WUS indication

The described WUS indication method in UE and base station configurations optimizes power usage by selectively activating main radios based on group and subgroup indications, addressing inefficiencies in existing wireless communication systems.

WO2026016092A9PCT designated stage Publication Date: 2026-05-21LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
LENOVO (BEIJING) LTD
Filing Date
2024-07-17
Publication Date
2026-05-21

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently managing power consumption through wake-up signals (WUS) due to unresolved issues in their design and implementation.

Method used

The proposed solution involves user equipment (UE) and base station configurations that utilize a wake-up signal (WUS) to indicate UE groups or subgroups for paging or control signal monitoring, with features like bitmaps, codepoint values, and offset indications to optimize power usage.

Benefits of technology

This approach reduces power consumption by allowing UEs to selectively activate main radios only when necessary, thereby enhancing energy efficiency in wireless communications systems.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024105987_21052026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024105987_21052026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to a user equipment, a base station, processors, and methods for wake up signal (WUS) content design. In an aspect, a user equipment (UE) receives, from a base station, a wake-up signal (WUS) configuration. The UE monitors a WUS signal based on the WUS configuration. The UE determines, based on a wake-up indication of the WUS signal, to switch to receive a paging message or switch to monitor a control signal in a first cell.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

WUS INDICATIONTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to a user equipment, a base station, processors, and methods for wake up signal (WUS) indication.BACKGROUND

[0002] A wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as base stations, which may be otherwise known as an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. Each network communication devices, such as a base station may support wireless communications for one or multiple user communication devices, which may be otherwise known as user equipment (UE) , or other suitable terminology. The wireless communications system may support wireless communications with one or multiple user communication devices by utilizing resources of the wireless communication system (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) . Additionally, the wireless communications system may support wireless communications across various radio access technologies including third generation (3G) radio access technology, fourth generation (4G) radio access technology, fifth generation (5G) radio access technology, among other suitable radio access technologies beyond 5G (e.g., sixth generation (6G) ) .

[0003] Power consumption could be dramatically reduced by using a wake-up signal to trigger the main radio and a separate receiver which has the ability to monitor wake-up signal with ultra-low power consumption. Main radio works for data transmission and reception, which can be turned off or set to deep sleep unless it is turned on. However, there are still some open problems related to WUS that need to be studied.SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to methods, apparatuses, and systems that support wake up signal (WUS) indication, especially its content design.

[0005] In a first aspect of the solution, a user equipment (UE) comprises: a processor; and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: receive, via the transceiver, a wake-up signal (WUS) configuration; monitor, via the transceiver, a WUS signal based on the WUS configuration; and determine, based on a wake-up indication of the WUS signal, to switch to receive a paging message or switch to monitor a control signal in a first cell.

[0006] In some implementations of the user equipment described herein, wherein the UE has an association with at least one of the following: a UE group set including one or more UE groups; a UE group including one or more UEs; or a UE subgroup, wherein a UE group includes one or more UE subgroups.

[0007] In some implementations of the user equipment described herein, wherein the association is at least one of the following: configured by a higher layer parameter; or determined based on a UE identity (ID) of the UE.

[0008] In some implementations of the user equipment described herein, wherein the wake-up indication comprises a bitmap including one or more bits corresponding to one or more UEs or UE groups or UE group sets, wherein the indicated one or more UEs or UE groups or UE group sets is indicated to wake up or stay sleep.

[0009] In some implementations of the user equipment described herein, wherein the one or more bits are associated with the one or more UE groups, and wherein: for a UE group among the one or more UE groups, the wake-up indication further comprises at least one codepoint value indicating at least one UE subgroup of the UE group, wherein the indicated at least one UE subgroup is indicated to wake up.

[0010] In some implementations of the user equipment described herein, wherein the WUS signal further indicates one of the following: an offset between a starting group index of UE group indicated in the WUS signal relative to a reference group index; an order of group indexes of UE groups indicated in the WUS signal; or an index of a group set, among multiple configured group sets, indicated in the WUS signal.

[0011] In some implementations of the user equipment described herein, wherein the offset, the order, or the index of the group set is indicated by one of the following: a flag included in the WUS signal; a scrambled sequence of the WUS signal; or a WUS resource for the WUS signal.

[0012] In some implementations of the user equipment described herein, wherein the wake-up indication comprises at least one codepoint value indicating at least one UE group, wherein the indicated at least one UE group is indicated to wake up.

[0013] In some implementations of the user equipment described herein, wherein: for a UE group among the at least one UE group, the wake-up indication further indicates one or more UE subgroups of the UE group which are indicated to wake up.

[0014] In some implementations of the user equipment described herein, wherein the one or more UE subgroups indicated to wake up are indicated by one of the following: a bitmap including one or more bits corresponding to one or more UE subgroups of the UE group; or one or more codepoint values indicating the one or more UE subgroups.

[0015] In some implementations of the user equipment described herein, wherein the UE is configured to be associated with (i) a UE group including one or more UEs or (ii) a UE group set including one or more UE groups.

[0016] In some implementations of the user equipment described herein, wherein the associated UE group or the associated UE group set is determined based on grouping information broadcasted via a system information block (SIB) .

[0017] In some implementations of the user equipment described herein, wherein the processor is further configured to: determine, based on configuration information, whether the wake-up indication is provided by (i) a bitmap including one or more bits corresponding to one or more UEs or UE groups, or (ii) at least one codepoint value indicating at least one UE or at least one UE group to wake up.

[0018] In some implementations of the user equipment described herein, wherein the configuration information comprises one of the following: a radio resource control (RRC) signaling, indication information in the WUS signal, a length of the WUS signal, a total number of UE groups, a total number of UE subgroups, or information of configured WUS resources.

[0019] In some implementations of the user equipment described herein, wherein the processor is further configured to: determine, based on the wake-up indication, to trigger activation of at least one second cell or switch to monitor a control signal in the at least one second cell.

[0020] In some implementations of the user equipment described herein, wherein the at least one second cell is configured by a higher layer parameter.

[0021] In some implementations of the user equipment described herein, wherein the WUS signal further comprises an activation indication for the at least one second cell, and wherein: the triggering of the activation of the at least one second cell or the monitoring of the control signal in the at least one second cell is determined further based on the activation indication.

[0022] In some implementations of the user equipment described herein, wherein the activation indication further indicates a number of the at least one second cell, among a configured list of second cells, for activation triggering or control signal monitoring.

[0023] In some implementations of the user equipment described herein, wherein the first cell comprises a primary cell and the at least one second cell comprises at least one secondary cell.

[0024] In a second aspect of the solution, base station comprises: a processor; and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: transmit, via the transceiver and to a user equipment (UE) , a wake-up signal (WUS) configuration; transmit, based on the WUS configuration and via the transceiver, a WUS signal to the UE; and transmit, via the transceiver and to the UE, a paging message or a control signal in a first cell.

[0025] In some implementations of the base station described herein, wherein the UE has an association with at least one of the following: a UE group set including one or more UE groups; a UE group including one or more UEs; or a UE subgroup, wherein a UE group includes one or more UE subgroups.

[0026] In some implementations of the base station described herein, wherein the association is at least one of the following: configured by a higher layer parameter; or determined based on a UE identity (ID) of the UE.

[0027] In some implementations of the base station described herein, wherein the wake-up indication comprises a bitmap including one or more bits corresponding to one or more UEs or UE groups or UE group sets, wherein the indicated one or more UEs or UE groups or UE group sets is indicated to wake up or stay sleep.

[0028] In some implementations of the base station described herein, wherein the one or more bits are associated with the one or more UE groups, and wherein: for a UE group among the one or more UE groups, the wake-up indication further comprises at least one codepoint value indicating at least one UE subgroup of the UE group, wherein the indicated at least one UE subgroup is indicated to wake up.

[0029] In some implementations of the base station described herein, wherein the WUS signal further indicates one of the following: an offset between a starting group index of UE group indicated in the WUS signal relative to a reference group index; an order of group indexes of UE groups indicated in the WUS signal; or an index of a group set, among multiple configured group sets, indicated in the WUS signal.

[0030] In some implementations of the base station described herein, wherein the offset, the order, or the index of the group set is indicated by one of the following: a flag included in the WUS signal; a scrambled sequence of the WUS signal; or a WUS resource for the WUS signal.

[0031] In some implementations of the base station described herein, wherein the wake-up indication comprises at least one codepoint value indicating at least one UE group, wherein the indicated at least one UE group is indicated to wake up.

[0032] In some implementations of the base station described herein, wherein: for a UE group among the at least one UE group, the wake-up indication further indicates one or more UE subgroups of the UE group which are indicated to wake up.

[0033] In some implementations of the base station described herein, wherein the one or more UE subgroups indicated to wake up are indicated by one of the following: a bitmap including one or more bits corresponding to one or more UE subgroups of the UE group; or one or more codepoint values indicating the one or more UE subgroups.

[0034] In some implementations of the base station described herein, wherein the processor is further configured to configure the UE to be associated with (i) a UE group including one or more UEs or (ii) a UE group set including one or more UE groups.

[0035] In some implementations of the base station described herein, wherein the associated UE group or the associated UE group set is indicated based on grouping information broadcasted via a system information block (SIB) .

[0036] In some implementations of the base station described herein, wherein the processor is further configured to: indicate, to the UE and based on configuration information, whether the wake-up indication is provided by (i) a bitmap including one or more bits corresponding to one or more UEs or one or more UE groups, or (ii) at least one codepoint value indicating at least one UE or at least one UE group to wake up.

[0037] In some implementations of the base station described herein, wherein the configuration information comprises one of the following: a radio resource control (RRC) signaling, indication information in the WUS signal, a length of the WUS signal, a total number of UE groups, a total number of UE subgroups, or information of configured WUS resources.

[0038] In some implementations of the base station described herein, wherein the processor is further configured to: indicate, to the UE and based on the wake-up indication, to trigger activation of at least one second cell or switch to monitor a control signal in the at least one second cell.

[0039] In some implementations of the base station described herein, wherein the at least one second cell is configured by a higher layer parameter.

[0040] In some implementations of the base station described herein, wherein the WUS signal further comprises an activation indication for the at least one second cell, and wherein: the triggering of the activation of the at least one second cell or the monitoring of the control signal in the at least one second cell is indicated further based on the activation indication.

[0041] In some implementations of the base station described herein, wherein the activation indication further indicates a number of the at least one second cell, among a configured list of second cells, for activation triggering or control signal monitoring.

[0042] In some implementations of the base station described herein, wherein the first cell comprises a primary cell and the at least one second cell comprises at least one secondary cell.

[0043] In a third aspect of the solution, a processor for wireless communication comprises: at least one memory; and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: receive, from a base station, a wake-up signal (WUS) configuration; monitor a WUS signal based on the WUS configuration; and  determine, based on a wake-up indication of the WUS signal, to switch to receive a paging message or switch to monitor a control signal in a first cell.

[0044] In a fourth aspect of the solution, a processor for wireless communication comprises: at least one memory; and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: transmit, to a user equipment (UE) , a wake-up signal (WUS) configuration; transmit, based on the WUS configuration, a WUS signal to the UE; and transmit, to the UE, a paging message or a control signal in a first cell.

[0045] In a fifth aspect of the solution, a method performed by a user equipment, the method comprises: receiving, from a base station, a wake-up signal (WUS) configuration; monitoring a WUS signal based on the WUS configuration; and determining, based on a wake-up indication of the WUS signal, to switch to receive a paging message or switch to monitor a control signal in a first cell.

[0046] In a fifth aspect of the solution, a method performed by a base station, the method comprises: transmitting, to a user equipment (UE) , a wake-up signal (WUS) configuration; transmitting, based on the WUS configuration, a WUS signal to the UE; and transmitting, to the UE, a paging message or a control signal in a first cell.

[0047] 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

[0048] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system that supports WUS indication in accordance with aspects of the present disclosure.

[0049] FIG. 1B illustrates an example interaction between a main radio and a separate ultra-low power wake-up receiver within a UE.

[0050] FIG. 2A illustrates an example of Release 16 discontinuous reception (DRX) mechanism.

[0051] FIG. 2B illustrates an example of Release 16 power saving configuration.

[0052] FIG. 2C illustrates an example of a bitmap indication for UE groups according to the structure of DCI format 2_6 in Release 16.

[0053] FIG. 3A illustrates an example of Release 17 Early Paging Indication (EPI) design.

[0054] FIG. 3B illustrates an example of a bitmap indication for paging occasions (POs) and groups according to the structure of DCI format 2_7 in Release 17.

[0055] FIG. 4 illustrates an example signaling procedure for WUS indication content design in accordance with aspects of the present disclosure.

[0056] FIG. 5A illustrates an example of WUS indication content design in accordance with aspects of the present disclosure.

[0057] FIG. 5B illustrates a first example of a bitmap indication for UE groups in accordance with aspects of the present disclosure.

[0058] FIG. 5C illustrates a second example of a bitmap indication for UE groups in accordance with aspects of the present disclosure.

[0059] FIG. 5D illustrates a third example of a bitmap indication for UE groups in accordance with aspects of the present disclosure.

[0060] FIG. 5E illustrates a fourth example of a bitmap indication for UE groups in accordance with aspects of the present disclosure.

[0061] FIG. 5F illustrates a fifth example of a bitmap indication for UE groups in accordance with aspects of the present disclosure.

[0062] FIG. 5G illustrates a sixth example of a bitmap indication for UE groups in accordance with aspects of the present disclosure.

[0063] FIG. 6A illustrates a first example of at least one codepoint for at least one UE group in accordance with aspects of the present disclosure.

[0064] FIG. 6B illustrates a second example of at least one codepoint for at least one UE group in accordance with aspects of the present disclosure.

[0065] FIG. 6C illustrates a third example of at least one codepoint for at least one UE group in accordance with aspects of the present disclosure.

[0066] FIG. 7 illustrates an example of at least one codepoint for at least one UE group in a primary cell (Pcell) activation indication in combination with at least one  secondary cell (Scell) activation indication in accordance with aspects of the present disclosure.

[0067] FIG. 8 illustrates an example of device that support WUS indication content design in accordance with aspects of the present disclosure.

[0068] FIG. 9 illustrates an example of processor that support WUS indication content design in accordance with aspects of the present disclosure.

[0069] FIG. 10 illustrates a flowchart of a method that support WUS indication content design in accordance with aspects of the present disclosure.

[0070] FIG. 11 illustrates a flowchart of a method that support WUS indication content design in accordance with aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0071] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some 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. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.

[0072] 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.

[0073] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) 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 do not necessarily refer to the same embodiment (s) . 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.

[0074] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like 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 element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0075] 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.

[0076] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as, 5G NR, long term evolution (LTE) , LTE-advanced (LTE-A) , wideband code division multiple access (WCDMA) , high-speed packet access (HSPA) , narrow band internet of things (NB-IoT) , and so on. Further, 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) communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will also be future type communication technologies and systems in which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned systems.

[0077] As used herein, the term “network device” generally refers to a node in a communication network via which a terminal device can access the communication network and receive services therefrom. The network device may refer to a base station  (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , a radio access network (RAN) node, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a NR NB (also referred to as a gNB) , a remote radio unit (RRU) , a radio header (RH) , an infrastructure device for a V2X (vehicle-to-everything) communication, a transmission and reception point (TRP) , a reception point (RP) , a remote radio head (RRH) , a relay, an integrated access and backhaul (IAB) node, a low power node such as a femto BS, a pico BS, and so forth, depending on the applied terminology and technology.

[0078] As used herein, the term “terminal device” generally refers to any end device that may be capable of wireless communications. By way of example rather than a limitation, a terminal device may also be referred to as a communication device, a user equipment (UE) , an end user device, a subscriber station (SS) , an unmanned aerial vehicle (UAV) , a portable subscriber station, a mobile station (MS) , or an access terminal (AT) . The terminal device may include, but is not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, a voice over IP (VoIP) phone, a wireless local loop phone, a tablet, a wearable terminal device, a personal digital assistant (PDA) , a portable computer, a desktop computer, an image capture terminal device such as a digital camera, a gaming terminal device, a music storage and playback appliance, a vehicle-mounted wireless terminal device, a wireless endpoint, a mobile station, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , a USB dongle, a smart device, wireless customer-premises equipment (CPE) , an internet of things (loT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device (for example, a remote surgery device) , an industrial device (for example, a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. In the following description, the terms: “terminal device, ” “communication device, ” “terminal, ” “user equipment” and “UE, ” may be used interchangeably.

[0079] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0080] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system 100A that supports WUS indication in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100A may include one or more network entities 102  (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100A may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100A may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100A may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100A may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including institute of electrical and electronics engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100A may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100A may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0081] The one or more network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100A. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station, a network element, a radio access network (RAN) , a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface.

[0082] A network entity 102 may provide a geographic coverage area 112 for which the network entity 102 may support services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) for one or more UEs 104 within the geographic coverage area 112. For example, a network entity 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, a network entity 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network. In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas 112 may be associated with different network entities 102. Information and signals described herein may be represented using any of a variety  of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0083] The one or more UEs 104 (such as UE 104-1 or UE 104-2) may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100A. A UE 104 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an internet-of-things (IoT) device, an internet-of-everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100A. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100A.

[0084] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in FIG. 1A. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in FIG. 1A. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100A.

[0085] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0086] A network entity 102 may support communications with the core network 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may  interface with the core network 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The network entities 102 may communicate with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the core network 106) . In some implementations, one or more network entities 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0087] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a CU, a DU, a radio unit (RU) , a RAN intelligent controller (RIC) (e.g., a near-real time RIC (Near-RT RIC) , a non-real time RIC (Non-RT RIC) ) , a service management and orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0088] An RU may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 102 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 102 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some implementations, one or more network entities 102 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0089] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a  functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., radio resource control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , packet data convergence protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160.

[0090] Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU and an RU such that the DU may support one or more layers of the protocol stack and the RU may support one or more different layers of the protocol stack. The DU may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs) . In some implementations, a functional split between a CU and a DU, or between a DU and an RU may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU, a DU, or an RU, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU, the DU, or the RU) .

[0091] A CU may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU may be connected to one or more DUs via a midhaul communication link (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU may be connected to one or more RUs via a fronthaul communication link (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some implementations, a midhaul communication link or a fronthaul communication link may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 102 that are in communication via such communication links.

[0092] The core network 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) ,  a packet data network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as mobility, authentication, and bearer management (e.g., data bearers, signal bearers, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more network entities 102 associated with the core network 106.

[0093] The core network 106 may communicate with the packet data network 108 over one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The packet data network 108 may include an application server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the core network 106 via a network entity 102. The core network 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the core network 106 (e.g., one or more network functions of the core network 106) .

[0094] In the wireless communications system 100A, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100A (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the network entities 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the network entities 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0095] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100A, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per  subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0096] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0097] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100A. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0098] In the wireless communications system 100A, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100A may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0099] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0100] FIG. 1B illustrates an example interaction 100B between a main radio 130 and a separate ultra-low power wake-up receiver 140 within a UE 104. As discussed above, the UE 104 needs to periodically wake up once per DRX cycle, which dominates the power consumption in periods with no signaling or data traffic. If the UE 104 are able to wake up only when they are triggered (e.g., triggered by paging) , power consumption could be dramatically reduced. This can be achieved by using a wake-up signal to trigger the main radio 130 and a separate receiver 140 which has the ability to monitor wake-up signal with ultra-low power consumption. Main radio 130 works for data transmission and reception, which can be turned off or set to deep sleep unless it is turned on. It should be noted that, in the following description, the terms of “MR” and “main radio” may be used interchangeably, and the terms of “WUS” and “wake-up signal” may be used interchangeably.

[0101] The LP-WUS associated parameters are configured by higher layer. The LP-WUS configuration is transmitted to the UE by being included in the system information or being included in a UE specific RRC signaling. The UE monitors the WUS in a first frequency band (e.g., a first carrier, or a first BWP in the first carrier) . Based on the WUS indication (e.g., WUS ON indication) , the UE switches to receive paging message (e.g., in IDLE / INACTIVE states) in a second frequency band or switches to DRX ON duration (if DRX configured) or allow UE MR PDCCH monitoring to receive control signal (e.g., CONNECTED states) in a second frequency band.

[0102] UE is further configured with transmission bits or segments for each OFDM symbol. The transmission bits for each OFDM symbol implicitly determine the waveform of WUS. For example, if the transmission bits (i.e., transmission segments) for each OFDM are 1, the waveform of WUS may be a first waveform that transmits a single bit in one OFDM symbol. An example of the first waveform is OOK-1. If the transmission bits for each OFDM symbol are larger than 1, the waveform of WUS may be a second waveform that transmits M (M>1) bits in one OFDM symbol. An example of the second waveform is OOK-4. OOK stands for On-Off Keying.

[0103] With regard to WUS generation and structure, WUS can be generated by various methods, e.g., multi-carrier (MC) -OOK. For example, a first waveform (e.g., OOK-1) can be used to generate WUS, where each OFDM symbol carries one-bit information of WUS. For another example, a second waveform (e.g., OOK-4) can be used to generate WUS, where each OFDM symbol carries multiple-bits information of WUS. For example, the OOK-4 may need DFT precoder before mapping the signal to frequency domain.

[0104] The sequence of WUS (e.g., OOK-1 or OOK-4) can be generated with random QPSK sequence or ZC sequence. For OOK-1, one bit (e.g., the information bit) is transmitted in each OFDM symbol. It means that two different states, one of which modulates ‘on’ chip and the other of which modulates ‘off’ chip, are mapped to REs. For example, the random QPSK sequence or ZC sequence is mapped to REs to modulate ‘on’ chip in time domain, and zeros are mapped to the REs to modulate ‘off’ chip.

[0105] FIG. 2A illustrates an example of Release 16 discontinuous reception (DRX) mechanism, and FIG. 2B illustrates an example of Release 16 power saving configuration.

[0106] As illustrated in FIGS. 2A and 2B, the DRX mechanism allows UE to switch off RF circuit and front-end hardware during DRX off. However, in the case of sporadic traffic, it is still power consuming for UE to periodically wake up to monitor PDCCH during the DRX On Duration.

[0107] In connected mode, WUS conveyed by a new DCI format 2_6 is introduced to inform UE whether or not to start the DRX On Duration timer for the next DRX cycle monitoring PDCCH for potential data scheduling. An offset indicated by ps-Offset-r16 indicates a time, where the UE starts monitoring PDCCH for detection of DCI format 2_6 according to the number of search space sets, prior to a slot where the drx-onDurationTimer would start on the PCell or on the SpCell. A location in DCI format 2_6 of a Wake-up indication bit may be indicated by ps-PositionDCI-2-6. This DCI is used for notifying the power saving information outside DRX Active Time for one or more UEs, and this is scrambled by PS-RNTI. As illustrated in FIG. 2A, ps-Offset-r16 may be configured as multiple of 0.125ms.

[0108] FIG. 2C illustrates an example of a bitmap indication for UE groups according to the structure of DCI format 2_6 in Release 16. As illustrated in FIG. 2C, each Block (e.g., Block 1) illustrates the wake up indication for respective UE (e.g., UE 1) , and the structure of DCI format 2_6 is as follows.

[0109] Block 1 (UE 1) , Block 2 (UE 2) , …Block N (UE N) .

[0110] FIG. 3A illustrates an example of Release 17 Early Paging Indication (EPI) design, and FIG. 3B illustrates an example of a bitmap indication for paging occasions (POs) and groups according to the structure of DCI format 2_7 in Release 17.

[0111] Given that the major focus in Rel. 16 is power saving under RRC connected mode, enhancement on the power efficiency of RRC idle / inactive state becomes more urgent considering new use cases for NR Lite UEs. The RRC idle / inactive state UE is required to monitor one paging occasion per DRX cycle to detect the scheduling of paging and system information update. The paging occasion location is determined by the UE ID.

[0112] The concept of Early Paging Indication (EPI) , where a UE is notified in advance of its Paging Occasion (PO) , whether the UE has to monitor. As illustrated in FIG. 3A, the EPI can be signalled via a DCI message carried in the PDCCH. EPI is that  it may carry sub-grouping information to divide the UEs, this results in lower group paging rate and fewer false paging alarms.

[0113] The UE power consumption reduction in PEI scheme is mainly from two aspects: (1) PEI search space is much smaller than PO's search space; (2) PEI specifies the UE subgroup ID, which reduces PO monitoring.

[0114] Simulations has shown that EPI can lead to 17%-34%energy savings as compared to the Release 15 basic paging procedure as in 3GPP TR report 38.864, depending on the UE SINR radio conditions. DCI format 2_7 is used for notifying the paging early indication and TRS availability indication for one or more UEs.

[0115] In view of the above discussions, some embodiments of the present disclosure propose a solution of WUS indication, especially its content design. In some embodiments of the proposed solution, at the UE, a wake-up signal (WUS) configuration is received from a base station, a WUS signal is monitored based on the WUS configuration, and based on a wake-up indication of the WUS signal, it is determined to switch to receive a paging message (e.g., in IDLE / INACTIVE states) or switch to monitor a control signal in a first cell (e.g., in CONNECTED states) . By implementing the example embodiments of the present disclosure, a WUS indication content design is provided to trigger one or more UEs to receive a paging message or switch to monitor a control signal.

[0116] FIG. 4 illustrates an example signaling procedure 400 for WUS indication content design in accordance with aspects of the present disclosure. At 410, a base station 402 may transmit, to a UE 404, a WUS configuration 412, where the base station 402 may be an example of network entity 102 in FIG. 1, and the UE 404 may be an example of UE 104 in FIG. 1. Accordingly, at 414, the UE 404 may receive the WUS configuration 412. At 416, the UE 404 may monitor a WUS signal based on the WUS configuration.

[0117] At 420, the base station 402 may transmit, based on the WUS configuration, a WUS signal 422 to the UE 404. Accordingly, at 424, the WUS signal 422 may be received by the UE 404 based on the WUS configuration. At 430, the UE 404 may determine, based on a wake-up indication of the WUS signal 422, to switch to receive a paging message or switch to monitor a control signal in a first cell. At 440, the base station 402 may transmit, to the UE 404, a paging message 442 or a control signal 442 in the first  cell. It should be noted that, the operation 430 may be carried out before the operation 440 or at the same time with the operation 440.

[0118] In some implementations, the UE has an association with at least one of the following: a UE group set including one or more UE groups; a UE group including one or more UEs; or a UE subgroup, wherein a UE group includes one or more UE subgroups. The association is at least one of the following: configured by a higher layer parameter; or determined based on a UE identity (ID) of the UE. In some implementations, the wake-up indication comprises a bitmap including one or more bits corresponding to one or more UEs or UE groups or UE group sets, wherein the indicated one or more UEs or UE groups or UE group sets is indicated to wake up or stay sleep.

[0119] For example, the UE is associated with a group and may be associated with a subgroup, or the UE is associated with a UE-specific ID and may be associated with a group-specific ID, which can be configured by a higher layer parameter or implicitly determined (e.g., based on UE ID) .

[0120] For a first solution, the WUS signal includes a wake-up indication for each group or each UE with bitmap manner, and the first solution corresponds to FIGS. 5A-5G. For example, the method of the first solution may be used when the number of groups is small (e.g., the number of groups <= 8) .

[0121] In some implementations, the one or more bits being corresponding to one or more UE groups indicates that whether at least one UE in the indicated UE groups is indicated to wake up (e.g., corresponding bit = “1” ) or stay sleep (e.g., corresponding bit = “0” ) . The one or more bits are the information bits in WUS, which may be channel encoded or carried by one or more WUS sequences (e.g., ZC sequence, or binary sequence) .

[0122] FIG. 5A illustrates an example of WUS indication content design in accordance with aspects of the present disclosure, and FIG. 5B illustrates a first example of a bitmap indication for UE groups in accordance with aspects of the present disclosure.

[0123] For example, as illustrated in FIG. 5B, the bitmap indication is “10111010” , which indicates that the UEs configured or associated with group index #0, #2, #3, #4, #6 should be indicated to wake up, and the UEs configured or associated with group index #1, #5, #7 should be indicated to stay sleep. UE1 is configured with group index #0, and  UE1 receives WUS signal with bitmap manner indication for each group. In this case, for group #0, for example, WUS indication = “1” , and UE1 determines to switch to receive paging message in IDLE state or switch to monitor control signal in CONNECTED state.

[0124] Additionally, in some implementations, the one or more bits are associated with the one or more UE groups, and wherein: for a UE group among the one or more UE groups, the wake-up indication further comprises at least one codepoint value indicating at least one UE subgroup of the UE group, wherein the indicated at least one UE subgroup is indicated to wake up. In this case, when the one or more bits are associated with the one or more UE groups, the at least one codepoint value further indicates that whether at least one UE in the indicated UE subgroup of the indicated UE group is indicated to wake up.

[0125] For example, the WUS signal further includes wake-up indication with codepoint (s) for one or more subgroups of the indicated group by WUS signal. The total length of the WUS signal is configured by higher layer. Assuming the wake-up rate is smaller enough (e.g., the wake-up rate < 3%) , all group / subgroups may need to be indicated with limited payload size.

[0126] FIG. 5C illustrates a second example of a bitmap indication for UE groups in accordance with aspects of the present disclosure, and FIG. 5F illustrates a sixth example of a bitmap indication for UE groups in accordance with aspects of the present disclosure. As illustrated in FIGS. 5C and 5F, UE2 is configured with subgroup {#1} of group {2} , UE2 receives WUS signal with bitmap manner indication for each group, and further the subgroup with codepoint value, and in case WUS indication = “1” for group #2, and further the codepoint value subgroup = 1, UE2 determines to switch to receive paging message or switch to monitor control signal.

[0127] As a result, in the bitmap indication, since the bits for corresponding groups (e.g., group 0, 1, 3) are “0” , the UE in group 0, 1, 3 may skip the following WUS monitoring occasion associated with the PO after the reception the current WUS signal.

[0128] In order to support more groups (e.g., up to 256 groups with paging rate of 3%) to reduce the false alarm of paging / wake up (to reduce the frequent switch between main radio and WUS radio) , segmented WUS indications in multiple WUS signals in different WUS occasions can be considered.

[0129] For example, as illustrated in FIG. 5A, segmented WUS indications for one DRX On Duration are located in multiple WUS signals of different WUS occasions.

[0130] Referring back to FIG. 4, in some implementations, the WUS signal further indicates one of the following: an offset between a starting group index of UE group indicated in the WUS signal relative to a reference group index; an order of group indexes of UE groups indicated in the WUS signal; or an index of a group set, among multiple configured group sets, indicated in the WUS signal.

[0131] In some implementations, the offset, the order, or the index of the group set is indicated by one of the following: a flag included in the WUS signal; a scrambled sequence of the WUS signal; or a WUS resource for the WUS signal.

[0132] For example, the WUS signal further includes a flag, the flag indicates the starting group offset (e.g., starting group offset = 7) , or group index order, or group set switcher.

[0133] FIG. 5D illustrates a third example of a bitmap indication for UE groups in accordance with aspects of the present disclosure, and FIG. 5E illustrates a fourth example of a bitmap indication for UE groups in accordance with aspects of the present disclosure.

[0134] For one example, as illustrated in FIG. 5D, the bitmap indication is “F0111010” (F = one bit of flag) , flag = “1” indicates that starting group offset = 7 (otherwise, flag =“0”indicates that starting group offset = 0) , and the remaining seven bits of “0111010” in the bitmap indication indicates that the UEs configured with group index #8, #9, #10, #12 should be indicated to wake up, and the UEs configured with group index #7, #11, #13 should be indicated to stay sleep. For example, UE2 is configured with group index {#8} , UE2 receives WUS signal with bitmap manner indication and a flag, and WUS indication = “1” for group index {#8} , then UE2 determines to switch to receive paging message in IDLE state or switch to monitor control signal in CONNECTED state.

[0135] For another example, as illustrated in FIG. 5E, the bitmap indication is “F0111010” (F = one bit of flag) , flag = “1” indicates that the group index with descending order and starting group offset = 7 (otherwise, flag = “0” indicates that the group index with increasing order and starting group offset = 0) . The remaining seven bits of “0111010” in the bitmap indication indicates that the UEs configured with group index #12, #11, #10, #8 should be indicated to wake up, and the UEs configured with  group index #13, #9, #7 should be indicated to stay sleep. For example, UE2 is configured with group index {#8} , UE2 receives WUS signal with bitmap manner indication and a flag, and WUS indication = “1” for group index {#8} , then UE2 determines to switch to receive paging message in IDLE state or switch to monitor control signal in CONNECTED state.

[0136] For a further example, the flag indicate the group set switcher. For example, group set #0 includes group index #0, #1, #2, #3, group set #1 includes group index #4, #5, #6, #7. For group set #0, flag = 0; and for group set #1, flag = 1. In this example, when flag = “1” (which indicates group set #1) , the bitmap indication of “1011” for group index #4, #5, #6, #7 indicates that the UEs configured with group index #4, #6, #7 should be indicated to wake up, and the UE configured with group index #5 should be indicated to stay sleep. The group set may be configured by higher layer.

[0137] Moreover, for example, as illustrated in FIG. 5F, the WUS signal includes wake-up indication with codepoint (s) for one or more subgroups of the indicated group by WUS signal, and the WUS signal also includes a flag. The flag can indicate starting group offset, or group index order, or group set switcher.

[0138] Optionally, WUS signal does not include the flag, the corresponding information (e.g., starting group offset, or group index order, or group set switcher) is implicitly indicated by CRC scrambled sequence. For example, the corresponding information (e.g., the starting group offset, or the group index order, or the group set switcher) may be indicated with different CRC scrambled sequence (s) , and the UE may derive the corresponding information based on blind detection for the different CRC scramble sequence (s) .

[0139] Alternatively, the corresponding information (e.g., starting group offset, or group index order, or group set switcher) is implicitly indicated by WUS resource. For example, when the corresponding information is indicated by a WUS occasion index, WUS occasion =0 corresponds to flag = 0; otherwise, WUS occasion =1 corresponds to flag = 1. Moreover, when the corresponding information is indicated by a starting slot of the WUS signal, starting slot = even corresponds to flag = 0; otherwise, starting slot =odd corresponds to flag = 1.

[0140] Referring back to FIG. 4, in some implementations, the wake-up indication comprises at least one codepoint value indicating at least one UE group, wherein the  indicated at least one UE group is indicated to wake up, which corresponds to a second solution.

[0141] For example, the WUS signal includes a wake-up indication with codepoint (s) for one or more groups, which is suitable when the paging rate is small and the number of groups is large (e.g., the number of groups > 32, or the number of groups > 64) . The second solution corresponds to FIGS. 6A-6C

[0142] FIG. 6A illustrates a first example of at least one codepoint for at least one UE group in accordance with aspects of the present disclosure.

[0143] As illustrated in FIG. 6A, UE1 is configured with group index #5, UE1 receives WUS signal with indication of codepoint, and in case WUS indication = “101” to trigger group #5, UE1 determines to switch to receive paging message or switch to monitor control signal.

[0144] Optionally, the UE is configured with a group set, the group set includes one or multiple groups, the UE switch to receive paging message or switch to monitor control signal in case any of the configured group is indicated by WUS signal.

[0145] Referring back to FIG. 4, in some implementations, for a UE group among the at least one UE group, the wake-up indication further indicates one or more UE subgroups of the UE group which are indicated to wake up.

[0146] In some implementations, the one or more UE subgroups indicated to wake up are indicated by one of the following: a bitmap including one or more bits corresponding to one or more UE subgroups of the UE group; or one or more codepoint values indicating the one or more UE subgroups.

[0147] For one example, the WUS signal further includes wake-up indication for each subgroups with bitmap manner of the indicated group.

[0148] FIG. 6B illustrates a second example of at least one codepoint for at least one UE group in accordance with aspects of the present disclosure.

[0149] As illustrated in FIG. 6B, UE3 is configured with group index #5 and subgroup #0, UE3 receives WUS signal with indication of codepoints, and in case WUS indication = “101” to trigger group #5 and further bitmap indication for each subgroup for group #5  and WUS indication = “1” for subgroup#0, UE3 determines to switch to receive paging message or switch to monitor control signal.

[0150] For another example, the WUS signal further includes wake-up indication for one or more subgroup (s) with codepoint value of the indicated group.

[0151] FIG. 6C illustrates a third example of at least one codepoint for at least one UE group in accordance with aspects of the present disclosure.

[0152] As illustrated in FIG. 6C, UE2 is configured with group index #11 and subgroup #10, UE2 receives WUS signal with indication of codepoints, and in case WUS indication = “1011” to trigger group #11 and further indication of codepoint for each subgroup for group #11 and WUS indication = “1010” for subgroup#10, UE2 determines to switch to receive paging message or switch to monitor control signal.

[0153] Referring back to FIG. 4, in some implementations, the UE is configured to be associated with (i) a UE group including one or more UEs or (ii) a UE group set including one or more UE groups. In some implementations, the associated UE group or the associated UE group set is determined based on grouping information broadcasted via a system information block (SIB) .

[0154] For example, the UE is configured with a group set, the group set includes one or multiple groups. For the first solution, the WUS signal includes wake-up indication for each group / each UE with bitmap manner. As a result, it may be flexible for gNB scheduling. Optionally, the grouping mechanism may be broadcasted via SIB. For example, for Group #0, UEID mod 8 = 0; and for Group #2, UEID mod 8 = 2.

[0155] As illustrated in FIG. 5G, UE3 is configured with group index {#0, #1, #4} , UE3 receives WUS signal with bitmap manner indication, and in case WUS indication =“1” for any of the group {#0, #1, #4} , UE3 determines to switch to receive paging message or switch to monitor control signal.

[0156] Referring back to FIG. 4, in some implementations, the UE 404 may further determine, based on configuration information, whether the wake-up indication is provided by (i) a bitmap including one or more bits corresponding to one or more UEs or UE groups, or (ii) at least one codepoint value indicating at least one UE or at least one UE group to wake up.

[0157] In some implementations, the configuration information comprises one of the following: a radio resource control (RRC) signaling, indication information in the WUS signal, a length of the WUS signal, a total number of UE groups, a total number of UE subgroups, or information of configured WUS resources.

[0158] For example, the WUS signal includes wake-up indication for group / UE with bitmap manner (e.g., the first solution) or codepoint (e.g., the second solution) based on the RRC signaling, WUS signaling, or implicitly on WUS signal length (information bit) , total number of groups, total number of subgroups, configured WUS resources. For one example, the RRC signaling indicates the WUS signal content by bitmap manner or codepoint. For another example, the WUS signal indicates the WUS signal content by bitmap manner or codepoint. Moreover, for example, if the configured WUS signal length (e.g., information bit excluding CRC bit) is larger than the threshold X, the first solution is adopted. Otherwise, the second solution is adopted.

[0159] Additionally or alternatively, for example, if the number of groups or the number of subgroups is larger than the threshold Y, the first solution is adopted. Otherwise, the second solution is adopted. Additionally or alternatively, for example, if the configured WUS resource (e.g., the number of symbols in time domain) is larger than the threshold Z, the first solution is adopted. Otherwise, the second solution is adopted.

[0160] Referring back to FIG. 4, in some implementations, the UE 404 may further determine, based on the wake-up indication, to trigger activation of at least one second cell or switch to monitor a control signal in the at least one second cell. The at least one second cell is configured by a higher layer parameter.

[0161] In some implementations, the WUS signal further comprises an activation indication for the at least one second cell, and wherein: the triggering of the activation of the at least one second cell or the monitoring of the control signal in the at least one second cell is determined further based on the activation indication. The activation indication further indicates a number of the at least one second cell, among a configured list of second cells, for activation triggering or control signal monitoring. In some implementations, the first cell comprises a primary cell and the at least one second cell comprises at least one secondary cell.

[0162] For example, in CONNECTED mode, the secondary cell (s) activation or control signal monitor triggering in Scell is further configured by RRC signaling or WUS  indication in case the primary cell control signal monitoring is indicated / triggered by WUS indication.

[0163] If RRC signaling enabled, the secondary cell (s) to be trigged as activation by WUS are configured by a higher layer (e.g., Scell index #1, 3, 4) , all configured Scell (s) are activated / triggered in case Pcell is activated / triggered by WUS signal.

[0164] The WUS signal may further include wake-up indication for secondary cell control signal monitor triggering. The secondary cell (s) are configured by higher layer (e.g., Scell index #1, 3, 4) , all configured Scell (s) or the first configured Scell are activated / triggered in case the Pcell is activated / triggered and further indicated by WUS indication.

[0165] For example, the UE is configured with Scell activation list, which includes multiple Scell indexes, and the WUS signal further includes a wake-up indication for the number of Secondary cell for control signal monitoring.

[0166] FIG. 7 illustrates an example of at least one codepoint for at least one UE group in a primary cell (Pcell) activation indication in combination with at least one secondary cell (Scell) activation indication in accordance with aspects of the present disclosure. As illustrated in FIG. 7, for example, there are two bits of Scell activation indication (which are illustrated as separated in FIG. 7) , where Scell activation indication of “00” indicates that no Scell should be activated, Scell activation indication of “01” indicates that the first Scell in the Scell activation list should be activated, Scell activation indication of “10” indicates that the first two Scells in the Scell activation list should be activated, and Scell activation indication of “11” indicates that the first three Scells in the Scell activation list should be activated.

[0167] In this case, as illustrated in FIG. 7, for example, when UE1 is configured with Scell activation list of {Scell #1, 2, 4} , the WUS signal further indicate that the first two Scells should be activated based on the Scell activation indication of “10” , and Scells #1 and #2 in the Scell activation list {Scell #1, 2, 4} will be activated for control signal monitoring.

[0168] FIG. 8 illustrates an example of a device 800 that supports WUS indication content design in accordance with aspects of the present disclosure. The device 800 may be an example of a UE 104-1 as described herein. The device 800 may support wireless  communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 800 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 802, a memory 804, a transceiver 806, and, optionally, an I / O controller 808. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0169] The processor 802, the memory 804, the transceiver 806, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 802, the memory 804, the transceiver 806, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0170] In some implementations, the processor 802, the memory 804, the transceiver 806, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 802 and the memory 804 coupled with the processor 802 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 802, instructions stored in the memory 804) .

[0171] For example, the processor 802 may support wireless communication at the device 800 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 802 may be configured to operable to support means for receiving, from a base station, a wake-up signal (WUS) configuration; means for monitoring a WUS signal based on the WUS configuration; and means for determining, based on a wake-up indication of the WUS signal, to switch to receive a paging message or switch to monitor a control signal in a first cell.

[0172] The processor 802 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable  logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 802 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 802. The processor 802 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 804) to cause the device 800 to perform various functions of the present disclosure.

[0173] The memory 804 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 804 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 802 cause the device 800 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 802 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 804 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0174] The I / O controller 808 may manage input and output signals for the device 800. The I / O controller 808 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 808 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 808 may utilize an operating system such as  or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 808 may be implemented as part of a processor, such as the processor 806. In some implementations, a user may interact with the device 800 via the I / O controller 808 or via hardware components controlled by the I / O controller 808.

[0175] In some implementations, the device 800 may include a single antenna 810. However, in some other implementations, the device 800 may have more than one antenna 810 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 806 may communicate bi-directionally, via the one or  more antennas 810, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 806 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 806 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 810 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 810. The transceiver 806 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0176] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 810 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0177] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 810 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0178] FIG. 9 illustrates an example of a processor 900 that supports WUS indication content design in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 900 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 900 may include a controller 902 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 900 may optionally include at least one memory 904, such as  L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 900 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 900. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0179] The processor 900 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 900) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0180] The controller 902 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 900 to cause the processor 900 to support various operations of a base station in accordance with examples as described herein. For example, the controller 902 may operate as a control unit of the processor 900, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 900. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0181] The controller 902 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 904 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 900 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 902 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 904. The controller 902 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 902 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 900 to cause the processor 900 to support various operations in accordance with examples as described  herein. Additionally, or alternatively, the controller 902 may be configured to manage flow of data within the processor 900. The controller 902 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 900.

[0182] The memory 904 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 900 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 904 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 900) . In some other implementations, the memory 904 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 900) .

[0183] The memory 904 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 900, cause the processor 900 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 902 and / or the processor 900 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 904 to cause the processor 900 to perform various functions. For example, the processor 900 and / or the controller 902 may be coupled with or to the memory 904, and the processor 900, the controller 902, and the memory 904 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 900 may include multiple processors and the memory 904 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0184] The one or more ALUs 900 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 900 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 900) . In some other implementations, the one or more ALUs 900 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 900) . One or more ALUs 900 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 900 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 900 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and  logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 900 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 900 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0185] The processor 900 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 900 may be configured to or operable to support means for transmitting, to a user equipment (UE) , a wake-up signal (WUS) configuration; means for transmitting, based on the WUS configuration, a WUS signal to the UE; and means for transmitting, to the UE, a paging message or a control signal in a first cell.

[0186] FIG. 10 illustrates a flowchart of a method 1000 that supports WUS indication content design in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1000 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1000 may be performed by a UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0187] At 1010, the method may include receiving, from a base station, a wake-up signal (WUS) configuration. The operations of 1010 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1010 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0188] At 1020, the method may include monitoring a WUS signal based on the WUS configuration. The operations of 1020 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1020 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0189] At 1030, the method may include determining, based on a wake-up indication of the WUS signal, to switch to receive a paging message or switch to monitor a control signal in a first cell. The operations of 1030 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1030 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0190] FIG. 11 illustrates a flowchart of a method 1100 that supports WUS indication content design in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by a base station as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0191] At 1110, the method may include transmitting, to a user equipment (UE) , a wake-up signal (WUS) configuration. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1110 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0192] At 1120, the method may include transmitting, based on the WUS configuration, a WUS signal to the UE. The operations of 1120 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1120 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0193] At 1130, the method may include transmitting, to the UE, a paging message or a control signal in a first cell. The operations of 1130 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1130 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0194] It should be noted that the methods described herein describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0195] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple  microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0196] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0197] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor.

[0198] As used herein, including in the claims, an article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on  condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0199] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive, via the transceiver, a wake-up signal (WUS) configuration;monitor, via the transceiver, a WUS signal based on the WUS configuration; anddetermine, based on a wake-up indication of the WUS signal, to switch to receive a paging message or switch to monitor a control signal in a first cell.2.The UE of claim 1, wherein the UE has an association with at least one of the following:a UE group set including one or more UE groups;a UE group including one or more UEs; ora UE subgroup, wherein a UE group includes one or more UE subgroups.3.The UE of claim 2, wherein the association is at least one of the following:configured by a higher layer parameter; ordetermined based on a UE identity (ID) of the UE.4.The UE of claim 1, wherein the wake-up indication comprises a bitmap including one or more bits corresponding to one or more UEs or UE groups or UE group sets, wherein the indicated one or more UEs or UE groups or UE group sets is indicated to wake up or stay sleep.5.The UE of claim 4, wherein the one or more bits are associated with the one or more UE groups, and wherein:for a UE group among the one or more UE groups, the wake-up indication further comprises at least one codepoint value indicating at least one UE subgroup of the UE group, wherein the indicated at least one UE subgroup is indicated to wake up.6.The UE of claim 4, wherein the WUS signal further indicates one of the following:an offset between a starting group index of UE group indicated in the WUS signal relative to a reference group index;an order of group indexes of UE groups indicated in the WUS signal; oran index of a group set, among multiple configured group sets, indicated in the WUS signal.7.The UE of claim 6, wherein the offset, the order, or the index of the group set is indicated by one of the following:a flag included in the WUS signal;a scrambled sequence of the WUS signal; ora WUS resource for the WUS signal.8.The UE of claim 1, wherein the wake-up indication comprises at least one codepoint value indicating at least one UE group, wherein the indicated at least one UE group is indicated to wake up.9.The UE of claim 8, wherein:for a UE group among the at least one UE group, the wake-up indication further indicates one or more UE subgroups of the UE group which are indicated to wake up.10.The UE of claim 9, wherein the one or more UE subgroups indicated to wake up are indicated by one of the following:a bitmap including one or more bits corresponding to one or more UE subgroups of the UE group; orone or more codepoint values indicating the one or more UE subgroups.11.The UE of claim 4 or 8, wherein the UE is configured to be associated with (i) a UE group including one or more UEs or (ii) a UE group set including one or more UE groups.12.The UE of claim 11, wherein the associated UE group or the associated UE group set is determined based on grouping information broadcasted via a system information block (SIB) .13.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:determine, based on configuration information, whether the wake-up indication is provided by (i) a bitmap including one or more bits corresponding to one or more UEs or UE groups, or (ii) at least one codepoint value indicating at least one UE or at least one UE group to wake up.14.The UE of claim 13, wherein the configuration information comprises one of the following:a radio resource control (RRC) signaling,indication information in the WUS signal,a length of the WUS signal,a total number of UE groups,a total number of UE subgroups, orinformation of configured WUS resources.15.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:determine, based on the wake-up indication, to trigger activation of at least one second cell or switch to monitor a control signal in the at least one second cell.16.The UE of claim 15, wherein the at least one second cell is configured by a higher layer parameter.17.The UE of claim 16, wherein the WUS signal further comprises an activation indication for the at least one second cell, and wherein:the triggering of the activation of the at least one second cell or the monitoring of the control signal in the at least one second cell is determined further based on the activation indication.18.The UE of claim 17, wherein the activation indication further indicates a  number of the at least one second cell, among a configured list of second cells, for activation triggering or control signal monitoring.19.The UE of any of claims 15-18, wherein the first cell comprises a primary cell and the at least one second cell comprises at least one secondary cell.20.A base station, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit, via the transceiver and to a user equipment (UE) , a wake-up signal (WUS) configuration;transmit, based on the WUS configuration and via the transceiver, a WUS signal to the UE; andtransmit, via the transceiver and to the UE, a paging message or a control signal in a first cell.