B, and / or C” . It refers to a list in which you may select: A or B or C, or both A and B, or both A and C, or both B and C, or all of A, B and C. The same principle applies for longer lists having a same format.

[0149] The present disclosure encompasses various embodiments, including not only method embodiments, but also other embodiments such as apparatus embodiments and embodiments related to non-transitory computer readable storage media. Embodiments may incorporate, individually or in combinations, the features disclosed herein.

[0150] The terms “receive” , “detect” , and “decode” as used herein can have several different meanings depending on the context in which these terms are used. For example, without special note, the term “receive” may indicate that information (e.g., DCI, or MAC-CE, RRC signaling or TB) is received successfully by the receiving node, which means the receiving side correctly detects and decodes it. In this scenario, “receive” may cover “detect” and “decode” or may indicate the same thing, e.g., “receive paging” means decoding paging correctly and obtaining the paging successfully, accordingly, “the receiving side does not receive paging” means the receiving side does not detect and / or decode the paging. “Paging is  not received” means the receiving side tries to detect and / or decode the paging, but does not obtain the paging successfully. The term “receive” may sometimes indicate that a signal arrives at the receiving side, but does not mean the information in the signal is detected and decoded correctly. The receiving side needs to perform detecting and decoding on the signal to obtain the information carried in the signal. In this scenario, “receive” , “detect” , and “decode” may indicate different procedures at the receiving side to obtain the information. In the present disclosure, the terms “send” and “transmit” may be used interchangeably in embodiments of this application.

[0151] Although this disclosure refers to illustrative embodiments, this is not intended to be construed in a limiting sense. Various modifications and combinations of the illustrative embodiments, as well as other embodiments of the disclosure, will be apparent to persons skilled in the art upon reference to the description. When combining two or more embodiments, not all the features in the embodiments to be combined are necessary for the combination.

[0152] Features disclosed herein in the context of any particular embodiments may also or instead be implemented in other embodiments. Method embodiments, for example, may also, or instead, be implemented in apparatus, system, and / or computer program product embodiments. In addition, although embodiments are described primarily in the context of methods and apparatus, other implementations are also contemplated, as instructions stored on one or more non-transitory computer-readable media, for example. Such media could store programming or instructions to perform any of various methods consistent with the present disclosure.

Claims

1.A method comprising:receiving, a low-power wake-up signal (LP-WUS) , wherein the LP-WUS carries a first indication indicating at least one of whether a downlink (DL) resource allocation is active, whether an uplink (UL) resource allocation is active, or whether to monitor a physical downlink control channel (PDCCH) ; andcommunicating with a second node according to the LP-WUS.2.The method of claim 1, wherein at least one of a first time offset associated with the DL resource allocation, a time duration associated with the DL resource allocation, or a second time offset associated with the UL resource allocation is pre-configured.3.The method of claim 1 or 2, wherein at least one of a resource allocation of the PDCCH, a PDCCH occasion of the PDCCH, an indication wherein a second-stage downlink control information (DCI) is present, numerology information of the DL resource allocation, numerology information of the UL resource allocation, numerology information of the PDCCH, or an alignment point is pre-configured.4.The method of any one of claims 1-3, wherein a number of bits in the first indication carried by the LP-WUS is 3.5.The method of any one of claims 1-4, wherein the LP-WUS carries a second indication indicating at least one of the DL resource allocation or the UL resource allocation.6.The method of claim 5, wherein the second indication comprises at least one of an index representing the DL resource allocation, or an index representing the UL resource allocation, wherein the DL resource allocation belongs to a set of pre-configured DL resource allocation, the UL resource allocation belongs to a set of pre-configured UL resource allocation.7.The method of claim 6, wherein the set of pre-configured DL resources or the set of pre-configured UL resources are indicated in a cell-common, group-common or user equipment (UE) specific control signaling.8.The method of any one of claims 1-7, wherein the LP-WUS carries a third indication indicating at least one of a trigger to use main radio (MR) , power control information, timing advance information for UL, or monitoring skip information.9.A method comprising:transmitting, a low-power wake-up signal (LP-WUS) , wherein the LP-WUS carries a first indication indicating at least one of whether a downlink (DL) resource allocation is active, whether an uplink (UL) resource allocation is active, or whether to monitor a physical downlink control channel (PDCCH) ; andcommunicating with a second node according to the LP-WUS.10.The method of claim 9, wherein at least one of a first time offset associated with the DL resource allocation, a time duration associated with the DL resource allocation, or a second time offset associated with the UL resource allocation is pre-configured.11.The method of claim 9 or 10, wherein at least one of a resource allocation of the PDCCH, a PDCCH occasion of the PDCCH, an indication of whether a second-stage downlink control information (DCI) is present, numerology information of the DL resource allocation, numerology information of the UL resource allocation, numerology information of the PDCCH, or an alignment point is pre-configured.12.The method of any one of claims 9-11, wherein a number of bits in the first indication carried by the LP-WUS is 3.13.The method of any one of claims 9-12, wherein the LP-WUS carries a second indication indicating at least one of the DL resource allocation or the UL resource allocation.14.The method of claim 13, wherein the second indication comprises at least one of an index representing the DL resource allocation, or an index representing the UL resource allocation, wherein the DL resource allocation belongs to a set of pre-configured DL resources allocation, or the UL resource allocation belongs to a set of pre-configured UL resources allocation.15.The method of claim 14, wherein the set of pre-configured DL resources or the set of pre-configured UL resources are indicated in a cell-common, group-common or user equipment (UE) specific control signaling.16.The method of any one of claims 9-15, wherein the LP-WUS carries a third indication indicating at least one of a trigger to use main radio (MR) , power control information, timing advance information for UL, or monitoring skip information.17.A communication apparatus, configured to perform the method according to any one of claims 1 to 16.18.The communication apparatus of claim 17, comprising:a transceiver module configured to:receive, a low-power wake-up signal (LP-WUS) , wherein the LP-WUS carries a first indication indicating at least one of whether a downlink (DL) resource allocation is active, whether an uplink (UL) resource allocation is active, or whether to monitor a physical downlink control channel (PDCCH) ; andcommunicate with a second node according to the LP-WUS.19.The communication apparatus of claim 17, comprising:a transceiver module configured to:transmit, a low-power wake-up signal (LP-WUS) , wherein the LP-WUS carries indication indicating at least one of whether a downlink (DL) resource allocation is active, whether an uplink (UL) resource allocation is active, or whether to monitor a physical downlink control channel (PDCCH) ; andcommunicate with a second node according to the LP-WUS.20.The communication apparatus of claim 17, comprising:an interface circuit is configured to:receive, a low-power wake-up signal (LP-WUS) , wherein the LP-WUS carries a first indication indicating at least one of whether a downlink (DL) resource allocation is active, whether an uplink (UL) resource allocation is active, or whether to monitor a physical downlink control channel (PDCCH) ; andcommunicate with a second node according to the LP-WUS.21.The communication apparatus of claim 17, comprising:an interface circuit is configured to:transmit, a low-power wake-up signal (LP-WUS) , wherein the LP-WUS carries a first indication indicating at least one of whether a downlink (DL) resource allocation is active, whether an uplink (UL) resource allocation is active, or whether to monitor a physical downlink control channel (PDCCH) ; andcommunicate with a second node according to the LP-WUS.22.The communication apparatus of claim 20 or claim 21, wherein the interface circuit comprises one or more transceivers.23.An apparatus comprising:one or more processors; andone or more memories storing instructions which, when executed by the one or more processors, cause the apparatus to perform the method of any one of claims 1 to 16.24.A communication system, wherein the communication system comprises a first communication apparatus configured to perform the method of any one of claims 1 to 8 and a second communication apparatus configured to perform the method of any one of claims 9 to 16.25.A non-transitory computer-readable storage medium having instructions stored thereon which, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform the method of any one of claims 1 to 16.

Citation Information

Patent Citations

  • Connected mode power saving method and apparatus using low power wake

    CN117354901A

  • Communication processing method, terminal, network equipment, device, system and medium

    CN117751633A

  • Wake up radio and wakeup signaling

    US20240098642A1