Devices, methods, and medium for communication

By optimizing LP-WUS MO configurations for PDCCH monitoring outside DRX on-duration, the solution addresses inefficiencies in LP-WUS resource management, achieving reduced power consumption and complexity in RRC states.

WO2026011352A1PCT designated stage Publication Date: 2026-01-15NEC CORP +1
View PDF 2 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/104780
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-07-10
Publication Date
2026-01-15

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing technologies lack clear details on resource configuration and UE behaviors for Low Power Wake-Up Signal (LP-WUS) monitoring occasions, leading to inefficiencies in power consumption and complexity in RRC CONNECTED and RRC IDLE/INACTIVE states.

Method used

A terminal device receives DRX and LP-WUS configurations to determine time domain MOs, initiating PDCCH monitoring in an active window outside the DRX on-duration upon detecting LP-WUS, thereby optimizing LP-WUS MO configurations and reducing complexity and overhead.

Benefits of technology

This approach reduces power consumption and complexity by enabling efficient PDCCH monitoring through optimized LP-WUS MO configurations, enhancing power savings and latency reduction in RRC states.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024104780_15012026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024104780_15012026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Example embodiments of the present disclosure relate to devices, methods, and computer storage medium for communication. In the solution, a terminal device may receive a DRX configuration and an LP-WUS configuration from a network device; the terminal device determines time domain configuration information of a plurality of LP-WUS MOs associated with the DRX configuration; and further starts monitoring PDCCH in an active window based on receiving an LP-WUS in a first MO. As such, an LP-WUS detected in a first MO among a plurality of MOs associated with the DRX configuration may be used for triggering PDCCH monitoring in an active window, e.g., the active window is started outside a DRX on-duration. Therefore, configuration information of MOs can be determined and supported by the LP-WUS configuration, accordingly the complexity and overhead can be reduced.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

DEVICES, METHODS, AND MEDIUM FOR COMMUNICATIONFIELD

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

[0002] Several technologies have been proposed for power saving of a terminal device. A study item for low power wake-up signal (LP-WUS) was discussed in new radio (NR) release 18 (Rel-18) of the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . This study item intends to study and evaluate techniques of low power signal and low power wake-up receiver, to enable extreme low power consumption and low wake-up latency, mainly in RRC idle / inactive state. A work item of LP-WUS continues being studied in release 19 (Rel-19) . An LP-WUS signal will be introduced into NR system, and is used to wake up the UE’s main radio (MR) which is staying in a sleep mode.

[0003] Bothe RRC CONNCETED and RRC IDEL / INACTIVE are supported the LP-WUS. In RRC CONNECTED, LP-WUS is used to trigger physical downlink control channel (PDCCH) monitoring for a UE, details of which are still to be studied.SUMMARY

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

[0005] In a first aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises at least one processor configured to cause the terminal device at least to: receive, from a network device, a discontinuous reception (DRX) configuration and an LP-WUS configuration, wherein the DRX configuration comprises a first periodicity and a first offset for determining a starting time of a DRX on-duration, and the LP-WUS configuration is used for determining a plurality of LP-WUS monitoring occasions (MO) ; determine time domain configuration information of the plurality of LP-WUS MOs associated with the DRX configuration; and in accordance with a determination that an LP-WUS is received in a first MO of the plurality of LP-WUS MOs, start monitoring physical downlink control channel  (PDCCH) in an active window based on the first MO, wherein the active window is started outside the DRX on-duration.

[0006] In a second aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises at least one processor configured to cause the terminal device at least to: receive, from a network device, a first LP-WUS configuration and a second LP-WUS configuration, wherein the first LP-WUS configuration is used for determining a first set of LP-WUS MOs associated with DRX on-duration, the second LP-WUS configuration is used for determining a second set of LP-WUS MOs associated with an active window for PDCCH monitoring; and in accordance with a determination that a first MO in the first set of LP-WUS MOs and a second MO in the second set of LP-WUS MOs are within a same time duration, determine one of the first MO or the second MO for detecting LP-WUS.

[0007] In a third aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises at least one processor configured to cause the terminal device at least to: receive, from a network device, an LP-WUS configuration, wherein the LP-WUS configuration is used for determining a plurality of LP-WUS MOs; in accordance with a determination that an LP-WUS is detected in an MO in the plurality of LP-WUS MOs, determine an active window for PDCCH monitoring; and determine a set of MOs based on the active window, wherein the terminal device does not monitor LP-WUS in the set of MOs.

[0008] In a fourth aspect, there is provided a network device. The network device comprises at least one processor configured to cause the network device at least to: transmit, to a terminal device, a DRX configuration and an LP-WUS configuration, wherein the DRX configuration comprises a first periodicity and a first offset for determining a starting time of a DRX on-duration, and the LP-WUS configuration is used for determining a plurality of LP-WUS MOs; determine time domain configuration information of the plurality of LP-WUS MOs associated with the DRX configuration; and transmit, to the terminal device, an LP-WUS in a first MO in the plurality of LP-WUS MOs, for triggering the terminal device to monitor PDCCH in an active window, wherein the active window is started outside the DRX on-duration.

[0009] In a fifth aspect, there is provided a network device. The network device comprises at least one processor configured to cause the network device at least to: transmit, to a terminal device, a first LP-WUS configuration and a second LP-WUS configuration, wherein the first LP-WUS configuration is used for determining a first set of LP-WUS MOs  associated with DRX on-duration, the second LP-WUS configuration is used for determining a second set of LP-WUS MOs associated with an active window for PDCCH monitoring; and in accordance with a determination that a first MO in the first set of LP-WUS MOs and a second MO in the second set of LP-WUS MOs are within a same time duration, determine one of the first MO or the second MO for transmitting LP-WUS.

[0010] In a sixth aspect, there is provided a method of communication. The method comprises: receiving, at a terminal device from a network device, a DRX configuration and an LP-WUS configuration, wherein the DRX configuration comprises a first periodicity and a first offset for determining a starting time of a DRX on-duration, and the LP-WUS configuration is used for determining a plurality of LP-WUS MOs; determining time domain configuration information of the plurality of LP-WUS MOs associated with the DRX configuration; and in accordance with a determination that an LP-WUS is received in a first MO of the plurality of LP-WUS MOs, starting monitoring PDCCH in an active window based on the first MO, wherein the active window is started outside the DRX on-duration.

[0011] In a seventh aspect, there is provided a method of communication. The method comprises: receiving, at a terminal device from a network device, a first LP-WUS configuration and a second LP-WUS configuration, wherein the first LP-WUS configuration is used for determining a first set of LP-WUS MOs associated with DRX on-duration, the second LP-WUS configuration is used for determining a second set of LP-WUS MOs associated with an active window for PDCCH monitoring; and in accordance with a determination that a first MO in the first set of LP-WUS MOs and a second MO in the second set of LP-WUS MOs are within a same time duration, determining one of the first MO or the second MO for detecting LP-WUS.

[0012] In an eighth aspect, there is provided a method of communication. The method comprises: receiving, at a terminal device from a network device, an LP-WUS configuration, wherein the LP-WUS configuration is used for determining a plurality of LP-WUS MOs; in accordance with a determination that an LP-WUS is detected in an MO in the plurality of LP-WUS MOs, determining an active window for PDCCH monitoring; and determining a set of MOs based on the active window, wherein the terminal device does not monitor LP-WUS in the set of MOs.

[0013] In a ninth aspect, there is provided a method of communication. The method comprises: transmitting, at a network device to a terminal device, a DRX configuration and  an LP-WUS configuration, wherein the DRX configuration comprises a first periodicity and a first offset for determining a starting time of a DRX on-duration, and the LP-WUS configuration is used for determining a plurality of LP-WUS MOs; determining time domain configuration information of the plurality of LP-WUS MOs associated with the DRX configuration; and transmitting, to the terminal device, an LP-WUS in a first MO in the plurality of LP-WUS MOs, for triggering the terminal device to monitor PDCCH in an active window, wherein the active window is started outside the DRX on-duration.

[0014] In a tenth aspect, there is provided a method of communication. The method comprises: transmitting, at a network device to a terminal device, a first LP-WUS configuration and a second LP-WUS configuration, wherein the first LP-WUS configuration is used for determining a first set of LP-WUS MOs associated with DRX on-duration, the second LP-WUS configuration is used for determining a second set of LP-WUS MOs associated with an active window for PDCCH monitoring; and in accordance with a determination that a first MO in the first set of LP-WUS MOs and a second MO in the second set of LP-WUS MOs are within a same time duration, determining one of the first MO or the second MO for transmitting LP-WUS.

[0015] In an eleventh aspect, there is provided a computer readable medium having instructions stored thereon, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to carry out the method according to the sixth or the tenth aspect above.

[0016] It is to be understood that the summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0017] Through the more detailed description of some example embodiments of the present disclosure in the accompanying drawings, the above and other objects, features and advantages of the present disclosure will become more apparent, wherein:

[0018] FIG. 1 illustrates an example communication network in which some embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0019] FIG. 2 illustrates an example schematic of DRX cycle;

[0020] FIG. 3 illustrates a signalling chart illustrating communication process in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0021] FIG. 4A illustrates an example schematic for a starting time of a DRX on-duration in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0022] FIG. 4B illustrates an example schematic for a plurality of LP-WUS MOs in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0023] FIG. 4C illustrates an example schematic for a time domain relation of an MO and a DRX on-duration in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0024] FIG. 4D illustrates an example schematic for a time domain relation of an MO and a DRX on-duration in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0025] FIG. 5 illustrates a signalling chart illustrating communication process in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0026] FIGS. 6A-6D illustrate some example schematics of MOs based on the first and second LP-WUS configurations in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0027] FIG. 7 illustrates a signalling chart illustrating communication process in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0028] FIGS. 8A-8B illustrate some example schematics of a set of skipped MOs in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0029] FIG. 9 illustrates a signalling chart illustrating communication process in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0030] FIG. 10 illustrates an example schematic for miss-detection of LP-WUSs in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0031] FIG. 11 illustrates a flowchart of an example method implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0032] FIG. 12 illustrates a flowchart of an example method implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0033] FIG. 13 illustrates a flowchart of an example method implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0034] FIG. 14 illustrates a flowchart of an example method implemented at a network  device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0035] FIG. 15 illustrates a flowchart of an example method implemented at a network device in accordance with some embodiments of the present disclosure; and

[0036] FIG. 16 illustrates a simplified block diagram of a device that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure.

[0037] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0038] Principle of the present disclosure will now be described with reference to some example embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. Embodiments described herein can be implemented in various manners other than the ones described below.

[0039] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0040] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an embodiment, ” “an example embodiment, ” and the like indicate that the embodiment described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases are not necessarily referring to the same embodiment. Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0041] It shall be understood that although the terms “first” and “second” etc. may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another. For example, a first element could be termed a second element, and similarly, a second element could be termed a first element, without departing from the scope of example embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0042] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0043] In some examples, values, procedures, or apparatus are referred to as “best, ” “lowest, ” “highest, ” “minimum, ” “maximum, ” or the like. It will be appreciated that such descriptions are intended to indicate that a selection among many used functional alternatives can be made, and such selections need not be better, smaller, higher, or otherwise preferable to other selections.

[0044] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards or technologies, such as New Radio (NR) , Long Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced (LTE-A) , Code Divided Multiple Address (CDMA) , Frequency Divided Multiple Address (FDMA) , Time Divided Multiple Address (TDMA) , Frequency Divided Duplexer (FDD) , Time Divided Duplexer (TDD) , Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) , Orthogonal Frequency Divided Multiple Access (OFDMA) , cdma2000, Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , High-Speed Packet Access (HSPA) , Global System for Mobile Communications (GSM) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) and so on. Furthermore, the communications between a terminal device and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including, but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) , 5.5G, 5G-Advanced networks, beyond 5G (B5G) , the sixth generation (6G) communication protocols, wireless local network communication protocols such as Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 and the like, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. The techniques described herein may be used for the wireless networks and radio technologies mentioned above as well as other wireless networks and radio technologies. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will of  course also be future type communication technologies and systems with which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned system.

[0045] As used herein, the term “terminal device” refers to any device having wireless or wired communication capabilities. Examples of terminal device include, but not limited to, user equipment (UE) , personal computers, desktops, mobile phones, cellular phones, smart phones, personal digital assistants (PDAs) , portable computers, tablets, wearable devices, internet of things (IoT) devices, Ultra-reliable and Low Latency Communications (URLLC) devices, Internet of Everything (IoE) devices, machine type communication (MTC) devices, device on vehicle for V2X communication where X means pedestrian, vehicle, or infrastructure / network, devices for Integrated Access and Backhaul (IAB) , Space borne vehicles or Air borne vehicles in Non-terrestrial networks (NTN) including Satellites and High Altitude Platforms (HAPs) encompassing Unmanned Aircraft Systems (UAS) , eXtended Reality (XR) devices including different types of realities such as Augmented Reality (AR) , Mixed Reality and Virtual Reality (VR) , the unmanned aerial vehicle (UAV) commonly known as a drone which is an aircraft without any human pilot, devices on high speed train (HST) , or image capture devices such as digital cameras, sensors, gaming devices, music storage and playback appliances, or Internet appliances enabling wireless or wired Internet access and browsing and the like. The ‘terminal device’ can further has ‘multicast / broadcast’ feature, to support public safety and mission critical, V2X applications, transparent IPv4 / IPv6 multicast delivery, IPTV, smart TV, radio services, software delivery over wireless, group communications and IoT applications. It may also be incorporated one or multiple Subscriber Identity Module (SIM) as known as Multi-SIM. The term “terminal device” can be used interchangeably with a UE, a mobile station, a subscriber station, a mobile terminal, a user terminal or a wireless device.

[0046] As used herein, the term “network device” refers to a device which is capable of providing or hosting a cell or coverage where terminal devices can communicate. Examples of a network device include, but not limited to, a satellite, an unmanned aerial systems (UAS) platform, a Node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a next generation NodeB (gNB) , a transmission reception point (TRP) , a remote radio unit (RRU) , a radio head (RH) , a remote radio head (RRH) , an IAB node, a low power node such as a femto node, a pico node, a reconfigurable intelligent surface (RIS) , and the like.

[0047] In one embodiment, the terminal device may be connected with a first network  device and a second network device. One of the first network device and the second network device may be a master node (MN) and the other one may be a secondary node (SN) . The first network device and the second network device may use different radio access technologies (RATs) . In one embodiment, the first network device may be a first RAT device and the second network device may be a second RAT device. In one embodiment, the first RAT device is eNB and the second RAT device is gNB. Information related with different RATs may be transmitted to the terminal device from at least one of the first network device and the second network device. In one embodiment, first information may be transmitted to the terminal device from the first network device and second information may be transmitted to the terminal device from the second network device directly or via the first network device. In one embodiment, information related with configuration for the terminal device configured by the second network device may be transmitted from the second network device via the first network device. Information related with reconfiguration for the terminal device configured by the second network device may be transmitted to the terminal device from the second network device directly or via the first network device.

[0048] The terminal device or the network device may have Artificial intelligence (AI) or machine learning capability. It generally includes a model which has been trained from numerous collected data for a specific function, and can be used to predict some information.

[0049] The terminal device or the network device may work on several frequency ranges, e.g. frequency range 1 (FR1) (410 MHz –7125 MHz) , frequency range 2 (FR2) (24.25GHz to 71GHz) , frequency band larger than 100GHz as well as Tera Hertz (THz) . It can further work on licensed / unlicensed / shared spectrum. The terminal device may have more than one connection with the network device under Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC) application scenario. The terminal device or the network device can work on full duplex, flexible duplex and cross division duplex modes.

[0050] The embodiments of the present disclosure may be performed in test equipment, e.g., signal generator, signal analyzer, spectrum analyzer, network analyzer, test terminal device, test network device, or channel emulator.

[0051] The embodiments of the present disclosure may be performed according to any generation communication protocols either currently known or to be developed in the future. Examples of the communication protocols include, but not limited to, the 1G, 2G, 2.5G, 2.75G, 3G, 4G, 4.5G, 5G, 5.5G, 5G-Advanced networks, or 6G networks.

[0052] The term “circuitry” used herein may refer to hardware circuits and / or combinations of hardware circuits and software. For example, the circuitry may be a combination of analog and / or digital hardware circuits with software / firmware. As a further example, the circuitry may be any portions of hardware processors with software including digital signal processor (s) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a terminal device or a network device, to perform various functions. In a still further example, the circuitry may be hardware circuits and or processors, such as a microprocessor or a portion of a microprocessor, that requires software / firmware for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation. As used herein, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (s) or a portion of a hardware circuit or processor (s) and its (or their) accompanying software and / or firmware.

[0053] As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. The term “includes” and its variants are to be read as open terms that mean “includes, but is not limited to. ” The term “based on” is to be read as “based at least in part on. ” The term “one embodiment” and “an embodiment” are to be read as “at least one embodiment. ” The term “another embodiment” is to be read as “at least one other embodiment. ” The terms “first, ” “second, ” and the like may refer to different or same objects. Other definitions, explicit and implicit, may be included below.

[0054] In some examples, values, procedures, or apparatus are referred to as “best, ” “lowest, ” “highest, ” “minimum, ” “maximum, ” or the like. It will be appreciated that such descriptions are intended to indicate that a selection among many used functional alternatives can be made, and such selections need not be better, smaller, higher, or otherwise preferable to other selections.

[0055] A work item of LP-WUS is ongoing in Rel-19. An LP-WUS will be introduced into the NR system which is used to wake up a UE whose MR is staying in a sleep mode. Power consumption of UE MR can be saved because it can stay in the sleep mode in a relatively long time.

[0056] Both RRC CONNECTED and RRC IDLE / INACTIVE are studied to support the LP-WUS. In RRC CONNECTED, LP-WUS is used to trigger the PDCCH monitoring for a UE. UE may be configured with one or more monitoring occasions (MOs) for LP-WUS, if an LP-WUS is detected and the LP-WUS indicates to the UE to start PDCCH monitoring,  UE may start PDCCH monitoring, e.g., UE may start a timer and monitor PDCCH when the timer is running. Since LP-WUS monitoring has lower power consumption than the legacy wake-up signal, more power saving gain can be achieved. However, the details of resource configuration of LP-WUS MO (s) and the related UE behaviors are still not clear.

[0057] Embodiments of the present disclosure provide a solution of communication. In the solution, a terminal device may receive a DRX configuration and an LP-WUS configuration; the terminal device determines time domain configuration information of a plurality of LP-WUS MOs associated with the DRX configuration; and further starts monitoring PDCCH in an active window based on receiving an LP-WUS in a first MO. As such, an LP-WUS detected in a first MO among a plurality of MOs associated with the DRX configuration may be used for triggering PDCCH monitoring in an active window, where the active window is started outside a DRX on-duration. Therefore, configuration information of MOs can be determined and supported by the LP-WUS configuration, accordingly the complexity and overhead may be reduced. Principles and implementations of the present disclosure will be described in detail below with reference to the figures.

[0058] FIG. 1 illustrates an example communication network 100 in which some embodiments of the present disclosure can be implemented. The communication network 100 may also be called as a network environment, a network system, a communication system, a communication environment, or the like, the present disclosure does not limit this aspect. The communication network 100 includes a network device 110 and a terminal device 120 which may communicate with each other. The communication network 100 may also include a core network (CN) which may involve a variety of network functions or entities.

[0059] In the communication network 100, the network device 110 and the terminal device 120 can communicate data and control information to each other, and the communications in the communication network may be implemented according to any proper communication protocol (s) .

[0060] Embodiments of the present disclosure can be applied to any suitable scenarios. For example, embodiments of the present disclosure can be implemented at reduced capability NR devices. Alternatively, embodiments of the present disclosure can be implemented in one of the followings: NR multiple-input and multiple-output (MIMO) , NR sidelink enhancements, NR systems with frequency above 52.6GHz, an extending NR operation up to 71GHz, narrow band-Internet of Thing (NB-IOT)  / enhanced Machine Type  Communication (eMTC) over non-terrestrial networks (NTN) , NTN, UE power saving enhancements, NR coverage enhancement, NB-IoT and LTE-MTC, Integrated Access and Backhaul (IAB) , NR Multicast and Broadcast Services, or enhancements on Multi-Radio Dual-Connectivity.

[0061] It is to be understood that the numbers of devices and their connection relationships and types shown in FIG. 1 are only for the purpose of illustration without suggesting any limitation. For example, there may be multiple terminal devices connecting to the network device 110, for example the network 100 may include any suitable numbers of devices adapted for implementing embodiments of the present disclosure.

[0062] In some example embodiments, the terminal device 120 may be equipped with an LP-WUR and an MR, where the LP-WUR is used to receive the LP signal, and where the MR is used to transmit / receive other channel or signal other than the LP signal. For ease of description, the channel or signal transmitted / received by the MR may be referred to as an MR signal, including but not limited to receiving physical downlink control channel (PDCCH) , physical downlink shared channel (PDSCH) , synchronization signal block (SSB) , or transmitting physical uplink control channel (PUCCH) , physical uplink shared channel (PUSCH) , sounding reference signal (SRS) , etc.

[0063] In some embodiments, the terminal device 120 may be in a main mode to receive the MR signal. In some embodiments, the terminal device 120 may be in a low power mode to receive the LP signal. In some embodiments, the terminal device 120 may receive the MR signal and the LP signal at a same time, e.g., both the MR and the LP-MUR are activated / enabled.

[0064] In some embodiments, the terminal device 120 may be in a main mode. The terminal device 120 may receive / transmit normal DL / UL transmission (e.g., PDSCH, PDCCH, PUSCH, PUCCH, etc. ) in the main mode with a main radio or a main receiver. In the context of the present disclose, the terms “main radio” , “main receiver” can be used interchangeably. In the present disclosure, the term “MR” may refer to the main radio and / or the main receiver.

[0065] In some embodiments, the terminal device 120 may be in a low power mode. The terminal device 120 may receive the LP signal in the low power mode with a low power wake-up radio or a low power wake-up receiver. In the context of the present disclose, the terms “low power mode” , “sleep mode” , “deep sleep mode” , “ultra-deep sleep mode” , “ultra- low power mode” can be used interchangeably, and the terms “low power radio” , “ultra-low power radio” , “low power receiver” , “ultra-low power receiver” , “wake-up receiver” , “low power wake-up receiver” , “low power wake-up radio” can be used interchangeably. In the present disclosure, the term “LP-WUR” or “LR” may refer to the low power wake-up receiver and / or the low power wake-up radio.

[0066] In the present disclosure, the term “low power mode” may refer to a mode that the terminal device 120 is not required to perform at least one of the following: paging monitoring, cell selection and re-selection, measurement based on an SSB or channel state information -reference signal (CSI-RS) , PDCCH monitoring, UL transmission, etc., and the terminal device 120 is required to perform LP signal monitoring and / or detection.

[0067] In the present disclosure, the term “LP-WUR” may refer to a radio used in the low power mode for transmission / reception. In an embodiment, the LP-WUR may be independent to the MR, and it is not used for transmission / reception of the legacy DL / UL transmissions. In another embodiment, the LP-WUR may share at least a part of the components (e.g. some components) of the MR. The LP-WUR is low-cost and low power consuming, e.g., it may have lower power consumption than the MR.

[0068] In some embodiments, the terminal device 120 may perform, by using the MR, at least one of the following: paging monitoring, cell selection and re-selection, measurement based on SSB or CSI-RS, PDCCH monitoring, or UL transmission.

[0069] In some embodiments, the LP-WUR may be turned off or on. For example, a UE may turn off its MR or switch the MR into a sleep mode. The UE utilizes the LP-WUR to monitor the LP-WUS signal, and determines whether to wake-up the MR based on a detection of LP-WUS.

[0070] In the present disclosure, the terminal device 120 may be equipped with an LR with OFDM receiver (i.e., the LR is capable of receiving OFDM signal, e.g., an OFDM sequence) , which may be called as an OFDM-LR, or an OOK-LR for LR with OOK receiver. In some examples, the OFDM-LR can receive the bits carried by OOK symbols and overlaid sequences.

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

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

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

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

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

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

[0077] In some embodiments, the LP signal may occupy a set of time / frequency resources for a serving cell. For example, in frequency domain, the resources allocated to the LP signal may be overlapped with a set of PRBs or subcarriers, i.e., the terminal device 120 may be indicated with a set of PRBs or subcarriers, and the frequency resources of the set of PRBs or subcarriers are used by the LP signal. For example, in time domain, the resources allocated to the LP signal may be overlapped with a set of OFDM symbols, i.e., the terminal device 120 may be indicated with a set of OFDM symbols, and the time resources of the set of OFDM symbols are used by the LP signal.

[0078] In some embodiments, OOK modulation is proposed for the LP signal, such as LP-WUS or LP-SS. An OOK signal may be generated based on the OFDM signal generation, e.g., an OFDM with zero power can be an OOK-OFF symbol (i.e., a logical value “0” ) , and an OFDM symbol with non-zero power can be an OOK-ON symbol (i.e., a logical value “1” ) . In other words, the OOK ON symbol has relatively high power, and the OOK OFF symbol has zero power or relatively low power. It is to be understood that an OOK symbol may be equal to or may be not equal to an OFDM symbol.

[0079] It is to be noted that the term “OFDM symbol” indicates CP-OFDM symbol, or any variant of OFDM symbol, e.g., DFT-s-OFDM, GI-OFDM, zero CP OFDM, unique word OFDM, etc.

[0080] In some cases, the OFDM sequence used for generating an OOK symbol (i.e., OOK-ON symbol) can also convey information bit. For example, there may be Ns OFDM sequences which can convey maximum log2 (Ns) information bits, and the UE may try to detect which sequence is used by gNB and then determine the information bits conveyed by the sequence.

[0081] It is to be understood that ASK or FSK is still applicable and the present disclosure does not limit for this aspect. For example, an OOK ON symbol is equivalent to a non-zero power which is transmitted in a frequency component of FSK modulation, an OOK OFF symbol is equivalent to a symbol with zero power in a frequency component of FSK modulation.

[0082] Both RRC CONNECTED and RRC IDLE / INACTIVE are studied to support the LP-WUS. A following text boxes include an agreement on LP-WUS in RRC  CONNECTED.

[0083] For RRC CONNECTED mode, it is agreed to support UE capability report for determination of minimum time gap between LP-WUS reception and MR to start PDCCH monitoring. LP-WUS monitoring occasions (MOs) are configured by RRC, where UE can monitor for LP-WUS transmission in RRC CONNECTED mode.

[0084] For a UE in RRC connected mode, LP-WUR can be configured to monitor LP-WUS in a duty-cycled or continuous manner. MR may be waken up and start monitoring PDCCH after LP-WUR has detected an LP-WUS. Compared to legacy CDRX with wake-up signal (i.e., PDCCH format 2-6) , the overall power consumption can be further saved due to the LP-WUR consumes much less power than MR, and the latency may be also reduced since the LP-WUR may be configured with relatively shorter periodicity than the CDRX cycle.

[0085] FIG. 2 illustrates an example schematic of DRX cycle 200. The timeline of DRX mainly depends on some parameters below:

[0086] - drx-onDurationTimer: the duration at the beginning of a DRX cycle;

[0087] - drx-SlotOffset: the delay before starting the drx-onDurationTimer;

[0088] - drx-InactivityTimer: the duration after the PDCCH occasion in which a PDCCH indicates a new UL or DL transmission for the MAC entity;

[0089] - drx-LongCycleStartOffset: the Long DRX cycle and drx-StartOffset which defines the subframe where the Long and Short DRX cycle starts;

[0090] - drx-ShortCycle (optional) : the Short DRX cycle;

[0091] - drx-ShortCycleTimer (optional) : the duration the UE shall follow the Short DRX cycle;

[0092] - ps-Wakeup (optional) : the configuration to start associated drx-onDurationTimer in case DCP is monitored but not detected.

[0093] As discussed above, option 1-1 and option 1-2 may be supported for PDCCH monitoring is triggered by LP-WUS with C-DRX configuration. However, the details are still needed to be studied.

[0094] In some examples of the present disclosure, a DRX on-duration may refer to a time duration when a DRX on-duration timer is running, and the term “DRX on-duration” may be  interchangeably used with a DRX on-duration timer. In some examples of the present disclosure, the DRX on-duration may refer to DRX active time when a DRX on-duration timer, DRX inactivity timer, or a retransmission timer is running. In some examples of the present disclosure, the DRX on-duration may refer to a time duration when a terminal device is monitoring PDCCH based on a DRX configuration.

[0095] In the present disclosure, the term “LP-WUS monitoring occasion” may be interchangeably used with LP-WUS MO or MO. In the present disclosure, the term “start a DRX on-duration timer” may be interchangeably used with “monitor PDCCH in the DRX on-duration” , or “start PDCCH monitoring in the DRX on-duration” . The term “not start a DRX on-duration timer” may be interchangeably used with “not monitor PDCCH (or not start PDCCH monitoring) with at least one DCI format in the DRX on-duration” .

[0096] Reference is now made to FIG. 3, which illustrates a signalling chart illustrating communication process 300 in accordance with some example embodiments of the present disclosure. The process 300 may involve a network device 110 and a terminal device 120 as shown in FIG. 1. It would be appreciated that the process 300 may be applied to other communication scenarios, which will not be described in detail.

[0097] In the process 300, the network device 110 may transmit 310 a DRX configuration and an LP-WUS configuration 312 to the terminal device 120, and accordingly the terminal device 120 may receive 314 the DRX configuration and the LP-WUS configuration 312. It is to be noted that in some embodiments, the DRX configuration and the LP-WUS configuration may be provided by the network device 110 separately, e.g., by two different messages or at different times.

[0098] In some embodiments, the DRX configuration includes a first periodicity and a first offset, which may be used for determining a starting time of a DRX on-duration. For example, the first periodicity may be a DRX cycle, which may be a long DRX cycle or a short DRX cycle. For example, the first offset may include a subframe level offset (e.g., drx-StartOffset) and / or a slot level offset (e.g., drx-SlotOffset) .

[0099] In some examples, the terminal device 120 may determine a starting time of a DRX on-duration based on the first periodicity and the first offset. For example, if the Long DRX cycle is used for a DRX group, and [ (SFN × 10) + subframe number] modulo (drx-LongCycle) = drx-StartOffset, the terminal device 120 may start drx-onDurationTimer for this DRX group after drx-SlotOffset from the beginning of the subframe. For example, if the short  DRX cycle is used for a DRX group, and [ (SFN × 10) + subframe number] modulo (drx-ShortCycle) = (drx-StartOffset) modulo (drx-ShortCycle) , the terminal device 120 may start drx-onDurationTimer for this DRX group after drx-SlotOffset from the beginning of the subframe.

[0100] In some embodiments, the LP-WUS configuration may be used for determining a plurality of LP-WUS MOs. In some examples, the terminal device 120 may determine the plurality of LP-WUS MOs based on the LP-WUS configuration. In some examples, an MO may be a set of time domain resources. For example, the terminal device 120 may monitor LP-WUS in an MO, and there may be one or multiple candidate starting times for LP-WUS in the MO.

[0101] In the process 300, the terminal device 120 determines 320 time domain configuration information of the plurality of LP-WUS MOs associated with the DRX configuration.

[0102] In some embodiments, the time domain configuration information of the plurality of LP-WUS MOs may include one or more of the following: an MO duration, an MO periodicity, or an MO offset. In some examples, the MO duration may be one or multiple symbols / slots / subframes. In some examples, the MO periodicity may be one or multiple slots / subframes / frames, for example, the MO periodicity may be represented by lp-periodicity. In some examples, the MO offset may be one or multiple symbols / slots / subframes. For example, the MO offset may be represented by lp-StartOffset or lp-SlotOffset.

[0103] In some instances, an MO may be started in a subframe with a subframe number within a frame with a SFN if the following is satisfied: (SFN *10 + subframe number) modulo lp-periodicity = lp-Startoffset, or (SFN *10 + subframe number –lp-Startoffset) modulo lp-periodicity = 0; where the lp-periodicity is a number of subframes.

[0104] In some instances, an MO may be started in a slot with a slot index within a frame with a SFN if the following is satisfied: (SFN *number of slots in a frame + slot index) modulo lp-periodicity = lp-SlotOffset, or (SFN *number of slots in a frame + slot index -lp-SlotOffset) modulo lp-periodicity = 0; where the lp-periodicity is a number of slots.

[0105] In some implementations, the time domain configuration information of the plurality of LP-WUS MOs may be determined based on the DRX configuration.

[0106] In some examples, the MO periodicity may be determined based on the first periodicity and a pre-defined number. For example, the MO periodicity may be a function of the first periodicity and the pre-defined number. For instance, the first periodicity may be represented as P1 and the pre-defined number may be represented as k, then the MO periodicity may be determined based on one of: P1 / k, or floor (P1 / k) , or ceil (P1 / k) , where k is an integer larger than 0.

[0107] In some instances, the first periodicity may be not an integer, in other words, the DRX has a non-integer periodicity, such as P1=n / m, with n and m are integers, e.g., P1=25 / 6, P1=100 / 9, etc. For instance, the MO periodicity may be determined based on one of: P1 / k=n /  (m*k) , or floor (n /  (m*k) ) , or ceil (n /  (m*k) ) .

[0108] In some examples, the MO offset may be determined based on the first offset and an additional offset. For example, the MO offset may be represented by lp_StartOffset or lp_SlotOffset. For example, the MO offset may be a sum or a difference of the first offset and the additional offset, that is the first offset plus / minus the additional offset. For example, the MO offset may be determined further based on the MO periodicity (i.e., lp-periodicity) . For example, the additional offset may be larger than or not smaller than a preconfigured minimum time gap between LP-WUS reception and PDCCH monitoring (i.e., the MR starts PDCCH monitoring) . For another example, the additional offset may be 0.

[0109] For instance, the additional offset may be represented by M1 (subframe level) or M2 (slot level) . For instance, the MO offset may be determined based on one of the following: lp_StartOffset = drx-StartOffset –M1, or lp_StartOffset = (drx-StartOffset –M1) modulo lp-periodicity. For instance, the MO offset may be determined based on one of the following: lp_SlotOffset = drx-SlotOffset –M2, or lp_SlotOffset = (drx-SlotOffset –M2) modulo lp-periodicity.

[0110] In some implementations, the time domain configuration information of the plurality of LP-WUS MOs may be indicated by the LP-WUS configuration, while the LP-WUS configuration is generated by the network device 110 based on the DRX configuration.

[0111] In some examples, the network implementation can ensure that there will be an MO before a DRX on-duration within a time duration (e.g. M1 or M2 discussed above) . For example, the terminal device 120 may obtain the time domain configuration information of the plurality or LP-WUS MOs from the LP-WUS configuration, as such the operations at the terminal device 120 may be simplified, and the power consumption can be further reduced.

[0112] In the process 300, the terminal device 120 starts 330 monitoring PDCCH in an active window based on monitoring an LP-WUS 332 in a first MO. For example, the network device 110 may transmit the LP-WUS 332 in the first MO and accordingly the terminal device 120 can detect the LP-WUS 332.

[0113] In addition or alternatively, the terminal device 120 starts 340 a DRX on-duration timer based on monitoring an LP-WUS 342 in a second MO. For example, the network device 110 may transmit the LP-WUS 342 in the second MO and accordingly the terminal device 120 can detect the LP-WUS 342.

[0114] In some examples, the second MO is associated with a DRX on-duration. For example, a time gap between the second MO and a starting time of the DRX on-duration is within (e.g., shorter than or not longer than) a predefined time period. For example, the second MO is before the starting time of the DRX on-duration.

[0115] For instance, if the terminal device 120 detects an LP-WUS 342 in a second MO, and a time gap between the second MO and the starting time of the DRX on-duration is shorter than or not longer than a predefined time period, the terminal device 120 may determine to start the DRX on-duration timer.

[0116] In some examples, the predefined time period may be associated with the MO offset discussed. For instance, the predefined time period may be the additional offset above, e.g., M1 or M2. In some examples, if the terminal device 120 detects an LP-WUS 342 in a second MO which is started M1 / M2 before the starting time of the DRX on-duration, the terminal device 120 may start the DRX on-duration timer. In some examples, the terminal device 120 may determine a nearest MO which is started M1 / M2 before the starting time of the DRX on-duration, and if the terminal device 120 detects an LP-WUS 342 in the nearest MO, the terminal device 120 may start the DRX on-duration timer.

[0117] In some other examples, if the second MO does not exist, that is, there is no such MO before the starting time of the DRX on-duration (e.g., a time gap between a closest MO and the starting time of the DRX on-duration exceeds the predefined time period) , then the terminal device 120 may start (or not start) a DRX on-duration timer from the starting time of the DRX on-duration, e.g., based on UE implementation or based on a configuration from the network device 110.

[0118] In some embodiments, if the terminal device 120 detects an LP-WUS 332 in a first MO, and a time gap between the first MO and the starting time of the DRX on-duration is  not shorter than or longer than the predefined time period, the terminal device 120 may determine to start PDCCH monitoring in an active window. In some examples, if the terminal device 120 detects an LP-WUS 332 in a first MO which is not started M1 / M2 before the starting time of the DRX on-duration, the terminal device 120 may start PDCCH monitoring in an active window.

[0119] In some examples, the terminal device 120 may determine a subset of MOs which may be part of the plurality of MOs. Each MO in the subset may meet that: a time between the MO and the starting time of the DRX on-duration is larger than or not smaller than the predefined time period. In some examples, if the LP-WUS is detected in one of the subset of MOs, the terminal device 120 may start PDCCH monitoring in an active window. For example, the subset of MOs includes the first MO discussed above.

[0120] In some examples, the active window is started outside the DRX on-duration. For example, the subset of MOs may be used for triggering the active window. In some examples, the active window may be determined based on a window length or a timer configured by the network device 110.

[0121] FIG. 4A illustrates an example schematic for a starting time of a DRX on-duration 410 in accordance with some embodiments of the present disclosure. It is assumed that a sub-carrier spacing (SCS) is 30kHz, drx-StartOffset = 4, and drx-SlotOffset =1. As illustrated, a starting time 412 of the DRX on-duration is after 1 slot from the beginning of subframe 4 (Sf4) .

[0122] FIG. 4B illustrates an example schematic for a plurality of LP-WUS MOs 420 in accordance with some embodiments of the present disclosure. It is assumed that the SCS is 30kHz, drx-StartOffset = 4, and drx-SlotOffset =1. It may be determined that, e.g., based on the DRX configuration, lp-periodicity = 2 subframes, lp_StartOffset = drx-StartOffset –2, and / or lp_SlotOffset = drx-SlotOffset –5. It may be determined that, e.g., based on the LP-WUS configuration which is associated with the DRX configuration, lp-periodicity = 2 subframes, lp_StartOffset = 0, and / or lp_SlotOffset = 0. As illustrated, a plurality of LP-WUS MOs 421-424 can be determined.

[0123] FIG. 4C illustrates an example schematic for a time domain relation 430 of an MO and a DRX on-duration in accordance with some embodiments of the present disclosure. Based on the configuration in the present disclosure, an LP-WUS MO 431 is configured before a DRX on-duration 432. An LP-WUS may be detected in the LP-WUS MO 431,  and accordingly a DRX on-duration timer may be started. As such, option 1-1 in the above text box can be supported.

[0124] FIG. 4D illustrates an example schematic for a time domain relation 440 of an MO and a DRX on-duration in accordance with some embodiments of the present disclosure. As illustrated, if an LP-WUS is detected in the MO 442, and a time gap 444 between the MO 442 and the starting time of DRX on-duration is shorter than the predefined time period, then the DRX on-duration timer is started from the starting time of DRX on-duration.

[0125] It is to be noted that the time gap in FIG. 4D is illustrated as a time length from an end of the MO to a starting time of DRX on-duration, however, the present disclosure does not limit for this aspect. For example, the time gap may be defined as a time length from a starting time of the MO to a starting time of DRX on-duration, or from a middle time of the MO to a starting time of DRX on-duration, etc.

[0126] According to embodiments with reference to FIGS. 3-4D, a DRX configuration and an LP-WUS configuration are configured, and the time domain configuration information of the plurality of LP-WUS MOs is associated with the DRX configuration. In this solution, both option 1-1 and option 1-2-1 in the above text box are supported with a common LP-WUS configuration. In other words, there is no need to provide different configurations for supporting option 1-1 and option 1-2-1. Therefore, a complexity and overhead may be reduced.

[0127] Reference is further made to FIG. 5, which illustrates a signalling chart illustrating communication process 500 in accordance with some example embodiments of the present disclosure. The process 500 may involve a network device 110 and a terminal device 120 as shown in FIG. 1. It would be appreciated that the process 500 may be applied to other communication scenarios, which will not be described in detail.

[0128] In the process 500, the network device 110 may transmit 510 a first LP-WUS configuration and a second LP-WUS configuration 512 to the terminal device 120, and accordingly the terminal device 120 may receive 514 the first LP-WUS configuration and the second LP-WUS configuration 512. It is to be noted that in some embodiments, the first LP-WUS configuration and the second LP-WUS configuration may be provided by the network device 110 separately, e.g., by two different messages or at different times.

[0129] In some embodiments, the first LP-WUS configuration may be used for determining a first set of LP-WUS MOs associated with DRX on-duration, for example, the first set of  LP-WUS MOs may include multiple type 1 LP-WUS MOs. In some examples, the first LP-WUS configuration may indicate a first MO duration (or type 1 MO duration) and a first MO offset (or type 1 MO offset) , which may be used for determining the first set of LP-WUS MOs. For instance, the first MO duration may be one or multiple symbols / slots / subframes. For instance, the first MO offset may be one or multiple slots / subframes. For instance, the first MO offset may be represented by lp-StartOffset 1 and / or lp-SlotOffset 1.

[0130] In some examples, a type 1 MO may be started lp-StartOffset 1 or lp-SlotOffset 1 before the starting time of a DRX on-duration. In some examples, if an LP-WUS is detected in the type 1 MO and the LP-WUS indicates to the terminal device 120 to start a DRX on-duration timer, the terminal device 120 may start a DRX on-duration timer at the starting time of the DRX on-duration.

[0131] In some embodiments, the second LP-WUS configuration may be used for determining a second set of LP-WUS MOs associated with an active window for PDCCH monitoring, for example, the second set of LP-WUS MOs may include multiple type 2 LP-WUS MOs. In some examples, the second LP-WUS configuration may indicate time domain configuration information of the second set of LP-WUS MOs, and the time domain configuration information may include one or more of: a second MO duration (or type 2 MO duration) , a second MO periodicity (or type 2 MO periodicity) , and a second MO offset (or type 2 MO offset) . For instance, the second MO duration may be one or multiple symbols / slots / subframes. For instance, the second MO periodicity may be one or multiple slots / subframes / frames. For instance, the second MO offset may be one or multiple slots / subframes. For instance, the second MO offset may be represented by lp-StartOffset 2 and / or lp-SlotOffset 2.

[0132] In some examples, the terminal device 120 may determine the second set of LP-WUS MOs based on the time domain configuration information. In some examples, if an LP-WUS is detected in a type 2 MO, the terminal device 120 may start monitoring PDCCH in an active window.

[0133] In some examples, the type 1 LP-WUS MOs are associated with DRX on-durations, and the type 2 LP-WUS MOs are associated with active windows for PDCCH monitoring.

[0134] In the process 500, the terminal device 120 determines 520 that a first MO in the first set of MOs and a second MO in the second set of MOs are in a same time duration. In  addition, the terminal device 120 determines 530 one of the first MO or the second MO for detecting LP-WUS.

[0135] Since type 1 MOs and type 2 MOs are configured independently, there may be an overlap between a type 1 MO and a type 2 MO. In some examples, the first MO may be started lp-StartOffset 1 or lp-SlotOffset 1 before the starting time of a first DRX on-duration. In some examples, the first MO (which is a type 1 MO) and the second MO (which is a type 2 MO) may be in a same time duration, which may be one of the following: the first MO and the second MO are overlapped, or part or all of the second MO is within a first time period associated with the first MO or the first DRX on-duration, or a time gap between the first MO and the second MO is smaller than or not larger than a threshold. For example, the second MO may be started within the first time period. For example, there may be some time resources (e.g., at least one OFDM symbol) of the second MO overlapped with the first time period.

[0136] For example, the first time period is from a first time (t01) to a second time (t02) , where the first time may be one of: a first offset before a starting time of the first MO, the starting time of the first MO, or a third offset before a starting time of the first DRX on-duration; where the second time may be one of: a second offset after an end time of the first MO, the starting time of the first DRX on-duration, a fourth offset after the starting time of the first DRX on-duration, or an end time of the first DRX on-duration. For instance, each of the first offset to the fourth offset may be configured by the network device 110. For example, the threshold may be related with one of the first offset, the second offset, the third offset, or the fourth offset.

[0137] In some examples, if a second MO is overlapped with a first MO, or is a second MO is within the first time period associated with the first MO, the terminal device 120 may determine to monitor LP-WUS in the first MO, and not monitor LP-WUS in the second MO.

[0138] In some other examples, if a second MO is overlapped with a first MO, or if a second MO is within the first time period associated with the first MO, the terminal device 120 may determine to monitor LP-WUS in the first MO (or the second MO) based on a further configuration from the network device 110. For example, the further configuration may indicate to the terminal device 120 to monitor LP-WUS in the first MO (or the second MO) if the second MO is overlapped with the first MO, or if the second MO is within the first time period associated with the first MO.

[0139] In some embodiments, if an LP-WUS is detected in a type 2 MO, the terminal device 120 may start monitoring PDCCH in an active window; or the active window may be trigger by another signal other than the LP-WUS. In some examples, if a third MO in the first set of LP-WUS MOs is overlapped with the active window, the terminal device 120 may not monitor LP-WUS in the third MO (which is a type 1 MO) . According to the first LP-WUS configuration above, there is a second DRX on-duration after the third MO, e.g., the third MO is started lp-StartOffset 1 or lp-SlotOffset 1 before the starting time of the second DRX on-duration. The terminal device 120 may determine to start or not start the second DRX on-duration timer without monitoring LP-WUS in the second MO.

[0140] In some examples, the terminal device 120 may start the second DRX on-duration timer (and monitor PDCCH) from the starting time of the second DRX on-duration associated with the third MO that is overlapped with the active window, e.g., if the active window is ended later than the starting time of the second DRX on-duration (or if the active window is ended before the starting time of the second DRX on-duration) .

[0141] In some examples, the terminal device 120 may not start the second DRX on-duration timer (or not monitor PDCCH) from the starting time of the second DRX on-duration associated with the third MO that is overlapped with the active window, e.g., if the active window is ended before the starting time of the second DRX on-duration (or if the active window is ended later than the starting time of the second DRX on-duration) .

[0142] In some example, the terminal device 120 may start or not start the second DRX on-duration timer based on a further configuration. For example, the further configuration may indicate to the terminal device 120 to start the second DRX on-duration timer (and monitor PDCCH) from the starting time of the second DRX on-duration if the active window is ended later than the starting time of the second DRX on-duration, and / or to not start the second DRX on-duration timer (or not monitor PDCCH) from the starting time of the second DRX on-duration if the active window is ended before the starting time of the second DRX on-duration. For example, the further configuration may indicate to the terminal device 120 to start the second DRX on-duration timer (and monitor PDCCH) from the starting time of the second DRX on-duration if the active window is ended before the starting time of the second DRX on-duration, and / or to not start the second DRX on-duration timer (or not monitor PDCCH) from the starting time of the second DRX on-duration if the active window is ended later than the starting time of the second DRX on-duration.

[0143] FIG. 6A illustrates an example schematic of MOs 610 based on the first and second LP-WUS configurations in accordance with some embodiments of the present disclosure. As illustrated, a type 1 LP-WUS MO 612 is started an offset 613 (i.e., the first MO offset) before a DRX on-duration 611. It is understood that since the type 1 LP-WUS MO and the type 2 LP-WUS MO are configured independently, there may be one or more type 2 LP-WUS MOs (such as the type 2 LP-WUS MO 614) overlapped with the type 1 LP-WUS MO 612, and / or there may be one or more type 2 LP-WUS MOs (such as MOs 615-616) overlapped with the DRX on-duration 611.

[0144] FIG. 6B illustrates an example schematic of MOs 620 based on the first and second LP-WUS configurations in accordance with some embodiments of the present disclosure. As illustrated, a type 2 LP-WUS MO 624 is overlapped with a type 1 LP-WUS MO 622, in some examples, the terminal device 120 may monitor LP-WUS in the type 1 LP-WUS MO 622, and not monitor LP-WUS in the type 2 LP-WUS MO 624.

[0145] FIG. 6C illustrates an example schematic of MOs 630 based on the first and second LP-WUS configurations in accordance with some embodiments of the present disclosure. As illustrated, type 2 LP-WUS MOs 633-635 are in a time period from t01 to t02 associated with a type 1 LP-WUS MO 631, in some examples, the terminal device 120 may monitor LP-WUS in the type 1 LP-WUS MO 631, and not monitor LP-WUS in the type 2 LP-WUS MOs 633-635. For example, t01 may be offset 1 before the starting time (T1) of the type 1 LP-WUS MO 631, e.g., t01=T1-offset 1. For example, t02 may be offset 2 after the end time (T2) of the type 1 LP-WUS MO 631, e.g., t02=T2+offset 2. In some instances, offset 1 and / or offset 2 may equal to 0. In some instances, t02 may be the starting time of a DRX on-duration 632 that is associated with the type 1 LP-WUS MO 631.

[0146] FIG. 6D illustrates an example schematic of MOs 640 based on the first and second LP-WUS configurations in accordance with some embodiments of the present disclosure. As illustrated, a type 1 LP-WUS MO 641 is overlapped with an active window 645, in some examples, the terminal device 120 may not monitor LP-WUS in the type 1 LP-WUS MO 641, and may (or may not) start a DRX on-duration timer at the starting time of the DRX on-duration 642. For example, the active window 645 is triggered by an LP-WUS that is detected in a type 2 LP-WUS MO 643.

[0147] According to embodiments with reference to FIGS. 5-6D, two separate LP-WUS configurations are provided, e.g., for supporting option 1-1 and option 1-2-1 in the above text  box. As such, it is flexible for providing dedicated configurations for DRX and active windows to the terminal device 120. For example, two types of MOs can be configured with different MO durations, different MO offsets, and / or different MO periodicities. In the solution, a behavior at the terminal device 120 is defined for coordinating the two LP-WUS configurations, e.g., when there is a confliction between two types of MOs, accordingly a communication error can be avoided.

[0148] FIG. 7 illustrates a signalling chart illustrating communication process 700 in accordance with some example embodiments of the present disclosure. The process 700 may involve a network device 110 and a terminal device 120 as shown in FIG. 1. It would be appreciated that the process 700 may be applied to other communication scenarios, which will not be described in detail.

[0149] In the process 700, the network device 110 transmits 710 an LP-WUS configuration 712 to the terminal device 120, and accordingly the terminal device 120 receives 714 the LP-WUS configuration 712. In some embodiments, the LP-WUS configuration may be used for determining a plurality of LP-WUS MOs associated with active windows for PDCCH monitoring.

[0150] In some embodiments, the LP-WUS configuration may indicate time domain configuration information of the plurality of LP-WUS MOs, and the time domain configuration information may include one or more of: an MO duration, an MO periodicity, and an MO offset. For instance, the MO duration may be one or multiple symbols / slots / subframes. For instance, the MO periodicity may be one or multiple slots / subframes / frames. For instance, the MO offset may be one or multiple slots / subframes.

[0151] In some examples, the terminal device 120 may determine the plurality of LP-WUS MOs based on the time domain configuration information.

[0152] In the process 700, the terminal device 120 determines 720 an active window for PDCCH monitoring based on detecting an LP-WUS 722 in an MO. For example, the network device 110 may transmit the LP-WUS 722 in the MO and accordingly the terminal device 120 can detect the LP-WUS 722. In some examples, if an LP-WUS is detected in one of the plurality of LP-WUS MOs, the terminal device 120 may start monitoring PDCCH in an active window.

[0153] In the process 700, the terminal device 120 determines 730 a set of MOs in which LP-WUS is not monitored. In some embodiments, the terminal device 120 determines a set  of MOs based on the active window, and the terminal device 120 does not monitor LP-WUS in the set of MOs.

[0154] In some examples, the set of MOs includes one or more skipped MOs, and the terminal device 120 may not expect to receive LP-WUS in a skipped MO.

[0155] In some examples, the set of MOs comprises one or more MOs from a first time to a second time, where the first time is an end time of the MO (in which LP-WUS is detected for triggering the active window) or a starting time of the active window, and where the second time is an end time of the active window or is a preconfigured time duration after the end time of the active window.

[0156] In some examples, the set of MOs comprises at least one of: a first MO that is overlapped with the active window, a second MO that is started after the active window, and a time length from the active window to the second MO or from the MO to the second MO is shorter than a preconfigured time duration, or a third MO that is started after the MO and before the active window.

[0157] FIG. 8A illustrates an example schematic of a set of skipped MOs 810 in accordance with some embodiments of the present disclosure. As illustrated, an LP-WUS is detected in an MO 812, and an active window 815 is triggered for PDCCH monitoring. The MOs 813 and 814 are overlapped with the active window, and thus the MOs 813 and 814 are skipped MOs, in which the LP-WUS will not be monitored or expected. For example, a starting time of the MO 813 / 814 is within the active window 815, that is, after a starting time of the active window 815 and is before the starting time of the active window 815.

[0158] FIG. 8B illustrates an example schematic of a set of skipped MOs 820 in accordance with some embodiments of the present disclosure. As illustrated, an LP-WUS is detected in an MO 822, and an active window 825 is triggered for PDCCH monitoring. The MOs that are started within a duration 824 are determined as skipped MOs, in which the LP-WUS will not be monitored or expected. The duration 824 is associated with the MO 822 or the active window 825. For example, the duration 824 is configured by the network device 110. For example, the duration 824 starts at an end of the MO 822, or a starting time of the active window 825, or an offset before the starting time of the active window 825. For example, the duration 824 ends at an end time of the active window 825, or a further offset after the end time of the active window 825.

[0159] It should be appreciated the process 700 are discussed assuming that the active window is triggered by an LP-WUS detected in an MO, however, in some cases, the active window may be triggered by another signal or procedure or timer, such as an on-duration timer, an inactivity timer, a retransmission timer, a PRACH transmission, a random access response window, etc., the present disclosure does not limit for this aspect.

[0160] According to embodiments with reference to FIGS. 7-8B, an LP-WUS monitoring behavior is defined for the terminal device 120, for example, the terminal device 120 may not monitor (or not expect to receive LP-WUS) in the active window or in a specific time duration associated with the active window. In then active window, the terminal device 120 may be scheduled with DL / UL transmissions, and the terminal device 120 is not necessary to monitor MOs in the active window. In addition, it is unlikely that the terminal device 120 may be scheduled very soon after the end of the active window, therefore the terminal device 120 may not monitor some MOs after the end of the active window. As such, the operations at the terminal devices 120 are more reasonable, and in addition the power consumption can be further reduces.

[0161] FIG. 9 illustrates a signalling chart illustrating communication process 900 in accordance with some example embodiments of the present disclosure. The process 900 may involve a network device 110 and a terminal device 120 as shown in FIG. 1. It would be appreciated that the process 900 may be applied to other communication scenarios, which will not be described in detail.

[0162] In the process 900, the network device 110 transmits 910 an LP-WUS configuration 912 to the terminal device 120, and accordingly the terminal device 120 receives 914 the LP-WUS configuration 912. In some embodiments, the LP-WUS configuration may be used for determining a plurality of LP-WUS MOs associated with active windows for PDCCH monitoring.

[0163] In some embodiments, the LP-WUS configuration may indicate time domain configuration information of the plurality of LP-WUS MOs, and the time domain configuration information may include one or more of: an MO duration, an MO periodicity, and an MO offset. For instance, the MO duration may be one or multiple symbols / slots / subframes. For instance, the MO periodicity may be one or multiple slots / subframes / frames. For instance, the MO offset may be one or multiple slots / subframes.

[0164] In some examples, the terminal device 120 may determine the plurality of LP-WUS MOs based on the time domain configuration information.

[0165] In the process 900, the terminal device 120 may determine 920 an active window for PDCCH monitoring based on detecting an LP-WUS 922 in an MO. For example, the network device 110 may transmit the LP-WUS 922 in the MO and accordingly the terminal device 120 can detect the LP-WUS 922. In some examples, if an LP-WUS is detected in one of the plurality of LP-WUS MOs, the terminal device 120 may start monitoring PDCCH in an active window.

[0166] However, a miss-detection issue may occur, which should be addressed.

[0167] In the process 900, the terminal device 120 starts 930 monitoring LP-WUS in a next DRX on-duration or PDCCH monitoring based on a search space set configuration if a condition is met.

[0168] In some examples, the condition includes that the terminal device 120 fails to detect a low power signal in a specific time duration. For example, the specific time duration may be configured by the network device 110. For example, if no LP-WUS or LP-SS is detected in the specific time duration (which may be represented by T3) , the terminal device 120 may start monitoring LP-WUS in a next DRX on-duration, or start monitoring PDCCH based on a search space set configuration.

[0169] In some examples, the condition includes that a measurement result is smaller or not larger than a threshold, e.g., configured by the network device 110. For example, the measurement result is determined based on measuring a CSI-RS or an SSB from the network device 110. For example, if the measurement result is smaller or not larger than a threshold, the terminal device 120 may start monitoring LP-WUS in a next DRX on-duration, or start monitoring PDCCH based on a search space set configuration.

[0170] In some examples, if no indication for LP-WUS monitoring is received in the next DRX-on-duration, the terminal device 120 may continue detect LP-WUS in the subsequent DRX on-durations.

[0171] FIG. 10 illustrates an example schematic for miss-detection of LP-WUSs 1000 in accordance with some embodiments of the present disclosure. As illustrated, if no LP-WUS is detect in a duration T3, the terminal device 120 may monitor PDCCH in a next DRX on-duration 1005.

[0172] According to embodiments with reference to FIGS. 9-10, a miss-detection issue can be addressed. If miss-detection occurs, the terminal device 120 may miss the PDCCH and the associated PDSCH or PUSCH, and if the miss-detection occurs continuously, the scheduling of the terminal device 120will be affected severely. Therefore, a fallback mechanism is provided to alleviate performance loss.

[0173] It is to be appreciated that the processes described above are only for illustration without any limitation. In some examples, one or more steps may be omitted or combined or modified. In some examples, one or more additional steps may be added. One or more steps in a process may be combined into another process. It is to be understood that some further embodiments may be obtained and are still in the protection scope of the present disclosure.

[0174] FIG. 11 illustrates a flowchart of an example method 1100 implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the terminal device which may perform the method 1100 can be the terminal device 120 discussed above.

[0175] At block 1110, the terminal device 120 receives, from a network device, a DRX configuration and an LP-WUS configuration, wherein the DRX configuration comprises a first periodicity and a first offset for determining a starting time of a DRX on-duration, and the LP-WUS configuration is used for determining a plurality of LP-WUS MOs. At block 1120, the terminal device 120 determines time domain configuration information of the plurality of LP-WUS MOs associated with the DRX configuration. At block 1130, in accordance with a determination that an LP-WUS is received in a first MO of the plurality of LP-WUS MOs, the terminal device 120 starts monitoring PDCCH in an active window based on the first MO, wherein the active window is started outside the DRX on-duration.

[0176] It should be noted that the method 1100 may include various other operations which may be performed by the terminal device 120 as described above with reference to FIGS. 3-4D and 9-10.

[0177] FIG. 12 illustrates a flowchart of an example method 1200 implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the terminal device which may perform the method 1200 can be the terminal device 120 mentioned above.

[0178] At block 1210, the terminal device 120 receives, from a network device, a first LP- WUS configuration and a second LP-WUS configuration, wherein the first LP-WUS configuration is used for determining a first set of LP-WUS MOs associated with DRX on-duration, the second LP-WUS configuration is used for determining a second set of LP-WUS MOs associated with an active window for PDCCH monitoring. At block 1220, in accordance with a determination that a first MO in the first set of LP-WUS MOs and a second MO in the second set of LP-WUS MOs are within a same time duration, the terminal device 120 determines one of the first MO or the second MO for detecting LP-WUS.

[0179] It should be noted that the method 1200 may include various other operations which may be performed by the terminal device 120 as described above with reference to FIGS. 5-6D.

[0180] FIG. 13 illustrates a flowchart of an example method 1300 implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the terminal device which may perform the method 1300 can be the terminal device 120 discussed above.

[0181] At block 1310, the terminal device 120 receives, from a network device, an LP-WUS configuration, wherein the LP-WUS configuration is used for determining a plurality of LP-WUS MOs. At block 1320, in accordance with a determination that an LP-WUS is detected in an MO in the plurality of LP-WUS MOs, the terminal device 120 determines an active window for PDCCH monitoring. At block 1330, the terminal device 120 determines a set of MOs based on the active window, wherein the terminal device does not monitor LP-WUS in the set of MOs.

[0182] It should be noted that the method 1300 may include various other operations which may be performed by the terminal device 120 as described above with reference to FIGS. 7-8B.

[0183] FIG. 14 illustrates a flowchart of an example method 1400 implemented at a network device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the network device which may perform the method 1400 can be the network device 110 discussed above.

[0184] At block 1410, the network device 110 transmits, to a terminal device, a DRX configuration and an LP-WUS configuration, wherein the DRX configuration comprises a first periodicity and a first offset for determining a starting time of a DRX on-duration, and the LP-WUS configuration is used for determining a plurality of LP-WUS MOs. At block  1420, the network device 110 determines time domain configuration information of the plurality of LP-WUS MOs associated with the DRX configuration. At block 1430, the network device 110 transmits, to the terminal device, an LP-WUS in a first MO in the plurality of LP-WUS MOs, for triggering the terminal device to monitor PDCCH in an active window, wherein the active window is started outside the DRX on-duration.

[0185] It should be noted that the method 1400 may include various other operations which may be performed by the network device 110 as described above with reference to FIGS. 3-4D.

[0186] FIG. 15 illustrates a flowchart of an example method 1500 implemented at a network device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the network device which may perform the method 1500 can be the network device 110 discussed above.

[0187] At block 1510, the network device 110 transmits, to a terminal device, a first LP-WUS configuration and a second LP-WUS configuration, wherein the first LP-WUS configuration is used for determining a first set of LP-WUS MOs associated with DRX on-duration, the second LP-WUS configuration is used for determining a second set of LP-WUS MOs associated with an active window for PDCCH monitoring. At block 1520, in accordance with a determination that a first MO in the first set of LP-WUS MOs and a second MO in the second set of LP-WUS MOs are within a same time duration, the network device 110 determines one of the first MO or the second MO for transmitting LP-WUS.

[0188] It should be noted that the method 1500 may include various other operations which may be performed by the network device 110 as described above with reference to FIGS. 5-6D.

[0189] Details of some embodiments according to the present disclosure have been described with reference to FIGS. 1-15. Now an example implementation of the terminal device and the network device will be discussed below.

[0190] In some example embodiments, a terminal device comprises circuitry configured to: receive, from a network device, a DRX configuration and an LP-WUS configuration, wherein the DRX configuration comprises a first periodicity and a first offset for determining a starting time of a DRX on-duration, and the LP-WUS configuration is used for determining a plurality of LP-WUS MOs; determine time domain configuration information of the plurality of LP-WUS MOs associated with the DRX configuration; and in accordance with a  determination that an LP-WUS is received in a first MO of the plurality of LP-WUS MOs, start monitoring PDCCH in an active window based on the first MO, wherein the active window is started outside the DRX on-duration. It should be noted that the terminal device comprises circuitry configured to perform various other operations as described above with reference to FIGS. 3-4D.

[0191] In some example embodiments, a terminal device comprises circuitry configured to: receive, from a network device, a first LP-WUS configuration and a second LP-WUS configuration, wherein the first LP-WUS configuration is used for determining a first set of LP-WUS MOs associated with DRX on-duration, the second LP-WUS configuration is used for determining a second set of LP-WUS MOs associated with an active window for PDCCH monitoring; and in accordance with a determination that a first MO in the first set of LP-WUS MOs and a second MO in the second set of LP-WUS MOs are within a same time duration, determine one of the first MO or the second MO for detecting LP-WUS. It should be noted that the terminal device comprises circuitry configured to perform various other operations as described above with reference to FIGS. 5-6D.

[0192] In some example embodiments, a terminal device comprises circuitry configured to: receive, from a network device, an LP-WUS configuration, wherein the LP-WUS configuration is used for determining a plurality of LP-WUS MOs; in accordance with a determination that an LP-WUS is detected in an MO in the plurality of LP-WUS MOs, determine an active window for PDCCH monitoring; and determine a set of MOs based on the active window, wherein the terminal device does not monitor LP-WUS in the set of MOs. It should be noted that the terminal device comprises circuitry configured to perform various other operations as described above with reference to FIGS. 7-8B.

[0193] In some example embodiments, a network device comprises circuitry configured to: transmit, to a terminal device, a DRX configuration and an LP-WUS configuration, wherein the DRX configuration comprises a first periodicity and a first offset for determining a starting time of a DRX on-duration, and the LP-WUS configuration is used for determining a plurality of LP-WUS MOs; determine time domain configuration information of the plurality of LP-WUS MOs associated with the DRX configuration; and transmit, to the terminal device, an LP-WUS in a first MO in the plurality of LP-WUS MOs, for triggering the terminal device to monitor PDCCH in an active window, wherein the active window is started outside the DRX on-duration. It should be noted that the terminal device comprises circuitry configured to perform various other operations as described above with reference to  FIGS. 3-4D.

[0194] In some example embodiments, a network device comprises circuitry configured to: transmit, to a terminal device, a first LP-WUS configuration and a second LP-WUS configuration, wherein the first LP-WUS configuration is used for determining a first set of LP-WUS MOs associated with DRX on-duration, the second LP-WUS configuration is used for determining a second set of LP-WUS MOs associated with an active window for PDCCH monitoring; and in accordance with a determination that a first MO in the first set of LP-WUS MOs and a second MO in the second set of LP-WUS MOs are within a same time duration, determine one of the first MO or the second MO for transmitting LP-WUS. It should be noted that the terminal device comprises circuitry configured to perform various other operations as described above with reference to FIGS. 5-6D.

[0195] FIG. 16 illustrates a simplified block diagram of a device 1600 that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure. The device 1600 can be considered as a further example implementation of the terminal device 120 and the network device 110 as described above. Accordingly, the device 1600 can be implemented at or as at least a part of the terminal device or the network device.

[0196] As shown, the device 1600 includes a processor 1610, a memory 1620 coupled to the processor 1610, a suitable transceiver 1640 coupled to the processor 1610, and a communication interface coupled to the transceiver 1640. The memory 1620 stores at least a part of a program 1630. The transceiver 1640 may be for bidirectional communications or a unidirectional communication based on requirements. The transceiver 1640 may include at least one of a transmitter and a receiver. The transmitter and the receiver may be functional modules or physical entities. The transceiver 1640 has at least one antenna to facilitate communication, though in practice an Access Node mentioned in this application may have several ones. The communication interface may represent any interface that is necessary for communication with other network elements, such as X2 / Xn interface for bidirectional communications between eNBs / gNBs, S1 / NG interface for communication between a Mobility Management Entity (MME)  / Access and Mobility Management Function (AMF)  / SGW / UPF and the eNB / gNB, Un interface for communication between the eNB / gNB and a relay node (RN) , or Uu interface for communication between the eNB / gNB and a terminal device.

[0197] The program 1630 is assumed to include program instructions that, when executed  by the associated processor 1610, enable the device 1600 to operate in accordance with the embodiments of the present disclosure, as discussed herein with reference to FIGS. 1-15. The embodiments herein may be implemented by computer software executable by the processor 1610 of the device 1600, or by hardware, or by a combination of software and hardware. The processor 1610 may be configured to implement various embodiments of the present disclosure. Furthermore, a combination of the processor 1610 and memory 1620 may form processing means 1650 adapted to implement various embodiments of the present disclosure.

[0198] The memory 1620 may be of any type suitable to the local technical network and may be implemented using any suitable data storage technology, such as a non-transitory computer readable storage medium, semiconductor-based memory devices, magnetic memory devices and systems, optical memory devices and systems, fixed memory and removable memory, as non-limiting examples. While only one memory 1620 is shown in the device 1600, there may be several physically distinct memory modules in the device 1600. The processor 1610 may be of any type suitable to the local technical network, and may include one or more of general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples. The device 1600 may have multiple processors, such as an application specific integrated circuit chip that is slaved in time to a clock which synchronizes the main processor.

[0199] In summary, embodiments of the present disclosure may provide the following solutions.

[0200] The present disclosure provides a terminal device, comprising at least one processor configured to cause the terminal device at least to: receive, from a network device, a DRX configuration and an LP-WUS configuration, wherein the DRX configuration comprises a first periodicity and a first offset for determining a starting time of a DRX on-duration, and the LP-WUS configuration is used for determining a plurality of LP-WUS MOs; determine time domain configuration information of the plurality of LP-WUS MOs associated with the DRX configuration; and in accordance with a determination that an LP-WUS is received in a first MO of the plurality of LP-WUS MOs, start monitoring PDCCH in an active window based on the first MO, wherein the active window is started outside the DRX on-duration.

[0201] In one embodiment, the terminal device as above, the at least one processor is  configured to cause the terminal device to determine the time domain configuration information of the plurality of LP-WUS MOs by: determining the time domain configuration information of the plurality of LP-WUS MOs based on at least one of the first periodicity and the first offset in the DRX configuration; or determining the time domain configuration information of the plurality of LP-WUS MOs based on the LP-WUS configuration.

[0202] In one embodiment, the terminal device as above, the time domain configuration information of the plurality of LP-WUS MOs comprises at least one of the following: an MO duration for the plurality of LP-WUS MOs, an MO periodicity for the plurality of LP-WUS MOs, or an MO offset for the plurality of LP-WUS MOs.

[0203] In one embodiment, the terminal device as above, the MO periodicity is determined based on the first periodicity and a pre-defined number.

[0204] In one embodiment, the terminal device as above, the MO offset is determined based on the first offset and an additional offset.

[0205] In one embodiment, the terminal device as above, the additional offset is larger or not smaller than a preconfigured minimum time gap between LP-WUS reception and PDCCH monitoring.

[0206] In one embodiment, the terminal device as above, the at least one processor is configured to cause the terminal device to: determine, from the plurality of LP-WUS MOs, a second MO associated with the DRX on-duration; and in accordance with a determination that an LP-WUS is detected in the second MO, determine to start a DRX on-duration timer.

[0207] In one embodiment, the terminal device as above, the second MO is before the starting time of the DRX on-duration, and a time gap between the second MO and the starting time of the DRX on-duration is within a predefined time period.

[0208] In one embodiment, the terminal device as above, the predefined time period is associated with an MO offset.

[0209] In one embodiment, the terminal device as above, the at least one processor is configured to cause the terminal device to: determine a subset of the plurality of LP-WUS MOs which comprises the first MO, wherein a time gap between the first MO and the starting time of the DRX on-duration is larger than or not smaller than a predefined time period.

[0210] In one embodiment, the terminal device as above, the at least one processor is configured to cause the terminal device to: in accordance with a determination that a  condition is met, start monitoring LP-WUS in a next DRX on-duration or start PDCCH monitoring based on a search space set configuration, wherein the condition comprises at least one of the following: the terminal device fails to detect a low power signal in a specific time duration, or a measurement result is smaller or not larger than a threshold configured by the network device.

[0211] In one embodiment, the terminal device as above, the measurement result is determined based on measuring a CSI-RS or an SSB from the network device.

[0212] The present disclosure provides a terminal device, comprising at least one processor configured to cause the terminal device at least to: receive, from a network device, a first LP-WUS configuration and a second LP-WUS configuration, wherein the first LP-WUS configuration is used for determining a first set of LP-WUS MOs associated with DRX on-duration, the second LP-WUS configuration is used for determining a second set of LP-WUS MOs associated with an active window for PDCCH monitoring; and in accordance with a determination that a first MO in the first set of LP-WUS MOs and a second MO in the second set of LP-WUS MOs are within a same time duration, determine one of the first MO or the second MO for detecting LP-WUS.

[0213] In one embodiment, the terminal device as above, the at least one processor is configured to cause the terminal device to determine one of the first MO or the second MO for detecting LP-WUS by: determining the first MO for detecting LP-WUS based on at least one of the following: the first MO is overlapped with the second MO, or part or all of the second MO is within a first time period associated with the first MO or a first DRX on-duration.

[0214] In one embodiment, the terminal device as above, a first time period is from a first time to a second time, and wherein, the first time is one of: a first offset before a starting time of the first MO, the starting time of the first MO, or a third offset before a starting time of the first DRX on-duration, and the second time is one of: a second offset after an end time of the first MO, the starting time of the first DRX on-duration, a fourth offset after the starting time of the first DRX on-duration, or an end time of the first DRX on-duration.

[0215] In one embodiment, the terminal device as above, the at least one processor is configured to cause the terminal device to determine one of the first MO or the second MO for detecting LP-WUS by: determining one of the first MO or the second MO based on a further configuration from the network device.

[0216] In one embodiment, the terminal device as above, the at least one processor is configured to cause the terminal device to: in accordance with a determination that a third MO in the first set of LP-WUS MOs is overlapped with the active window, not start the second DRX on-duration timer associated with the third MO.

[0217] In one embodiment, the terminal device as above, the active window is ended later than a starting time of the second DRX on-duration.

[0218] In one embodiment, the terminal device as above, the at least one processor is configured to cause the terminal device to: in accordance with a determination that a third MO in the first set of LP-WUS MOs is overlapped with the active window, start or not start the second DRX on-duration timer based on a further configuration from the network device.

[0219] The present disclosure provides a terminal device, comprising at least one processor configured to cause the terminal device at least to: receive, from a network device, an LP-WUS configuration, wherein the LP-WUS configuration is used for determining a plurality of LP-WUS MOs; in accordance with a determination that an LP-WUS is detected in an MO in the plurality of LP-WUS MOs, determine an active window for PDCCH monitoring; and determine a set of MOs based on the active window, wherein the terminal device does not monitor LP-WUS in the set of MOs.

[0220] In one embodiment, the terminal device as above, the set of MOs comprises one or more MOs from a first time to a second time, wherein the first time is an end time of the MO or a starting time of the active window, and the second time is an end time of the active window or is a preconfigured time duration after the end time of the active window.

[0221] In one embodiment, the terminal device as above, the set of MOs comprises at least one of: a first MO that is overlapped with the active window, a second MO that is started after the active window, and a time length from the active window to the second MO or from the MO to the second MO is shorter than a preconfigured time duration, or a third MO that is started after the MO and before the active window.

[0222] The present disclosure provides a network device, comprising at least one processor configured to cause the network device at least to: transmit, to a terminal device, a DRX configuration and an LP-WUS configuration, wherein the DRX configuration comprises a first periodicity and a first offset for determining a starting time of a DRX on-duration, and the LP-WUS configuration is used for determining a plurality of LP-WUS MOs; determine time domain configuration information of the plurality of LP-WUS MOs associated with the  DRX configuration; and transmit, to the terminal device, an LP-WUS in a first MO in the plurality of LP-WUS MOs, for triggering the terminal device to monitor PDCCH in an active window, wherein the active window is started outside the DRX on-duration.

[0223] In one embodiment, the network device as above, the at least one processor is configured to cause the network device to determine the time domain configuration information of the plurality of LP-WUS MOs by: determining the time domain configuration information of the plurality of LP-WUS MOs based on at least one of the first periodicity and the first offset in the DRX configuration; or determining the time domain configuration information of the plurality of LP-WUS MOs based on the LP-WUS configuration which is associated with the DRX configuration, wherein the LP-WUS configuration comprises the time domain configuration information.

[0224] In one embodiment, the network device as above, the time domain configuration information of the plurality of LP-WUS MOs comprises at least one of the following: an MO duration for the plurality of LP-WUS MOs, an MO periodicity for the plurality of LP-WUS MOs, or an MO offset for the plurality of LP-WUS MOs.

[0225] In one embodiment, the network device as above, the MO periodicity is determined based on the first periodicity and a pre-defined number.

[0226] In one embodiment, the network device as above, the MO offset is determined based on the first offset and an additional offset.

[0227] In one embodiment, the network device as above, the additional offset is larger or not smaller than a preconfigured minimum time gap between LP-WUS reception and PDCCH monitoring.

[0228] In one embodiment, the network device as above, the at least one processor is configured to cause the network device to: determine, from the plurality of LP-WUS MOs, a second MO associated with the DRX on-duration; and transmit, to the terminal device, a further LP-WUS in the second MO associated with the DRX on-duration.

[0229] In one embodiment, the network device as above, the second MO is before the starting time of the DRX on-duration, and a time gap between the second MO and the starting time of the DRX on-duration is within a predefined time period.

[0230] In one embodiment, the network device as above, the predefined time period is associated with an MO offset.

[0231] In one embodiment, the network device as above, the at least one processor is configured to cause the network device to: determine a subset of the plurality of LP-WUS MOs which comprises the first MO, wherein a time gap between the first MO and the starting time of the DRX on-duration is larger than or not smaller than a predefined time period.

[0232] The present disclosure provides a network device, comprising at least one processor configured to cause the network device at least to: transmit, to a terminal device, a first LP-WUS configuration and a second LP-WUS configuration, wherein the first LP-WUS configuration is used for determining a first set of LP-WUS MOs associated with DRX on-duration, the second LP-WUS configuration is used for determining a second set of LP-WUS MOs associated with an active window for PDCCH monitoring; and in accordance with a determination that a first MO in the first set of LP-WUS MOs and a second MO in the second set of LP-WUS MOs are within a same time duration, determine one of the first MO or the second MO for transmitting LP-WUS.

[0233] In one embodiment, the network device as above, the at least one processor is configured to cause the network device to determine one of the first MO or the second MO for transmitting LP-WUS by: determining the first MO for transmitting LP-WUS based on at least one of the following: the first MO is overlapped with the second MO, or part or all of the second MO is within a first time period associated with the first MO or a first DRX on-duration.

[0234] In one embodiment, the network device as above, a first time period is from a first time to a second time, and wherein, the first time is one of: a first offset before a starting time of the first MO, the starting time of the first MO, or a third offset before a starting time of the first DRX on-duration, and the second time is one of: a second offset after an end time of the first MO, the starting time of the first DRX on-duration, a fourth offset after the starting time of the first DRX on-duration, or an end time of the first DRX on-duration.

[0235] In one embodiment, the network device as above, the at least one processor is configured to cause the network device to: transmit, to the terminal device, a further configuration indicating that one of the first MO or the second MO is used for transmitting the LP-WUS in case the first MO and the second MO are within the same time duration.

[0236] In one embodiment, the network device as above, the at least one processor is configured to cause the network device to: transmit, to the terminal device, another configuration indicating to the terminal device to start or not start a DRX on-duration timer  associated with a third MO in the first set of LP-WUS MOs in case the third MO is overlapped with the active window.

[0237] The present disclosure provides a method of communication, comprising the operations implemented at the terminal device or at a network device discussed above.

[0238] The present disclosure provides a terminal device, comprising: a processor; and a memory storing computer program codes; the memory and the computer program codes configured to, with the processor, cause the terminal device to perform the method implemented at the terminal device discussed above.

[0239] The present disclosure provides a network device, comprising: a processor; and a memory storing computer program codes; the memory and the computer program codes configured to, with the processor, cause the network device to perform the method implemented at the network device discussed above.

[0240] The present disclosure provides a non-transitory computer readable medium having instructions stored thereon, the instructions, when executed by a processor of an apparatus, causing the apparatus to perform the method implemented at a terminal device or at a network device discussed above.

[0241] Generally, various embodiments of the present disclosure may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. Some aspects may be implemented in hardware, while other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. While various aspects of embodiments of the present disclosure are illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representation, it will be appreciated that the blocks, apparatus, systems, techniques or methods described herein may be implemented in, as non-limiting examples, hardware, software, firmware, special purpose circuits or logic, general purpose hardware or controller or other computing devices, or some combination thereof.

[0242] The present disclosure also provides at least one computer program product tangibly stored on a non-transitory computer readable storage medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target real or virtual processor, to carry out the process or method as described above. Generally, program modules include routines, programs, libraries, objects, classes, components, data structures, or the like that perform particular tasks or implement particular abstract data types. The functionality of the  program modules may be combined or split between program modules as desired in various embodiments. Machine-executable instructions for program modules may be executed within a local or distributed device. In a distributed device, program modules may be located in both local and remote storage media.

[0243] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. These program codes may be provided to a processor or controller of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus, such that the program codes, when executed by the processor or controller, cause the functions / operations specified in the flowcharts and / or block diagrams to be implemented. The program code may execute entirely on a machine, partly on the machine, as a stand-alone software package, partly on the machine and partly on a remote machine or entirely on the remote machine or server.

[0244] The above program code may be embodied on a machine readable medium, which may be any tangible medium that may contain, or store a program for use by or in connection with an instruction execution system, apparatus, or device. The machine readable medium may be a machine readable signal medium or a machine readable storage medium. A machine readable medium may include but not limited to an electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any suitable combination of the foregoing. More specific examples of the machine readable storage medium would include an electrical connection having one or more wires, a portable computer diskette, a hard disk, a random access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an erasable programmable read-only memory (EPROM or Flash memory) , an optical fiber, a portable compact disc read-only memory (CD-ROM) , an optical storage device, a magnetic storage device, or any suitable combination of the foregoing.

[0245] Further, while operations are depicted in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Likewise, while several specific implementation details are contained in the above discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the present disclosure, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments. Certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented  in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0246] Although the present disclosure has been described in language specific to structural features and / or methodological acts, it is to be understood that the present disclosure defined in the appended claims is not necessarily limited to the specific features or acts described above. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing the claims.

Claims

1.A terminal device comprising at least one processor configured to cause the terminal device to:receive, from a network device, a discontinuous reception (DRX) configuration and a low power wake-up signal (LP-WUS) configuration, wherein the DRX configuration comprises a first periodicity and a first offset for determining a starting time of a DRX on-duration, and the LP-WUS configuration is used for determining a plurality of LP-WUS monitoring occasions (MO) ;determine time domain configuration information of the plurality of LP-WUS MOs associated with the DRX configuration; andin accordance with a determination that an LP-WUS is received in a first MO of the plurality of LP-WUS MOs, start monitoring physical downlink control channel (PDCCH) in an active window based on the first MO, wherein the active window is started outside the DRX on-duration.2.The terminal device of claim 1, wherein the at least one processor is configured to cause the terminal device to determine the time domain configuration information of the plurality of LP-WUS MOs by:determining the time domain configuration information of the plurality of LP-WUS MOs based on at least one of the first periodicity and the first offset in the DRX configuration; ordetermining the time domain configuration information of the plurality of LP-WUS MOs based on the LP-WUS configuration.3.The terminal device of claim 1, wherein the time domain configuration information of the plurality of LP-WUS MOs comprises at least one of the following:an MO duration for the plurality of LP-WUS MOs,an MO periodicity for the plurality of LP-WUS MOs, oran MO offset for the plurality of LP-WUS MOs.4.The terminal device of claim 3, wherein the MO periodicity is determined based on the first periodicity and a pre-defined number.5.The terminal device of claim 3, wherein the MO offset is determined based on the first offset and an additional offset.6.The terminal device of claim 5, wherein the additional offset is larger or not smaller than a preconfigured minimum time gap between LP-WUS reception and PDCCH monitoring.7.The terminal device of claim 1, wherein the at least one processor is configured to cause the terminal device to:determine, from the plurality of LP-WUS MOs, a second MO associated with the DRX on-duration; andin accordance with a determination that an LP-WUS is detected in the second MO, determine to start a DRX on-duration timer.8.The terminal device of claim 7, wherein the second MO is before the starting time of the DRX on-duration, and a time gap between the second MO and the starting time of the DRX on-duration is within a predefined time period.9.The terminal device of claim 8, wherein the predefined time period is associated with an MO offset.10.The terminal device of claim 1, wherein the at least one processor is configured to cause the terminal device to:determine a subset of the plurality of LP-WUS MOs which comprises the first MO, wherein a time gap between the first MO and the starting time of the DRX on-duration is larger than or not smaller than a predefined time period.11.The terminal device of claim 1, wherein the at least one processor is configured to cause the terminal device to:in accordance with a determination that a condition is met, start monitoring LP-WUS in a next DRX on-duration or start PDCCH monitoring based on a search space set configuration, wherein the condition comprises at least one of the following:the terminal device fails to detect a low power signal in a specific time duration, ora measurement result is smaller or not larger than a threshold configured by the network device.12.A terminal device comprising at least one processor configured to cause the terminal device to:receive, from a network device, a first low power wake-up signal (LP-WUS) configuration and a second LP-WUS configuration, wherein the first LP-WUS configuration is used for determining a first set of LP-WUS monitoring occasions (MO) associated with discontinuous reception (DRX) on-duration, the second LP-WUS configuration is used for determining a second set of LP-WUS MOs associated with an active window for physical downlink control channel (PDCCH) monitoring; andin accordance with a determination that a first MO in the first set of LP-WUS MOs and a second MO in the second set of LP-WUS MOs are within a same time duration, determine one of the first MO or the second MO for detecting LP-WUS.13.The terminal device of claim 12, wherein the at least one processor is configured to cause the terminal device to determine one of the first MO or the second MO for detecting LP-WUS by:determining the first MO for detecting LP-WUS based on at least one of the following:the first MO is overlapped with the second MO, orpart or all of the second MO is within a first time period associated with the first MO or a first DRX on-duration.14.The terminal device of claim 13, wherein a first time period is from a first time to a second time, and wherein,the first time is one of: a first offset before a starting time of the first MO, the starting time of the first MO, or a third offset before a starting time of the first DRX on-duration, andthe second time is one of: a second offset after an end time of the first MO, the starting time of the first DRX on-duration, a fourth offset after the starting time of the first DRX on-duration, or an end time of the first DRX on-duration.15.The terminal device of claim 12, wherein the at least one processor is configured to cause the terminal device to determine one of the first MO or the second MO for detecting LP-WUS by:determining one of the first MO or the second MO based on a further configuration from the network device.16.The terminal device of claim 12, wherein the at least one processor is configured to cause the terminal device to:in accordance with a determination that a third MO in the first set of LP-WUS MOs is overlapped with the active window, not start the second DRX on-duration timer associated with the third MO.17.The terminal device of claim 16, wherein the active window is ended later than a starting time of the second DRX on-duration.18.A terminal device comprising at least one processor configured to cause the terminal device to:receive, from a network device, a low power wake-up signal (LP-WUS) configuration, wherein the LP-WUS configuration is used for determining a plurality of LP-WUS monitoring occasions (MO) ;in accordance with a determination that an LP-WUS is detected in an MO in the plurality of LP-WUS MOs, determine an active window for physical downlink control channel (PDCCH) monitoring; anddetermine a set of MOs based on the active window, wherein the terminal device does not monitor LP-WUS in the set of MOs.19.The terminal device of claim 18, wherein the set of MOs comprises one or more MOs from a first time to a second time, wherein the first time is an end time of the MO or a starting time of the active window, and the second time is an end time of the active window or is a preconfigured time duration after the end time of the active window.20.The terminal device of claim 18, wherein the set of MOs comprises at least one of:a first MO that is overlapped with the active window,a second MO that is started after the active window, and a time length from the active window to the second MO or from the MO to the second MO is shorter than a preconfigured time duration, ora third MO that is started after the MO and before the active window.

Citation Information

Patent Citations

  • Concurrent low power wake up radio (LP-WUR) and main radio (MR) operations

    US20240114453A1

  • Wireless communication method, and terminal device and network device

    WO2023102788A1