High priority measurement with LP-WUR based rrm

The integration of a low power-wake up radio (LP-WUR) offloads serving cell measurements from the main radio (MR) in stable conditions, reducing power consumption by allowing the MR to enter an off state and periodically perform high priority measurements, thus optimizing energy efficiency in wireless communication devices.

WO2026031051A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12APPLE INC +1
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/110640
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-08
Publication Date
2026-02-12

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication devices face high power consumption due to continuous operation of main radios for cell measurements, especially in scenarios where low mobility and stable network conditions are maintained.

Method used

Implementing a low power-wake up radio (LP-WUR) to offload serving cell measurements from the main radio (MR) when certain thresholds are met, allowing the MR to enter an off state, and periodically wake up for high priority neighbor cell measurements based on relaxation criteria.

Benefits of technology

Reduces power consumption by minimizing continuous MR operation while maintaining effective cell measurement capabilities, particularly in stable network conditions.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024110640_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024110640_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Disclosed are methods, systems, and computer-readable medium to perform operations including: a method can include receiving, from a main radio of a user equipment and that is in an on state, a cell measurement; determining whether the cell measurement satisfies a main radio offloading threshold that indicates when some cell measurements should be offloaded from the main radio to a low power-wake up radio of the user equipment; and based at least in part on the determining that the cell measurement satisfies the main radio offloading threshold, sending, to the main radio, an off signal to cause the main radio to change to an off state.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

HIGH PRIORITY MEASUREMENT WITH LP-WUR BASED RRMBACKGROUND

[0001] Wireless communication networks provide integrated communication platforms and telecommunication services to wireless user devices. Example telecommunication services include telephony, data (e.g., voice, audio, and / or video data) , messaging, and / or other services. The wireless communication networks have wireless access nodes that exchange wireless signals with the wireless user devices using wireless network protocols, such as protocols described in various telecommunication standards promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . Example wireless communication networks include time division multiple access (TDMA) networks, frequency-division multiple access (FDMA) networks, orthogonal frequency-division multiple access (OFDMA) networks, Long Term Evolution (LTE) , and Fifth Generation New Radio (5G NR) . The wireless communication networks facilitate mobile broadband service using technologies such as OFDM, multiple input multiple output (MIMO) , advanced channel coding, massive MIMO, beamforming, and / or other features.SUMMARY

[0002] In accordance with one aspect of the present disclosure, a method can include receiving, from a main radio of a user equipment and that is in an on state, a cell measurement; determining whether the cell measurement satisfies a main radio offloading threshold that indicates when some cell measurements should be offloaded from the main radio to a low power-wake up radio of the user equipment; and based at least in part on the determining that the cell measurement satisfies the main radio offloading threshold, sending, to the main radio, an off signal to cause the main radio to change to an off state.

[0003] A system, e.g., a base station, an apparatus including one or more baseband processors, and so forth, can be configured to perform particular operations or actions by virtue of having software, firmware, hardware, or a combination of them installed on the system that in operation causes or cause the system to perform the actions.

[0004] The foregoing and other implementations can each optionally include one or more of the following features, alone or in combination .

[0005] In some implementations, the method can include, based at least in part on the determining that the cell measurement satisfies the main radio offloading threshold, sending, to the low power-wake up radio, an instruction to cause the low power-wake up radio to capture a serving cell measurement.

[0006] In some implementations, the method can include determining whether a high priority relaxation criterion is satisfied; based at least in part on the determining that the high priority relaxation criterion is satisfied: entering a main radio offloading mode; and initiating a high priority timer that indicates when the main radio should perform a high priority measurement for a neighbor cell.

[0007] In some implementations, the method can include determining whether a high priority relaxation criterion is satisfied; based at least in part on the determining that the high priority relaxation criterion is not satisfied: entering a main radio offloading mode; determining whether a reference signal received power measurement or reference signal received quality measurement satisfies the high priority relaxation criterion; and based at least in part on the determining that the reference signal received power measurement or reference signal received  quality measurement satisfies the high priority relaxation criterion, initiating a high priority timer that indicates when the main radio should perform a high priority measurement for a neighbor cell.

[0008] In some implementations, the method can include determining whether a high priority relaxation criterion is satisfied; based at least in part on the determining that the high priority relaxation criterion is not satisfied: entering a main radio offloading mode; determining whether a reference signal received power measurement or reference signal received quality measurement satisfies the high priority relaxation criterion; and based at least in part on the determining that the reference signal received power measurement or reference signal received quality measurement does not satisfy the high priority relaxation criterion, determining to skip initiating a high priority timer that indicates when the main radio should perform a high priority measurement for a neighbor cell.

[0009] In some implementations, the method can include receiving, while the main radio is in a main radio offloading mode and from a radio selected from the main radio or the low power-wake up radio, a second cell measurement; determining whether the second cell measurement satisfies a high priority relaxation criterion that indicates whether the main radio should only perform a high priority measurement for a neighbor cell while in the main radio offloading mode; and based at least in part on the determining whether the cell measurement satisfies the high priority relaxation criterion that indicates whether the main radio should only perform a high priority measurement for a neighbor cell while in the main radio offloading mode, selectively maintaining a high priority timer that indicates when the main radio should perform the high priority measurement for the neighbor cell or determining to skip maintaining the high priority timer.

[0010] In some implementations, receiving the second cell measurement can include receiving the second cell measurement from the main radio.

[0011] In some implementations, receiving the second cell measurement can include receiving the second cell measurement from the low power-wake up radio.

[0012] In some implementations, the method can include while the main radio is in a main radio offloading mode: determining whether a second cell measurement for the main radio  and a third cell measurement for the low power-wake up radio satisfy a high priority relaxation criterion that indicates whether the main radio should only perform a high priority measurement for a neighbor cell while in the main radio offloading mode; and based at least in part on the determining whether the cell measurement satisfies the high priority relaxation criterion that indicates whether the main radio should only perform a high priority measurement for a neighbor cell while in the main radio offloading mode, selectively maintaining a high priority timer that indicates when the main radio should perform the high priority measurement for the neighbor cell or determining to skip maintaining the high priority timer.

[0013] In some implementations, determining whether the second cell measurement and the third cell measurement satisfy the high priority relaxation criterion that indicates whether the main radio should only perform a high priority measurement for a neighbor cell while in the main radio offloading mode can include: determining whether both the second cell measurement for the main radio and the third cell measurement for the low power-wake up radio exist; and based at least in part on the determining that both the second cell measurement for the main radio and the third cell measurement for the low power-wake up radio exist, determining whether the second cell measurement satisfies a main radio high priority relaxation criterion.

[0014] In some implementations, determining whether the second cell measurement and the third cell measurement satisfy the high priority relaxation criterion that indicates whether the main radio should only perform a high priority measurement for a neighbor cell while in the main radio offloading mode can include: determining whether both the second cell measurement for the main radio and the third cell measurement for the low power-wake up radio exist; and based at least in part on the determining that the second cell measurement for the main radio does not exist and the third cell measurement for the low power-wake up radio does exist, determining whether the third cell measurement satisfies a low power radio high priority relaxation criterion.

[0015] In some implementations, determining whether the second cell measurement and the third cell measurement satisfy the high priority relaxation criterion that indicates whether the main radio should only perform a high priority measurement for a neighbor cell while in the main radio offloading mode can include: determining whether the second cell measurement  satisfies the high priority relaxation criterion; and determining whether the third cell measurement satisfies the high priority relaxation criterion.

[0016] In some implementations, determining whether the second cell measurement and the third cell measurement satisfy the high priority relaxation criterion that indicates whether the main radio should only perform a high priority measurement for a neighbor cell while in the main radio offloading mode can include: determining whether the second cell measurement satisfies the high priority relaxation criterion; or determining whether the third cell measurement satisfies the high priority relaxation criterion.

[0017] In some implementations, the method can include receiving, from the main radio, a second cell measurement; or receiving, from the low power-wake up radio, a third cell measurement; or both.

[0018] In some implementations, the method can include selecting, from a plurality of types of measurements that can be captured by the main radio and cannot be captured by the low power-wake up radio, a measurement type; determining whether to have the main radio capture a measurement of the measurement type; and based at least in part on the determining that the main radio capture the measurement of the measurement type, sending, to the main radio, a capture signal to cause the main radio to capture the measurement of the measurement type.

[0019] In some implementations, selecting the measurement type and sending the capture signal can occur while in a main radio offloading mode.

[0020] In some implementations, receiving the cell measurement and determining whether the cell measurement satisfies the main radio offloading threshold can be performed by one or more processors of a network device other than the user equipment. Sending, to the main radio, the off signal to cause the main radio to change to the off state can include transmitting the off signal to a transmitter of the network device.

[0021] In some implementations, receiving the cell measurement and determining whether the cell measurement satisfies the main radio offloading threshold can be performed by one or more baseband processors of the user equipment.

[0022] In some implementations, the cell measurement can be a reference signal received power measurement.

[0023] The details of one or more embodiments of these systems and methods are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, objects, and advantages of these systems and methods will be apparent from the description and drawings, and from the claims.

[0024] BRIEF DESCRIPTION OF THE FIGURES

[0025] FIGS. 1A-B illustrates a wireless network, according to some implementations.

[0026] FIG. 2 illustrates a flowchart of an example method, according to some implementations.

[0027] FIG. 3 illustrates an example user equipment (UE) , according to some implementations.

[0028] FIG. 4 illustrates an example access node, according to some implementations.DETAILED DESCRIPTION

[0029] A user equipment can include multiple radios, a main radio ( “MR” ) and a low power-wake up radio ( “LP-WUR” or “LR” ) . The MR can capture radio resource management ( “RRM” ) measurements for all cells, including both the serving cell and one or more neighboring cells. To reduce power consumption of the UE, the UE can include an LP-WUR that captures measurements only for the serving cell and is unable to capture measurements for any neighboring cells. When one or more MR offloading criteria are satisfied, the MR can then offload at least some of the serving cell measurements to the LP-WUR and enter an “off” state. While in this MR offloaded state, the UE might be unable to capture any neighboring cell measurements, e.g., since the MR is off.

[0030] In some implementations, the MR can periodically wake up to capture one or more neighboring cell measurements. This can occur when one or more high priority relaxation criteria are satisfied. For instance, high priority measurements can be for neighboring cells. The MR can capture the high priority measurements when in an “on” state and be unable to capture any high priority measurements when in the off state. During the MR offloaded state, the UE can periodically wake the MR to capture measurements for one or more neighboring cells, e.g., when the high priority threshold is satisfied.

[0031] FIG. 1A illustrates a wireless network 100, according to some implementations. The wireless network 100 includes a user equipment 102 and a base station 104 connected via one or more channels 106A, 106B across an air interface 108. The user equipment 102 and base station 104 communicate using a system that supports controls for managing the access of the user equipment 102 to a network via the base station 104.

[0032] In some implementations, the wireless network 100 may be a Non-Standalone (NSA) network that incorporates Long Term Evolution (LTE) and Fifth Generation (5G) New Radio (NR) communication standards as defined by the Third Generation Partnership Project (3GPP) technical specifications. For example, the wireless network 100 may be a E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access) -NR Dual Connectivity (EN-DC) network, or an NR-EUTRA Dual Connectivity (NE-DC) network. In some other implementations, the wireless network 100 may be a Standalone (SA) network that incorporates only 5G NR. Furthermore, other types of communication standards are possible, including future 3GPP systems (e.g., Sixth  Generation (6G) ) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 technology (e.g., IEEE 802.11a; IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11-2007; IEEE 802.11n; IEEE 802.11-2012; IEEE 802.11ac; or other present or future developed IEEE 802.11 technologies) , IEEE 802.16 protocols (e.g., WMAN, WiMAX, etc. ) , or the like. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 5G NR, aspects of the present disclosure can be applied to other systems, such as 3G, 4G, and / or systems subsequent to 5G (e.g., 6G) .

[0033] In the wireless network 100, the user equipment 102 and any other UE in the system may be, for example, any of laptop computers, smartphones, tablet computers, machine-type devices such as smart meters or specialized devices for healthcare, intelligent transportation systems, or any other wireless device. In network 100, the base station 104 provides the user equipment 102 network connectivity to a broader network (not shown) . This user equipment 102 connectivity is provided via the air interface 108 in a base station service area provided by the base station 104. In some implementations, such a broader network may be a wide area network operated by a cellular network provider, or may be the Internet. Each base station service area associated with the base station 104 is supported by one or more antennas integrated with the base station 104. The service areas can be divided into a number of sectors associated with one or more particular antennas. Such sectors may be physically associated with one or more fixed antennas or may be assigned to a physical area with one or more tunable antennas or antenna settings adjustable in a beamforming process used to direct a signal to a particular sector.

[0034] The user equipment 102 includes control circuitry 110 coupled with transmit circuitry 112 and receive circuitry 114. The transmit circuitry 112 and receive circuitry 114 may each be coupled with one or more antennas. The control circuitry 110 may include various combinations of application-specific circuitry and baseband circuitry. The transmit circuitry 112 and receive circuitry 114 may be adapted to transmit and receive data, respectively, and may include radio frequency (RF) circuitry and / or front-end module (FEM) circuitry.

[0035] In various implementations, aspects of the transmit circuitry 112, receive circuitry 114, and control circuitry 110 may be integrated in various ways to implement the operations described herein. The control circuitry 110 may be adapted or configured to perform various operations, such as those described elsewhere in this disclosure related to a UE. For instance, the  control circuitry 110 can determine whether to turn a radio off, offload operations from a main radio to a low power-wake up radio, as described in more detail below, or a combination of both.

[0036] The transmit circuitry 112 can perform various operations described in this specification. For example, the transmit circuitry 112 can transmit data to another device, e.g., the base station 104. Additionally, the transmit circuitry 112 may transmit using a plurality of multiplexed uplink physical channels. The plurality of uplink physical channels may be multiplexed, e.g., according to time division multiplexing (TDM) or frequency division multiplexing (FDM) along with carrier aggregation. The transmit circuitry 112 may be configured to receive block data from the control circuitry 110 for transmission across the air interface 108.

[0037] The receive circuitry 114 can perform various operations described in this specification. For instance, the receive circuitry 114 can capture cell measurements, receive data from the base station 104, e.g., receive instructions, or a combination of both. Additionally, the receive circuitry 114 may receive a plurality of multiplexed downlink physical channels from the air interface 108 and relay the physical channels to the control circuitry 110. The plurality of downlink physical channels may be multiplexed, e.g., according to TDM or FDM along with carrier aggregation. The transmit circuitry 112 and the receive circuitry 114 may transmit and receive, respectively, both control data and content data (e.g., messages, images, video, etc. ) structured within data blocks that are carried by the physical channels.

[0038] FIG. 1A also illustrates the base station 104. In some implementations, the base station 104 may be a 5G radio access network (RAN) , a next generation RAN, a E-UTRAN, a non-terrestrial cell, or a legacy RAN, such as a UTRAN. As used herein, the term “5G RAN” or the like may refer to the base station 104 that operates in an NR or 5G wireless network 100, and the term “E-UTRAN” or the like may refer to a base station 104 that operates in an LTE or 4G wireless network 100. The user equipment 102 utilizes connections (or channels) 106A, 106B, each of which includes a physical communications interface or layer.

[0039] The base station 104 circuitry may include control circuitry 116 coupled with transmit circuitry 118 and receive circuitry 120. The transmit circuitry 118 and receive circuitry 120 may each be coupled with one or more antennas that may be used to enable communications via the air interface 108. The transmit circuitry 118 and receive circuitry 120 may be adapted to  transmit and receive data, respectively, to any UE connected to the base station 104. The receive circuitry 120 may receive a plurality of uplink physical channels from one or more UEs, including the user equipment 102.

[0040] In FIG. 1A, the one or more channels 106A, 106B are illustrated as an air interface to enable communicative coupling, and can be consistent with cellular communications protocols, such as a UMTS protocol, a 3GPP LTE protocol, an Advanced long term evolution (LTE-A) protocol, a LTE-based access to unlicensed spectrum (LTE-U) , a 5G protocol, a NR protocol, an NR-based access to unlicensed spectrum (NR-U) protocol, and / or any other communications protocol (s) . In implementations, the user equipment 102 may directly exchange communication data via a ProSe interface. The ProSe interface may alternatively be referred to as a sidelink (SL) interface and may include one or more logical channels, including but not limited to a Physical Sidelink Control Channel (PSCCH) , a Physical Sidelink Discovery Channel (PSDCH) , and a Physical Sidelink Broadcast Channel (PSBCH) .

[0041] FIG. 1B illustrates an example of the user equipment 102 that includes two radios 122a-b. The two radios can include a main radio 122a and a low power-wake up radio 122b. Each of the two radios can include respective transmit circuitry 112a-b and receive circuitry 114a-b.

[0042] The main radio 122a can perform all types of network measurements, e.g., cell measurements. For instance, the main radio 122a can perform serving cell measurements and neighbor cell measurements. The main radio 122a can be a legacy transceiver in the user equipment 102, i.e., a full function module. The user equipment 102 can use the main radio 122a for data, control, and reference signal ( “RS” ) reception and transmission. Given the functionality provided by the main radio 122a, the main radio 122a will have high complexity and cost, e.g., compared to the low power-wake up radio 122b.

[0043] The low power-wake up radio 122b can perform only a subset of network measurements, e.g., cell measurements. For instance, the low power-wake up radio 122b can be manufactured to only perform serving cell measurements, e.g., and not neighbor cell measurements. The low power-wake up radio 122b is a limited function module, i.e., has more limited functionality than the main radio 122a. For instance, the low power-wake up radio 122b  is only used for low power synchronization signal ( “LP-SS” ) , low power-wake up signal reception ( “LP-WUS” ) , or both, for the serving cell.

[0044] The low power-wake up radio 122b consumes less energy when used than the main radio 122a. The user equipment 102 can use the low power-wake up radio 122b to perform some operations that might otherwise be performed by the main radio 122a to reduce energy consumption. For instance, the user equipment 102 can determine that the user equipment 102 is not likely to receive data from or transmit data to the base station 104 within a threshold time period and to turn the main radio 122a off, e.g., to reduce energy consumption.

[0045] When the user equipment 102 is not likely to receive or transmit data, the user equipment 102 can determine whether to offload operations of the main radio 122a to the low power-wake up radio 122b. For instance, the user equipment 102 can determine whether to offload cell measurements, e.g., for the serving cell, to the low power-wake up radio 122b. The user equipment 102 can use one or more main radio offloading thresholds when determining to offload cell measurements.

[0046] The one or more main radio offloading thresholds can be any appropriate thresholds. For example, if user equipment 102 uses the main radio 122a to perform a reference signal received power ( “RSRP” ) or reference signal received quality ( “RSRQ” ) measurement of serving cell, and the RSRP or RSRQ measurement results satisfies, e.g., is above, a threshold for a certain time period, then the user equipment 102 can determine to perform main radio offloading. In these examples, the user equipment 102 can determine that the serving cell quality is good enough to turn off the main radio 122a and offload the main radio 122a measurement to the low power-wake up radio 122b. In some implemenations, the user equipment 102 can use the main radio 122a to perform an RSRP or RSRQ variance measurement of serving cell. The user equipment 102 can determine whether the RSRP or RSRQ measurement result variance satisfies, e.g., is below, a threshold for a certain time period, and that the user equipment is likely a low-mobility user equipment. As a result, the user equipment 102 can turn off the main radio 122a and offload the main radio 122a measurement to the low power-wake up radio 122b, e.g., as part of main radio offloading.

[0047] The operations offloaded from the main radio 122a to the low power-wake up radio 122b can be any appropriate operations that can be performed for the serving cell. For  instance, the user equipment 102 can offload lower and equal priority measurements from the main radio 122a to the low power-wake up radio 122b.

[0048] In some instances, the user equipment 102 can make this determination when a relaxation criterion, e.g., condition, is satisfied. The relaxation criterion can indicate that the user equipment 102 is not within a threshold distance of an edge of the serving cell, has a mobility that satisfies a low mobility threshold, or a combination of both. The low mobility threshold can require that the user equipment 102 is not moving much, e.g., is stationary or within a threshold movement speed of stationary. The relaxation criterion can define conditions under which the user equipment 102 is not likely to move from one cell to another, which movement would require the use of the main radio 122a, e.g., given the limitations of the low power-wake up radio 122b.

[0049] In some examples, when the relaxation criterion for a user equipment 102, e.g., a reduced capability ( “RedCap” ) device, is satisfied, the user equipment can be allowed to perform high priority carrier measurement at predetermined intervals for each layer, which won’ t consume power to user equipment 102. The predetermined intervals can be once every hour.

[0050] In some implementations, when the main radio offloading threshold is satisfied, the user equipment 102 can turn off the main radio 122a and only allow measurement on low power-wake up radio 122b. The user equipment 102 might turn off the main radio 122a high priority measurement on neighbor cell, e.g., in addition to offloading the lower and equal priority measurement on the service cell. This can occur regardless of the measurement interval, e.g., cycle, for high priority measurement on neighbor cell.

[0051] In some implementations, when the main radio offloading threshold is satisfied, the user equipment 102 can turn off the main radio 122a. The user equipment 102 can keep, on the main radio 122a, only high priority measurement with relaxation on neighbor cell. For relaxation, the user equipment 102 can enable the main radio 122a to periodically turn on, during the main radio offloading mode, to capture high priority measurements while the low power-wake up radio 122b captures other measurements during that main radio offloading mode. The high priority measurement on neighbor cell can be relaxed based on a legacy threshold, e.g., a  user equipment power savings threshold. Some examples of user equipment power savings thresholds can include SSearchDeltaP, SSearchThresholdP, and SSearchThresholdQ.

[0052] The user equipment 102 can use any appropriate type of relaxation. For instance, the user equipment 102 can determine relaxation based on a measurement by the main radio 122a before the main radio enter main radio offloading mode. The user equipment 102 can use such a main radio measurement result to determine whether the main radio offloading threshold is satisfied. The main radio offloading threshold can be a reference signal received power ( “RSRP” ) value with which the user equipment 102 compares a measurement result of RSRP captured by the main radio 122a. In some examples, the main radio offloading threshold can be a reference signal received quality ( “RSRQ” ) value and the examples described with respect to RSRP can apply to these examples. In some instances, as part of this determination, the user equipment 102 can determine whether a high priority measurement relaxation criterion is satisfied. This high priority measurement relaxation criterion can be based on a measurement result of RSRP that indicates whether the user equipment 102 is not at cell edge or cell center. In some examples, as part of this determination, the user equipment 102 can determine whether a RSRP variance is satisfied, e.g., whether the user equipment 102 likely has low mobility or is stationary.

[0053] When the high priority relaxation criterion is satisfied, e.g., the offloading threshold RSRP is higher than high priority relaxation criterion RSRP, and a mobility of the user equipment 102 satisfies the low mobility threshold, the user equipment 102 can enter the main radio offloading mode if the main radio offloading threshold is satisfied. In some instances, the user equipment 102 can initiate a timer, e.g., a high priority timer for high priority measurements, that, upon expiring, triggers the main radio 122a to capture a high priority measurement of a neighbor cell. The duration of the timer can be any appropriate type, e.g., an hour or longer. The user equipment 102 can initiate the timer when high priority measurement with relaxation is not turned off.

[0054] When the high priority relaxation criterion is not satisfied, e.g., the offloading threshold RSRP is lower than high priority relaxation criterion RSRP, and a mobility of the user equipment 102 satisfies the low mobility threshold, the user equipment 102 can enter the main radio offloading mode if offloading threshold is satisfied. Under these conditions, the user  equipment 102 can check whether the measured RSRP satisfies, e.g., is higher than, the high priority measurement relaxation criterion. If yes, the high priority measurement relaxation criterion is satisfied, the user equipment 102 can initiate the timer as described above. If no, the high priority measurement relaxation criterion is not satisfied, the user equipment 102 can turn off the main radio 122 and determine to skip setting a timer for high priority measurements of a neighbor cell.

[0055] In some implementations, the user equipment 102 can use one or more measurements captured while in main radio offloading mode to determine whether the main radio 122a should capture high priority measurements during the main radio offloading mode. For instance, when the main radio 122a wakes up for high priority measurement, the user equipment 102 can use the main radio measurement on serving cell, neighbor cell, or a combination of both, to determine whether the high priority relaxation criterion is satisfied. For instance, the user equipment 102 can perform one or more operations as described elsewhere in this specification, e.g., above, to determine whether the high priority relaxation criterion or one or more high priority relaxation criteria are satisfied and the corresponding operations given whether the criteria are satisfied or not. This can include determining whether the high priority measurement shall be turned off on the main radio 122a or not during main radio offloading stage. For instance, the one or more high priority relaxation criteria can indicate whether the not-at-cell-edge or cell-center threshold is satisfied, the low mobility or stationary criterion is satisfied, or a combination of both.

[0056] In some instances, the user equipment 102 can use measurements captured by the low power-wake up radio 122b to determine whether to initiate, maintain, or both, a relaxation operation for the main radio offloading mode. This can include determining whether to stop a timer, initiate a timer, or a combination of both. The user equipment 102 can use a low power-wake up radio measurement of serving cell that was captured during the main radio offload stage to decide whether the high priority measurement shall be turned off, or maintained in an off state, on the main radio 122a. The user equipment 102 might only use the low power-wake up radio measurements when the main radio 122a and the low power-wake up radio 122b have measurements that satisfy a measurement performance criterion, e.g., both have similar measurement performance.

[0057] In some examples, the user equipment 102 can use measurements captured by both the main radio 122a and the low power-wake up radio 122b during the main radio offloading mode. For instance, the user equipment 102 can compare both a main radio and a low power-wake up radio measurement to a criterion to determine whether the two measurements satisfy the criterion. The user equipment 102 can compare a combination of measurements from the main radio and the low power-wake up radio to the criterion. The user equipment 102 can perform this analysis when the high priority relaxation criterion is satisfied, e.g., the offloading threshold RSRP is higher than high priority relaxation criterion RSRP, and a mobility of the user equipment 102 satisfies the low mobility threshold. The user equipment 102 might only use the two measurements when the main radio 122a and the low power-wake up radio 122b have measurements that satisfy a measurement performance criterion, e.g., both have similar measurement performance.

[0058] The two measurements can be captured at any appropriate time. For instance, the user equipment 102 can use a main radio measurement captured before main radio offloading and a low power-wake up radio measurement captured during main radio offloading mode. In some instances, both measurements can be captured during main radio offloading mode. In some implementations, the user equipment 102 can use multiple measurements captured by a single radio at different time periods, e.g., a first main radio measurement captured before main radio offloading and a second main radio measurement captured during main radio offloading mode.

[0059] In some implementations, the user equipment 102 can determine which of different measurements captured by different radios 122a-b to use. For instance, the user equipment 102 can use main radio results to replace low power-wake up radio results if both of the results have a measurement result, e.g., instead of a failure, as long as the main radio has measurement results. Otherwise, the user equipment 102 can use low power-wake up radio measurement results.

[0060] In some examples, the user equipment 102 can use two results, each from a respective radio, when a result criterion is satisfied for both results. For instance, the user equipment 102 can use the two results only if both the main radio and the low power-wake up radio measurement results satisfy the high priority measurement relaxation criterion.

[0061] In some examples, the user equipment 102 can use two results, each from a respective radio, when a result criterion is satisfied for at least one of results. For instance, the user equipment 102 can use the two results when the main radio measurement result or low power-wake up radio measurement result satisfies the high priority measurement relaxation criterion.

[0062] In some implementations, the user equipment can use a new threshold to determine whether high priority measurement can be kept on the main radio 122a, e.g., should be performed by the main radio 122a during main radio offloading. The new threshold can be any appropriate type of threshold, such as a threshold for a new type of measurement, e.g., a new type of high priority measurement. This new type of high priority measurement can also be a measurement type that can only be performed by the main radio 122a.

[0063] The user equipment 102 can use the new type of high priority measurement in any appropriate manner, e.g., as described elsewhere in this specification. The criteria, thresholds, or both, can be based at least in part on one or more criteria that indicate whether the new type of high priority measurement can be kept, can be used, or a combination of both. The determination whether a high priority measurement can be kept can indicate whether the main radio 122a should perform the new type of high priority measurement, e.g., during main radio offloading mode. The determination whether the high priority measurement can be used can include a determination whether to use the new type of high priority measurement, e.g., in contrast to using a different type of high priority measurement such as an existing type. This can include selecting, from a group of different types of high priority measurements, the type of high priority measurement for the main radio 122a to perform during main radio offloading mode.

[0064] In some implementations, a new threshold for the new type of high priority measurement can be a dedicated threshold, e.g., separate from a legacy threshold for the main radio 122a as described above. For instance, the new threshold can be configured by the network independently for LP-WUR capable user equipment 102. The user equipment 102 can use this new threshold to determine whether high priority measurement shall be kept or not during the main radio offloading mode. In some instances, this new threshold is only used to determine whether high priority measurement shall be kept during the main radio offloading.

[0065] In some implementations, when the main radio offloading threshold is satisfied, the user equipment 102 can turn off the main radio 122a. The user equipment 102 can determine that the main radio offloading threshold is satisfied upon receipt of an instruction from a network device, e.g., the base station 104 or another network device. For instance, a network component can perform one or more operations described in this specification to determine whether the main radio offloading threshold is satisfied. This can include the network indicating which neighbor cell measurement shall be kept during offloading stage. The network can indicate if high priority measurement, lower priority measurement, equal priority measurement, or a combination of two or more of these, shall be kept on the main radio 122a. The network can indicate measurements on which carriers can be kept, measurements on which cells can be kept, or a combination of both.

[0066] FIG. 2 illustrates a flowchart of an example method 200, according to some implementations. For clarity of presentation, the description that follows generally describes method 200 in the context of the other figures in this description. For example, method 200 can be performed by a device such as the user equipment 102 or a network device of FIG. 1. It will be understood that method 200 can be performed, for example, by any suitable system, environment, software, hardware, or a combination of systems, environments, software, and hardware, as appropriate. In some implementations, various steps of method 200 can be run in parallel, in combination, in loops, or in any order.

[0067] A device maintains a non-main radio offloading mode (202) . For instance, the user equipment maintains a state in which the main radio is on.

[0068] The device receives, from a main radio of a user equipment and that is in an on state, a cell measurement (204) . The measurement can be any appropriate type of measurement. For instance, the measurement can be a serving cell measurement, a neighboring cell measurement, or a combination of both.

[0069] The device determines whether the cell measurement satisfies a main radio offloading threshold (206) . The main radio offloading threshold can be any appropriate threshold, e.g., as described in this specification. In response to determining that the cell measurement does not satisfy the main radio offloading threshold, the device can continue to maintain the non-main radio offloading mode in which main radio offloading is not performed.

[0070] The device maintains main radio offloading mode (208) . For instance, the user equipment enters the main radio offloading mode when not already in the main radio offloading mode. The device can maintain the main radio offloading mode in response to receipt of the off signal, encoding of the off signal, sending the off signal, determining that the main radio offloading threshold is satisfied, or any combination of these.

[0071] The device sends, to the main radio, an off signal to cause the main radio to change to an off state (210) . When the device is the user equipment, e.g., the processor, the process can encode the data and transmit the data to the main radio. When the device is a network device, such as a processor in the network device, the device can provide the data to a transmitter in the device.

[0072] The device sends, to the low power-wake up radio, an instruction to cause the low power-wake up radio to capture a serving cell measurement (212) . For instance, the device encodes a second signal for the low power-wake up radio. The device can encode, transmit, or both, the second signal in a manner similar to the first signal. The second signal can cause the low power-wake up radio to turn on, e.g., in implementations in which the device maintains the low power-wake up radio in an off state while not in the main radio offloading mode.

[0073] The device determines whether a high priority relaxation criterion is satisfied (214) . The high priority relaxation criterion can be any appropriate criterion, or included in a group of criteria, such as those described in more detail above.

[0074] The device initiates a high priority timer that indicates when the main radio should perform a high priority measurement for a neighbor cell (216) . The timer can have any appropriate duration, e.g., an hour or more. The device can select the timer using data for the cell measurement or other appropriate measurements captured by a radio in the user equipment. The device can initiate the high priority timer in response to determining that the high priority relaxation criterion is satisfied.

[0075] The device determines whether a second cell measurement satisfies the main radio offloading threshold (218) . For instance, while the device is in the main radio offloading mode, the device can determine whether to maintain relaxation during the main radio offloading mode. Relaxation can allow the main radio to periodically capture measurements, e.g., for  neighboring cells. The device can determine whether the second cell measurement satisfies the main radio offloading threshold after initiating the high priority timer, or in response to determining that the high priority relaxation criterion is not satisfied.

[0076] The device determines whether the user equipment receives a substantive communication from the network (220) . The substantive communication is any appropriate type of communication that requires the device to use the main radio. If such a communication is received, the device enters the non-main radio offloading mode, e.g., a mode in which the main radio is on. The device can encode data for transmission, to the main radio, of an on signal to cause the main radio to change to an on state. The device can make this determination in response to determining that the second cell measurement does not satisfy the main radio offloading threshold.

[0077] In response to determining that the user equipment received a substantive communication from the network, the device can exit the main radio offloading mode. For instance, the device can enter the non-main radio offloading mode.

[0078] In response to determining that the user equipment has not received a substantive communication from the network, the device can continue to maintain the main radio offloading mode.

[0079] The example method 200 shown in FIG. 2 can be modified or reconfigured to include additional, fewer, or different steps (not shown in FIG. 2) , which can be performed in the order shown or in a different order. In some implementations, different devices can perform different ones of the operations 204 through 220. For instance, when the network performs operations 202 through 208 and 212, the user equipment can perform operations 202, 210 and 214 through 220. In these implementations, the user equipment can enter the main radio offloading mode in response to receipt of the off signal from the network.

[0080] FIG. 3 illustrates an example UE 300, according to some implementations. The UE 300 may be similar to and substantially interchangeable with user equipment 102 of FIGS. 1A-B.

[0081] The UE 300 may be any mobile or non-mobile computing device, such as, for example, mobile phones, computers, tablets, industrial wireless sensors (for example,  microphones, pressure sensors, thermometers, motion sensors, accelerometers, inventory sensors, electric voltage / current meters, etc. ) , video devices (for example, cameras, video cameras, etc. ) , wearable devices (for example, a smart watch) , relaxed-IoT devices.

[0082] The UE 300 may include processors 302, RF interface circuitry 304, memory / storage 306, user interface 308, sensors 310, driver circuitry 312, power management integrated circuit (PMIC) 314, one or more antenna (s) 316, and battery 318. The components of the UE 300 may be implemented as integrated circuits (ICs) , portions thereof, discrete electronic devices, or other modules, logic, hardware, software, firmware, or a combination thereof. The block diagram of FIG. 3 is intended to show a high-level view of some of the components of the UE 300. However, some of the components shown may be omitted, additional components may be present, and different arrangement of the components shown may occur in other implementations.

[0083] The components of the UE 300 may be coupled with various other components over one or more interconnects 320, which may represent any type of interface, input / output, bus (local, system, or expansion) , transmission line, trace, optical connection, etc., that allows various circuit components (on common or different chips or chipsets) to interact with one another.

[0084] The processors 302 may include processor circuitry such as, for example, baseband processor circuitry (BB) 322A, central processor unit circuitry (CPU) 322B, and graphics processor unit circuitry (GPU) 322C. The processors 302 may include any type of circuitry or processor circuitry that executes or otherwise operates computer-executable instructions, such as program code, software modules, or functional processes from memory / storage 306 to cause the UE 300 to perform operations as described herein.

[0085] In some implementations, the baseband processor circuitry 322A may access a communication protocol stack 324 in the memory / storage 306 to communicate over a 3GPP compatible network. In general, the baseband processor circuitry 322A may access the communication protocol stack to: perform user plane functions at a physical (PHY) layer, medium access control (MAC) layer, radio link control (RLC) layer, packet data convergence protocol (PDCP) layer, service data adaptation protocol (SDAP) layer, and PDU layer; and perform control plane functions at a PHY layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer, RRC layer,  and a non-access stratum layer. In some implementations, the PHY layer operations may additionally / alternatively be performed by the components of the RF interface circuitry 304. The baseband processor circuitry 322A may generate or process baseband signals or waveforms that carry information in 3GPP-compatible networks. In some implementations, the waveforms for NR may be based cyclic prefix orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) “CP-OFDM” in the uplink or downlink, and discrete Fourier transform spread OFDM “DFT-S-OFDM” in the uplink.

[0086] The memory / storage 306 may include one or more non-transitory, computer-readable media that includes instructions (for example, communication protocol stack 324) that may be executed by one or more of the processors 302 to cause the UE 300 to perform various operations described herein. The memory / storage 306 include any type of volatile or non-volatile memory that may be distributed throughout the UE 300. In some implementations, some of the memory / storage 306 may be located on the processors 302 themselves (for example, L1 and L2 cache) , while other memory / storage 306 is external to the processors 302 but accessible thereto via a memory interface. The memory / storage 306 may include any suitable volatile or non-volatile memory such as, but not limited to, dynamic random access memory (DRAM) , static random access memory (SRAM) , erasable programmable read only memory (EPROM) , electrically erasable programmable read only memory (EEPROM) , Flash memory, solid-state memory, or any other type of memory device technology.

[0087] The RF interface circuitry 304 may include transceiver circuitry and radio frequency front module (RFEM) that allows the UE 300 to communicate with other devices over a radio access network. The RF interface circuitry 304 may include various elements arranged in transmit or receive paths. These elements may include, for example, switches, mixers, amplifiers, filters, synthesizer circuitry, control circuitry, etc.

[0088] In the receive path, the RFEM may receive a radiated signal from an air interface via antenna (s) 316 and proceed to filter and amplify (with a low-noise amplifier) the signal. The signal may be provided to a receiver of the transceiver that downconverts the RF signal into a baseband signal that is provided to the baseband processor of the processors 302.

[0089] In the transmit path, the transmitter of the transceiver up-converts the baseband signal received from the baseband processor and provides the RF signal to the RFEM. The  RFEM may amplify the RF signal through a power amplifier prior to the signal being radiated across the air interface via the antenna (s) 316. In various implementations, the RF interface circuitry 304 may be configured to transmit / receive signals in a manner compatible with NR access technologies.

[0090] The antenna (s) 316 may include one or more antenna elements to convert electrical signals into radio waves to travel through the air and to convert received radio waves into electrical signals. The antenna elements may be arranged into one or more antenna panels. The antenna (s) 316 may have antenna panels that are omnidirectional, directional, or a combination thereof to enable beamforming and multiple input, multiple output communications. The antenna (s) 316 may include microstrip antennas, printed antennas fabricated on the surface of one or more printed circuit boards, patch antennas, phased array antennas, etc. The antenna (s) 316 may have one or more panels designed for specific frequency bands including bands in FR1 or FR2.

[0091] The user interface 308 includes various input / output (I / O) devices designed to enable user interaction with the UE 300. The user interface 308 includes input device circuitry and output device circuitry. Input device circuitry includes any physical or virtual means for accepting an input including, inter alia, one or more physical or virtual buttons (for example, a reset button) , a physical keyboard, keypad, mouse, touchpad, touchscreen, microphones, scanner, headset, or the like. The output device circuitry includes any physical or virtual means for showing information or otherwise conveying information, such as sensor readings, actuator position (s) , or other like information. Output device circuitry may include any number or combinations of audio or visual display, including, inter alia, one or more simple visual outputs / indicators (for example, binary status indicators such as light emitting diodes “LEDs” and multi-character visual outputs) , or more complex outputs such as display devices or touchscreens (for example, liquid crystal displays “LCDs, ” LED displays, quantum dot displays, projectors, etc. ) , with the output of characters, graphics, multimedia objects, and the like being generated or produced from the operation of the UE 300.

[0092] The sensors 310 may include devices, modules, or subsystems whose purpose is to detect events or changes in its environment and send the information (sensor data) about the detected events to some other device, module, subsystem, etc. Examples of such sensors  include, inter alia, inertia measurement units including accelerometers, gyroscopes, or magnetometers; microelectromechanical systems or nanoelectromechanical systems including 3-axis accelerometers, 3-axis gyroscopes, or magnetometers; level sensors; temperature sensors (for example, thermistors) ; pressure sensors; image capture devices (for example, cameras or lensless apertures) ; light detection and ranging sensors; proximity sensors (for example, infrared radiation detector and the like) ; depth sensors; ambient light sensors; ultrasonic transceivers; microphones or other like audio capture devices; etc.

[0093] The driver circuitry 312 may include software and hardware elements that operate to control particular devices that are embedded in the UE 300, attached to the UE 300, or otherwise communicatively coupled with the UE 300. The driver circuitry 312 may include individual drivers allowing other components to interact with or control various input / output (I / O) devices that may be present within, or connected to, the UE 300. For example, driver circuitry 312 may include a display driver to control and allow access to a display device, a touchscreen driver to control and allow access to a touchscreen interface, sensor drivers to obtain sensor readings of sensors 310 and control and allow access to sensors 310, drivers to obtain actuator positions of electro-mechanic components or control and allow access to the electro-mechanic components, a camera driver to control and allow access to an embedded image capture device, audio drivers to control and allow access to one or more audio devices.

[0094] The PMIC 314 may manage power provided to various components of the UE 300. In particular, with respect to the processors 302, the PMIC 314 may control power-source selection, voltage scaling, battery charging, or DC-to-DC conversion.

[0095] In some implementations, the PMIC 314 may control, or otherwise be part of, various power saving mechanisms of the UE 300. A battery 318 may power the UE 300, although in some examples the UE 300 may be mounted deployed in a fixed location, and may have a power supply coupled to an electrical grid. The battery 318 may be a lithium ion battery, a metal-air battery, such as a zinc-air battery, an aluminum-air battery, a lithium-air battery, and the like. In some implementations, such as in vehicle-based applications, the battery 318 may be a typical lead-acid automotive battery.

[0096] FIG. 4 illustrates an example access node 400 (e.g., a base station or gNB) , according to some implementations. The access node 400 may be similar to and substantially  interchangeable with base station 104. The access node 400 may include processors 402, RF interface circuitry 404, core network (CN) interface circuitry 406, memory / storage circuitry 408, and one or more antenna (s) 410.

[0097] The components of the access node 400 may be coupled with various other components over one or more interconnects 412. The processors 402, RF interface circuitry 404, memory / storage circuitry 408 (including communication protocol stack 414) , antenna (s) 410, and interconnects 412 may be similar to like-named elements shown and described with respect to FIG. 3. For example, the processors 402 may include processor circuitry such as, for example, baseband processor circuitry (BB) 416A, central processor unit circuitry (CPU) 416B, and graphics processor unit circuitry (GPU) 416C.

[0098] The CN interface circuitry 406 may provide connectivity to a core network, for example, a 5th Generation Core network (5GC) using a 5GC-compatible network interface protocol such as carrier Ethernet protocols, or some other suitable protocol. Network connectivity may be provided to / from the access node 400 via a fiber optic or wireless backhaul. The CN interface circuitry 406 may include one or more dedicated processors or FPGAs to communicate using one or more of the aforementioned protocols. In some implementations, the CN interface circuitry 406 may include multiple controllers to provide connectivity to other networks using the same or different protocols.

[0099] As used herein, the terms “access node, ” “access point, ” or the like may describe equipment that provides the radio baseband functions for data and / or voice connectivity between a network and one or more users. These access nodes can be referred to as BS, gNBs, RAN nodes, eNBs, NodeBs, RSUs, TRxPs or TRPs, and so forth, and can include ground stations (e.g., terrestrial access points) or satellite stations providing coverage within a geographic area (e.g., a cell) . As used herein, the term “NG RAN node” or the like may refer to an access node 400 that operates in an NR or 5G system (for example, a gNB) , and the term “E-UTRAN node” or the like may refer to an access node 400 that operates in an LTE or 4G system (e.g., an eNB) . According to various implementations, the access node 400 may be implemented as one or more of a dedicated physical device such as a macrocell base station, and / or a low power (LP) base station for providing femtocells, picocells or other like cells having smaller coverage areas, smaller user capacity, or higher bandwidth compared to macrocells.

[0100] In some implementations, all or parts of the access node 400 may be implemented as one or more software entities running on server computers as part of a virtual network, which may be referred to as a CRAN and / or a virtual baseband unit pool (vBBUP) . In V2X scenarios, the access node 400 may be or act as a “Road Side Unit. ” The term “Road Side Unit” or “RSU” may refer to any transportation infrastructure entity used for V2X communications. An RSU may be implemented in or by a suitable RAN node or a stationary (or relatively stationary) UE, where an RSU implemented in or by a UE may be referred to as a “UE-type RSU, ” an RSU implemented in or by an eNB may be referred to as an “eNB-type RSU, ” an RSU implemented in or by a gNB may be referred to as a “gNB-type RSU, ” and the like.

[0101] Various components may be described as performing a task or tasks, for convenience in the description. Such descriptions should be interpreted as including the phrase “configured to. ” Reciting a component that is configured to perform one or more tasks is expressly intended not to invoke 35 U.S.C. § 112 (f) interpretation for that component.

[0102] For one or more embodiments, at least one of the components set forth in one or more of the preceding figures may be configured to perform one or more operations, techniques, processes, or methods as set forth in the example section below. For example, the baseband circuitry as described above in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate in accordance with one or more of the examples set forth below. For another example, circuitry associated with a UE, base station, network element, etc., as described above in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate in accordance with one or more of the examples set forth below in the example section.

[0103] Any of the above-described examples may be combined with any other example (or combination of examples) , unless explicitly stated otherwise. The foregoing description of one or more implementations provides illustration and description, but is not intended to be exhaustive or to limit the scope of embodiments to the precise form disclosed. Modifications and variations are possible in light of the above teachings or may be acquired from practice of various embodiments.

[0104] Although the embodiments above have been described in considerable detail, numerous variations and modifications will become apparent to those skilled in the art once the  above disclosure is fully appreciated. It is intended that the following claims be interpreted to embrace all such variations and modifications.

[0105] It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding industry or governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled so as to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.

Claims

1.A method comprising:receiving, from a main radio of a user equipment and that is in an on state, a cell measurement;determining whether the cell measurement satisfies a main radio offloading threshold that indicates when some cell measurements should be offloaded from the main radio to a low power-wake up radio of the user equipment; andbased at least in part on the determining that the cell measurement satisfies the main radio offloading threshold, sending, to the main radio, an off signal to cause the main radio to change to an off state.2.The method of claim 1, comprising, based at least in part on the determining that the cell measurement satisfies the main radio offloading threshold, sending, to the low power-wake up radio, an instruction to cause the low power-wake up radio to capture a serving cell measurement.3.The method of any preceding claim, comprising:determining whether a high priority relaxation criterion is satisfied;based at least in part on the determining that the high priority relaxation criterion is satisfied:entering a main radio offloading mode; andinitiating a high priority timer that indicates when the main radio should perform a high priority measurement for a neighbor cell.4.The method of any preceding claim, comprising:determining whether a high priority relaxation criterion is satisfied;based at least in part on the determining that the high priority relaxation criterion is not satisfied:entering a main radio offloading mode;determining whether a reference signal received power measurement or reference signal received quality measurement satisfies the high priority relaxation criterion; andbased at least in part on the determining that the reference signal received power measurement or reference signal received quality measurement satisfies the high priority relaxation criterion, initiating a high priority timer that indicates when the main radio should perform a high priority measurement for a neighbor cell.5.The method of any preceding claim, comprising:determining whether a high priority relaxation criterion is satisfied;based at least in part on the determining that the high priority relaxation criterion is not satisfied:entering a main radio offloading mode;determining whether a reference signal received power measurement or reference signal received quality measurement satisfies the high priority relaxation criterion; andbased at least in part on the determining that the reference signal received power measurement or reference signal received quality measurement does not satisfy the high priority relaxation criterion, determining to skip initiating a high priority timer that indicates when the main radio should perform a high priority measurement for a neighbor cell.6.The method of any preceding claim, comprising:receiving, while the main radio is in a main radio offloading mode and from a radio selected from the main radio or the low power-wake up radio, a second cell measurement;determining whether the second cell measurement satisfies a high priority relaxation criterion that indicates whether the main radio should only perform a high priority measurement for a neighbor cell while in the main radio offloading mode; andbased at least in part on the determining whether the cell measurement satisfies the high priority relaxation criterion that indicates whether the main radio should only perform a high priority measurement for a neighbor cell while in the main radio offloading mode, selectively maintaining a high priority timer that indicates when the main radio should perform the high priority measurement for the neighbor cell or determining to skip maintaining the high priority timer.7.The method of claim 6, wherein receiving the second cell measurement comprises receiving the second cell measurement from the main radio or from the low power-wake up radio.8.The method of any of claim 1 to 5, comprising, while the main radio is in a main radio offloading mode:determining whether a second cell measurement for the main radio and a third cell measurement for the low power-wake up radio satisfy a high priority relaxation criterion that indicates whether the main radio should only perform a high priority measurement for a neighbor cell while in the main radio offloading mode; andbased at least in part on the determining whether the cell measurement satisfies the high priority relaxation criterion that indicates whether the main radio should only perform a high priority measurement for a neighbor cell while in the main radio offloading mode, selectively maintaining a high priority timer that indicates when the main radio should perform the high priority measurement for the neighbor cell or determining to skip maintaining the high priority timer.9.The method of claim 8, wherein determining whether the second cell measurement and the third cell measurement satisfy the high priority relaxation criterion that indicates whether the main radio should only perform a high priority measurement for a neighbor cell while in the main radio offloading mode comprises:determining whether both the second cell measurement for the main radio and the third cell measurement for the low power-wake up radio exist; andbased at least in part on the determining that both the second cell measurement for the main radio and the third cell measurement for the low power-wake up radio exist, determining whether the second cell measurement satisfies a main radio high priority relaxation criterion.10.The method of claim 8, wherein determining whether the second cell measurement and the third cell measurement satisfy the high priority relaxation criterion that indicates whether the main radio should only perform a high priority measurement for a neighbor cell while in the main radio offloading mode comprises:determining whether both the second cell measurement for the main radio and the third cell measurement for the low power-wake up radio exist; andbased at least in part on the determining that the second cell measurement for the main radio does not exist and the third cell measurement for the low power-wake up radio does exist, determining whether the third cell measurement satisfies a low power radio high priority relaxation criterion.11.The method of claim 8, wherein determining whether the second cell measurement and the third cell measurement satisfy the high priority relaxation criterion that indicates whether the main radio should only perform a high priority measurement for a neighbor cell while in the main radio offloading mode comprises:determining whether the second cell measurement satisfies the high priority relaxation criterion; anddetermining whether the third cell measurement satisfies the high priority relaxation criterion.12.The method of claim 8, wherein determining whether the second cell measurement and the third cell measurement satisfy the high priority relaxation criterion that indicates whether the main radio should only perform a high priority measurement for a neighbor cell while in the main radio offloading mode comprises:determining whether the second cell measurement satisfies the high priority relaxation criterion; ordetermining whether the third cell measurement satisfies the high priority relaxation criterion.13.The method of any preceding claim, comprising:selecting, from a plurality of types of measurements that can be captured by the main radio and cannot be captured by the low power-wake up radio, a measurement type;determining whether to have the main radio capture a measurement of the measurement type; andbased at least in part on the determining that the main radio capture the measurement of the measurement type, sending, to the main radio, a capture signal to cause the main radio to capture the measurement of the measurement type.14.The method of claim 13, wherein selecting the measurement type and sending the capture signal occur while in a main radio offloading mode.15.The method of any preceding claim, wherein:receiving the cell measurement and determining whether the cell measurement satisfies the main radio offloading threshold are performed by one or more processors of a network device other than the user equipment; andsending, to the main radio, the off signal to cause the main radio to change to the off state comprises transmitting the off signal to a transmitter of the network device.16.The method of any preceding claim, wherein receiving the cell measurement and determining whether the cell measurement satisfies the main radio offloading threshold are performed by one or more baseband processors of the user equipment.17.A non-transitory computer storage medium encoded with instructions that, when executed by one or more computers, cause the one or more computers to perform the method of any preceding claim.18.A system comprising one or more processors and one or more storage devices on which are stored instructions that are operable, when executed by the one or more processors, to cause the one or more processors to perform the method of any of claims 1 to 16.19.One or more baseband processors configured to perform the method of any of claims 1 to 16.20.A base station comprising one or more processors configured to perform the method of any of claims 1 to 16.

Citation Information

Patent Citations

  • Methods for 3GPP WLAN interworking for improved WLAN usage through offload

    CN105103605A

  • Method and apparatus for low power wake-up signal monitoring in mobile communications

    CN117998545A

  • Wake up radio classification

    US20240129854A1