Main radio and low-power wake-up receiver operation on multiple carriers

By configuring UEs to use different carrier frequencies for LP-WUS and paging with aligned or independent LOs/POs, the power consumption and network overhead of wireless communication networks are minimized, enhancing efficiency and reducing energy use in UEs.

WO2026031075A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12APPLE INC
View PDF 2 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/110723
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 networks face challenges in efficiently managing power consumption in user equipment (UEs) by configuring low-power wake-up receivers (LWRs) and main radios (MRs) to operate on different carrier frequencies, leading to increased energy consumption and network overhead.

Method used

The UE determines or is indicated by the base station to use different carrier frequencies for LP-WUS and paging, with configurations such as time offsets and periodicities to align or independently configure LP-WUS occasions (LOs) relative to paging occasions (POs), allowing the LR to monitor for LP-WUS while the MR is in a deep sleep state.

Benefits of technology

This approach reduces power consumption in UEs by minimizing unnecessary active mode time, optimizing network efficiency, and reducing overhead by enabling selective LP-WUS transmission on certain carriers.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024110723_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024110723_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Techniques, described herein, include solutions for configuring a low-power wake-up signal (LP-WUS) and paging on different carrier frequencies. A UE can determine a carrier frequency to monitor for LP-WUS based on an indication of one or more carrier frequencies from a base station, or based on broadcast information from the base station. An LO configuration can configure one or more LP-WUS occasions (LOs) relative to one or more paging occasions (POs) on the same carrier frequency or one or more POs on a different carrier frequency based on an offset, or can configure the one or more LOs independently from the one or more POs.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

MAIN RADIO AND LOW-POWER WAKE-UP RECEIVER OPERATION ON MULTIPLE CARRIERSFIELD

[0001] This disclosure relates to wireless communication networks including techniques for configuring paging monitoring within wireless networks.BACKGROUND

[0002] Wireless communication networks may include user equipments (UEs) , base stations, and / or other types of wireless devices capable of communicating with one another. During operation, a UE may monitor for and receive paging messages from a base station.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0003] The following detailed description refers to the accompanying drawings. Like reference numbers in different drawings may identify the same or similar features, elements, operations, etc. Additionally, the present disclosure is not limited to the following description as other implementations may be utilized, and structural or logical changes made, without departing from the scope of the present disclosure.

[0004] Fig. 1 is a block diagram illustrating an example wireless network including a User Equipment (UE) configured to receive a low-power wake-up signal (LP-WUS) and a paging message on different carrier frequencies.

[0005] Fig. 2 is a schematic diagram illustrating an example of signaling between a UE and a base station for configuring paging occasions (POs) and LP-WUS occasions (LOs) on different carrier frequencies.

[0006] Fig. 3 is a schematic diagram illustrating an example of signaling between a UE and a base station for configuring POs and LOs on different carrier frequencies, the signaling including an indication of a carrier frequency for the LP-WUS.

[0007] Fig. 4 is a schematic diagram illustrating an example of signaling between a UE and a base station for configuring POs and LOs on different carrier frequencies, the signaling including an indication of a plurality of candidate carrier frequencies for the LP-WUS.

[0008] Fig. 5 is a schematic diagram illustrating an example of signaling between a UE and a base station for configuring POs and LOs on different carrier frequencies, the UE configured to select a carrier frequency for the LP-WUS based on broadcast information.

[0009] Fig. 6 is a schematic diagram illustrating an example of a base station transmitting LP-WUS enabled carrier information and LO configurations on a same carrier frequency.

[0010] Fig. 7 is a schematic diagram illustrating an example of a base station transmitting LP-WUS carrier enable information and LO configurations on different carrier frequencies.

[0011] Fig. 8 is a schematic diagram illustrating an example LO configuration based on an offset relative to a PO configuration on a same carrier frequency.

[0012] Fig. 9 is a schematic diagram illustrating example LO configurations based on offsets relative to a PO configuration on a same carrier frequency.

[0013] Fig. 10 is a schematic diagram illustrating example LO configurations based on offsets relative to PO configurations on a same carrier frequency.

[0014] Figs. 11A-11B are schematic diagrams illustrating example LO configurations relative to a PO configuration on a same carrier frequency.

[0015] Figs. 12A-12B are schematic diagrams illustrating example LO configurations using an offset and a periodicity.

[0016] Figs. 13A-13B are schematic diagrams illustrating example LO configurations based on an offset relative to a PO configuration on a different carrier frequency.

[0017] Fig. 14 is a block diagram illustrating a device that can be employed to perform LP-WUS monitoring and paging monitoring on different carrier frequencies in accordance with some aspects of the present disclosure.

[0018] Fig. 15 is a block diagram illustrating baseband circuitry that can be employed to perform LP-WUS monitoring and paging monitoring on different carrier frequencies in accordance with some aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0019] The following detailed description refers to the accompanying drawings. Like reference numbers in different drawings may identify the same or similar features, elements, operations, etc. Additionally, the present disclosure is not limited to the following description as other implementations may be utilized, and structural or logical changes made, without departing from the scope of the present disclosure.

[0020] A User Equipment (UE) may operate in an idle or inactive state to reduce power consumption. For example, in the absence of data traffic, a UE may be transitioned to a radio resource control (RRC) inactive state or RRC idle state to conserve power. In the idle or inactive state, the UE reduces the amount of energy consumed by radio circuitry by performing discontinuous reception (DRX) . During DRX operation, the UE may alternate between a sleep mode and an active mode, where a duration of the active mode is relatively small compared to a  duration of the sleep mode. During the active mode, the UE may monitor for paging messages, for example, from a base station.

[0021] To further reduce the power consumption of the UE in the idle or inactive states, the UE may include a main radio (MR) and a low-power wake-up receiver (LR) . For example, the UE monitors for a low-power wake-up signal (LP-WUS) using the LR, while the MR is maintained in a relatively deep sleep state. Upon receiving the LP-WUS, the UE may wake up the MR and perform paging monitoring. When compared to the MR, the LR may have a relatively simple design to achieve higher power efficiency, with less of an emphasis on performance metrics such as signal-to-noise ratio (SNR) , time / frequency synchronization, etc.

[0022] Due to different cost and complexity considerations of the LR when compared to the MR, the LR may not support all of the frequency bands / carriers that are supported by the MR. Thus, the scenario where LP-WUS and paging are transmitted on different carriers should be considered. Further, from the network perspective, it may be desirable to enable LP-WUS on only some carriers to reduce overhead.

[0023] Accordingly, the present disclosure relates to determining a carrier for transmission of the LP-WUS signal and configuration of the LP-WUS when LR and MR operate on different carriers. In some aspects, a UE determines a carrier frequency for monitoring LP-WUS, which may be different than a carrier frequency for paging monitoring. The determination may be based on an indication of one or multiple carrier frequencies from a base station, or may be selected by the UE based on broadcast information related to LP-WUS from the base station. In some aspects, the base station transmits, to the UE, a paging occasion (PO) configuration to configure one or more POs to monitor for paging on a first carrier frequency, and a LP-WUS occasion (LO) configuration to configure one or more LOs to monitor for LP-WUS on a second carrier frequency. The LO configuration may be transmitted on the same carrier frequency used for paging (e.g., first carrier frequency) , or on the carrier frequency used for LP-WUS (e.g., second carrier frequency) . In some aspects, the LO configuration configures the one or more LOs relative to the one or more POs on the first carrier frequency (e.g., based on a time offset) . In other aspects, the one or more LOs are configured independently from the one or more POs on the first carrier frequency. In other aspects, the LOs are configured relative to one or more POs on the second carrier frequency, which may be temporally aligned or offset from the one or more POs on the first carrier frequency.

[0024] Fig. 1 illustrates an example of a wireless network 100 including a UE 101 and a radio access network (RAN) 110 including a base station 111. As shown, the UE 101 includes a MR 102 and an LR 104. To improve power efficiency while in RRC inactive or RRC idle state,  the UE 101 may be configured to monitor for a LP-WUS using the LR 104, while the MR 102 is in a sleep state. Upon receiving the LP-WUS, the UE 101 may wake up the MR 102 and monitor for paging from the base station 111.

[0025] In step 1 of the illustrated example, the base station 111 transmits a PO configuration to the UE 101 for an MR carrier frequency. The PO configuration configures one or more POs on the MR carrier frequency, which may be used by the UE 101 to monitor for paging messages from the base station 111. Further, the base station 111 transmits an LO configuration to the UE 101 for an LR carrier frequency, which may be different than the MR carrier frequency. The LO configuration configures one or more LOs for the UE 101 on the LR carrier frequency, which may be used by the UE 101 to monitor for LP-WUS from the base station. The UE 101 may receive the PO configuration and the LO configuration using the MR 102. For example, the UE 101 may receive the PO and LO configurations while the MR is on / active.

[0026] In some examples, the PO configuration and the LO configuration are both transmitted on the MR carrier frequency. In other examples, the PO configuration is transmitted on the MR carrier frequency, while the LO configuration is transmitted on the LR carrier frequency.

[0027] In some examples, the LO configuration configures the one or more LOs on the LR carrier frequency relative to the one or more POs on the MR carrier frequency. For example, the one or more LOs on the LR carrier frequency are configured using a time offset relative to the one or more POs on the MR carrier frequency.

[0028] In other examples, the PO configuration further configures one or more POs on the LR carrier frequency, and the one or more LOs on the LR carrier frequency are configured relative to the one or more POs on the LR carrier frequency. For example, the one or more LOs on the LR carrier frequency are configured using a time offset relative to the one or more POs on the LR carrier frequency. In some examples, the one or more POs on the LR carrier frequency are temporally aligned with the one or more POs on the MR carrier frequency. In other examples, the one or more POs on the LR carrier frequency are not temporally aligned with the one or more POs on the MR carrier frequency. The one or more POs on the LR carrier frequency may be considered as “hypothetical” POs for the purpose of configuring the LOs based on the time offset. Accordingly, in some examples, the UE 101 does not monitor the POs for paging on the LR carrier frequency.

[0029] In other examples, the LO configuration configures the one or more LOs independently of the PO configuration. For example, the LO configuration configures the one or more LOs on the LR carrier based on an offset and a periodicity. For example, the offset may  define the starting location of a first LO relative to a reference point (e.g., start of a frame) , and the periodicity may define how often the LOs repeat after the first LO (e.g., within the frame) . The periodicity may be configured for each UE separately. In some examples, the periodicity is the same as or based on a paging cycle of the UE.

[0030] In some examples, the one or more LOs are further configured based on a set of pre-defined rules. For example, the time offset from the aforementioned examples may be determined based on an ID of the UE and a formula. In such examples, different UE subgroups may be mapped to different LOs with different offset values based on the formula.

[0031] In some examples, at step 1 the base station 111 further transmits an indication to the UE 101 of a carrier frequency (e.g., the LR carrier) to use for monitoring the LP-WUS. In some alternative examples, at step 1 the base station 111 further transmits an indication of a list of carrier frequencies to the UE 101, which may include some or all of the carrier frequencies that have LP-WUS enabled. Then, the UE 101 may select a carrier frequency from the list for monitoring the LP-WUS. For example, the UE 101 may select the first carrier frequency in the list, or may select the carrier frequency from the list that has the best signal quality. In other examples, the base station 111 does not transmit the aforementioned indications to the UE 101, and the UE 101 searches through carriers that have LP-WUS enabled and selects one for LP-WUS monitoring. For example, the base station 111 transmits broadcast information on each carrier indicating whether the carrier has LP-WUS enabled, and the UE 101 selects the carrier frequency for monitoring the LP-WUS based on the broadcast information.

[0032] In step 2 of the illustrated example, the base station 111 transmits the LP-WUS to the UE 101 on the LR carrier, which may be received by the UE 101 using the LR 104. Upon receiving, the LP-WUS, the UE 101 may wake up the MR 102 and monitor for paging messages from the base station using the MR 102. For example, the UE 101 monitors for the paging messages during the configured POs on the MR carrier frequency.

[0033] In step 3 of the illustrated example, the base station 111 transmits a paging message to the UE 101 on the MR carrier, which may be received by the UE 101 using the MR 102. For example, the base station 111 transmits the paging message during one or more of the configured POs on the MR carrier frequency, which are monitored by the UE 101.

[0034] The systems and devices of the wireless network 100 may operate in accordance with one or more communication standards, such as 2nd generation (2G) , 3rd generation (3G) , 4th generation (4G) (e.g., long-term evolution (LTE) ) , and / or 5th generation (5G) (e.g., new radio (NR) ) communication standards of the 3rd generation partnership project (3GPP) . Additionally, or alternatively, one or more of the systems and devices of wireless network 100 may operate in  accordance with other communication standards and protocols discussed herein, including future versions or generations of 3GPP standards (e.g., sixth generation (6G) standards, seventh generation (7G) standards, etc. ) , institute of electrical and electronics engineers (IEEE) standards (e.g., wireless metropolitan area network (WMAN) , worldwide interoperability for microwave access (WiMAX) , etc. ) , and more.

[0035] Fig. 2 illustrates an example of signaling between the UE 101 and the base station 111 for configuring POs and LOs on different carrier frequencies. In some examples, the POs are configured on a first carrier frequency (e.g., MR carrier) and the LOs are configured on a second carrier frequency (e.g., LR carrier) .

[0036] At act 202, the base station 111 transmits a PO configuration for the first carrier frequency. The PO configuration may configure one or more POs on the first carrier frequency for monitoring for paging messages, as previously described. The PO configuration may configure the one or more POs using a periodicity and an offset. For example, a first PO occurs in time according to the offset, which can be based on a configured parameter and the UE ID, relative to a time reference (e.g., beginning of a frame) . For a remainder of the frame, the POs repeat according to the configured periodicity. In some examples, the PO configuration is transmitted via RRC signaling. For example, the PO configuration is carried by broadcast RRC signaling, such as a system information block (SIB) .

[0037] At act 204, the base station 111 transmits broadcast information indicating which carriers have LP-WUS enabled. In some examples, the LP-WUS enabled carrier broadcast information is transmitted on carrier (s) that do not have LP-WUS enabled, which may include, but is not limited to, the first carrier frequency. For example, the broadcast information on the first carrier frequency indicates a list of other carrier frequencies that have LP-WUS enabled.

[0038] In other examples, the LP-WUS enabled carrier broadcast information is transmitted on the carriers that have LP-WUS enabled. For example, broadcast information is transmitted on each carrier that has LP-WUS enabled, and the broadcast information on each carrier indicates that LP-WUS is enabled on that carrier.

[0039] Further, at act 204, the base station 111 transmits LO configurations for the carriers that have LP-WUS enabled. The LO configurations may configure LOs for monitoring for LP-WUS, and may be transmitted as part of broadcast information. In some examples, the LO configuration broadcast information is transmitted on the same carrier (s) as the LP-WUS enabled carrier broadcast information (e.g., carriers without LP-WUS enabled) . In other examples, the LO configuration for each carrier that has LP-WUS enabled is transmitted on said carrier. For example, an LO configuration for a second carrier frequency would be transmitted on the second  carrier frequency. The broadcast information may be transmitted, for example, on a physical downlink shared channel (PDSCH) .

[0040] At act 206, the UE 101 determines a second carrier frequency to monitor for LP-WUS. In response to the determination, the UE 101 monitors for LP-WUS on the second carrier frequency according to the corresponding LO configuration, which is received in act 204. The determination may be based on an indication of one or more carrier frequencies from the base station 111, or based on the broadcast information from act 204. Further details and example variations of act 206 are described below with reference to Figs. 3-5.

[0041] At act 208, the base station 111 transmits the LP-WUS to the UE 101, which may be received by the UE 101 during one of the configured LOs on the second carrier frequency. For example, the UE 101 monitors the configured LOs using the LR, as previously described. In response to receiving the LP-WUS, the UE 101 may wake up the MR and monitor for paging from the base station 111.

[0042] At act 210, the base station 111 transmits a paging message to the UE 101, which may be received by the UE 101 during one of the configured POs on the first carrier frequency. For example, the UE 101 monitors for the paging message using the MR during one or more of the configured POs, in response to receiving the LP-WUS.

[0043] Figs. 3-5 illustrate example variations of the signaling of Fig. 2. As shown, Figs. 3-5 include acts 202, 204, 206, 208, 210, as described with reference to Fig. 2.

[0044] In the example of Fig. 3, the base station 111 indicates that a single carrier has LP-WUS enabled. For example, the LP-WUS enabled carriers in the broadcast information of act 204 includes a single carrier. As shown, act 206 (e.g., determine a second carrier frequency for LP-WUS) includes act 302. At act 302, the UE 101 determines that the single carrier with LP-WUS enabled (e.g., the second carrier frequency in the context of Fig. 2) is the carrier frequency to be used for LP-WUS. In the illustrated example, the UE 101 may determine that it supports LP-WUS monitoring on the single carrier frequency. Then, the UE 101 determines that it should monitor the single carrier frequency for LP-WUS. In alternative examples, if the UE 101 determines that it does not support LP-WUS monitoring on the single carrier frequency, then the UE 101 does not monitor LP-WUS.

[0045] In the example of Fig. 4, the base station 111 indicates one or more carriers that have LP-WUS enabled. For example, the LP-WUS enabled carriers in the broadcast information of act 204 include one or more carriers. In some examples, the one or more carriers are arranged in a list. The list may be arranged according to a priority ordering of the base station 111. For  example, the base station 111 orders the list starting with lower frequency carriers, which may have relatively better range / coverage than higher frequency carriers.

[0046] As shown, act 206 includes act 402. At act 402, the UE selects a second carrier frequency to monitor for LP-WUS from the list of one or more carrier frequencies indicated by the base station 111.

[0047] In some examples, the UE 101 selects the first ordered carrier frequency (e.g., second carrier frequency in the context of Fig. 2) from the list on which the UE 101 supports LP-WUS. If the list is arranged according to the priority ordering of the base station 111, the result is that the UE 101 selects the highest priority carrier that the UE 101 supports for LP-WUS.

[0048] In some alternative examples, the UE 101 selects a carrier frequency from the list that has a best signal quality and on which the UE 101 supports LP-WUS. For example, the UE 101 measures and compares signal qualities for carriers in the list that the UE 101 supports LP-WUS on, and selects the carrier (e.g., second carrier frequency in the context of Fig. 2) with the highest signal quality based on the measurement / comparison.

[0049] In the example of Fig. 5, the LP-WUS enabled carrier information is transmitted on the carriers that have LP-WUS enabled. For example broadcast information is transmitted on each carrier that has LP-WUS enabled, and the broadcast information on each carrier indicates that LP-WUS is enabled on that carrier. In some examples, the broadcast information on each carrier further indicates the LO configuration for that carrier.

[0050] As shown, act 206 includes act 502. At act 502, the UE 101 selects a second carrier frequency to monitor for LP-WUS based on the broadcast information from act 204. For example, the UE 101 determines which carriers have LP-WUS enabled based on the broadcast information (e.g., LP-WUS enabled carrier information) and on which the UE 101 supports LP-WUS, and selects a carrier frequency (e.g., second carrier frequency in the context of Fig. 2) from the carriers determined to have LP-WUS enabled. The UE 101 may determine which carriers have LP-WUS enabled, for example, by searching through carriers and receiving the LP-WUS enabled carrier broadcast information from act 204 on each carrier. In some examples, the UE 101 selects the carrier frequency with the best signal quality from the carriers determined to have LP-WUS enabled. In other examples, the UE 101 selects the lowest carrier frequency from the carriers determined to have LP-WUS enabled.

[0051] Fig. 6 illustrates an example of the base station 111 transmitting LP-WUS enabled carrier information 612 and LO configurations 614 on a same carrier frequency which, for example, corresponds to act 204 of Figs. 2-5.

[0052] In some aspects, the base station 111 transmits both the LP-WUS enabled carrier information 612 and the LO configurations 614 on a carrier frequency that has LP-WUS disabled. In the illustrated example, the LP-WUS enabled carrier information 612 and the LO configurations 614 are transmitted on an MR carrier 602, which has LP-WUS disabled. In some examples, the MR carrier 602 is the first carrier frequency from Fig. 2. In other examples, the MR carrier 602 is another carrier frequency that has LP-WUS disabled.

[0053] The LO configurations 614 may include LO configurations for all carriers with LP-WUS enabled. In some examples, the LP-WUS enabled carrier information 612 and the LO configurations 614 are transmitted as broadcast information, for example, within a SIB.

[0054] As shown, the LP-WUS enabled carrier information 612 indicates that LR carrier #1 through LR carrier #N have LP-WUS enabled. Accordingly, the LO configurations 614 include LO configuration #1 corresponding to LR carrier #1, up to LO configuration #N corresponding to LR carrier #N.

[0055] Fig. 7 illustrates an example of the base station 111 transmitting LP-WUS enabled carrier information 612 and LO configurations 614 on different carrier frequencies which, for example, corresponds to act 204 of Figs. 2-5.

[0056] In some aspects, the base station 111 transmits the LP-WUS enabled carrier information 612 on a carrier that does not have LP-WUS enabled (e.g., MR carrier 602) , and transmits the LO configuration of each LP-WUS enabled carrier on a respective carrier. In the illustrated example, similar to Fig. 6, the base station 111 transmits the LP-WUS enabled carrier information 612 on the MR carrier 602, which has LP-WUS disabled. Fig. 7 differs from Fig. 6 in that the base station 111 transmits an LO configuration 712 on an first LR carrier 702, and transmits an LO configuration 714 on an nth LR carrier 704. As shown, the LP-WUS enabled carrier information 612 indicates that LR carrier #1 through LR carrier #N have LP-WUS enabled. The LO configuration #1 (e.g., LO configuration 712) corresponds to LR carrier #1, configuring LOs on LR carrier #1. Accordingly, the LO configuration #1 is transmitted on the LR carrier #1. Similarly, the LR configuration #N (e.g., LO configuration 714) corresponds to the LR carrier #N and is transmitted on the LR carrier #N accordingly. Although referred to as “LR carriers” , the UE 101 may also receive signaling on these carriers using MR. For example, the UE 101 receives the LO configurations on LR carriers 702, 704 using MR.

[0057] As shown in Figs. 8-10, in some aspects, an LO configuration configures one or more LOs based on an offset relative to one or more POs on a same carrier frequency (referred to as an LR carrier) , which may be a carrier frequency with LP-WUS enabled. Furthermore, the one or more POs on the LR carrier may be temporally aligned with one or more POs on the carrier  frequency for paging (referred to as an MR carrier) . For example, the POs on the LR carrier and the POs on the MR carrier may be configured using a same offset and periodicity. In some aspects, all carriers sharing a same LP-WUS carrier share the same paging configuration (e.g., same offset / periodicity) , such that the POs on these carriers are temporally aligned.

[0058] Fig. 8 illustrates an example LO configuration based on an offset 830 relative to a PO configuration on a same carrier frequency.

[0059] As shown, a first set of POs 812a, 812b are configured on an MR carrier 810 (e.g., a first carrier frequency) . The first set of POs are configured using an offset 803 and a periodicity. The offset 803 defines the position of the first PO 812a in time relative to a start of a frame 805. The periodicity 802 defines the period 802 between POs (e.g., 812a, 812b) for the remainder of the frame. In some examples, the offset 803 is determined based on a set of pre-defined rules. For example, a formula is used to calculate the offset 803, which may be a function of a UE ID (e.g., of UE 101) and / or other configurable parameters (e.g., parameters included in the PO configuration) .

[0060] A second set of POs 822a, 822b are configured on an LR carrier 820 (e.g., a second carrier frequency) . The second set of POs are configured using the same offset 803 and periodicity (e.g., with period 802) as the first set of POs 812a, 812b, such that the second set of POs 822a, 822b are temporally aligned with the first set of the POs 812a, 812b.

[0061] The LOs 824a, 824b are configured on the LR carrier based on offset 830 relative to the second set of POs 822a, 822b. As shown, the LOs 824a, 824b occur before the respective POs 822a, 822b by the offset 830. A time difference between the end of the LOs 824a, 824b and the beginning of the POs 822a, 822b is equal to the offset 830.

[0062] In some aspects, the offset 830 is greater than a wake-up delay of the UE 101, which may be the time taken by the UE 101 to wake up the MR 102 to monitor for / receive paging messages after receiving the LP-WUS. By using an offset 830 greater than the wake-up delay of the UE 101, delay in paging messages can be reduced, since the UE 101 can monitor for paging messages in the first PO occurring after the LO in which LP-WUS was received.

[0063] In some aspects, the UE 101 supports a plurality of wake-up delay values, and the base station 111 configures which wake-up delay to use from the plurality of wake-up delay values. In such scenarios, the offset 830 is configured to be greater than the selected wake-up delay value. In another perspective, the wake-up delay value can be selected to be less than the configured offset 830. The wake-up delay may be configured from the plurality of wake-up delay values by the LO configuration, as previously described. In some examples, the LO  configuration configures a smallest wake-up delay value or a largest wake-up delay value from the plurality of wake-up delay values.

[0064] In some examples, the wake-up delay of the UE 101 when LR and MR operate on different carriers (e.g., LP-WUS and paging are configured on different carriers, as shown) is greater than or equal to the wake-up delay of the UE 101 when LR and MR operate on the same carrier (e.g., if LP-WUS and paging are configured on the same carrier) . For example, the UE 101 may use additional RF tuning time if LR and MR operate on different carriers. In such examples, the UE 101 may report the additional time needed to the network.

[0065] In the illustrated example, the UE 101 monitors for LP-WUS during the configured LOs on the LR carrier 820. The base station 111 transmits LP-WUS on the LR carrier 820 during the LO 824a, which is received by the UE 101. Since the offset 830 is configured to be greater than the wake-up delay of the UE 101, the UE 101 monitors the first PO (e.g., 812a) after the LO 824a. The base station 111 transmits a paging message on the MR carrier 810 during the PO 812a, which is received by the UE 101.

[0066] Although, for ease of illustration, Fig. 8 shows two POs in the first and second sets of POs (812a, 812b and 822a, 822b, respectively) , the first and second sets of POs may alternatively include more or fewer POs.

[0067] With reference to Fig. 9, in some aspects, different UEs may be configured to monitor LP-WUS in different LOs, but may be configured to monitor the same PO. Accordingly, different sets of LOs may be configured with different offsets relative to the same set of POs.

[0068] Fig. 9 resembles Fig. 8, but differs in that it further illustrates a second set of LOs 922a, 922b. The second set of LOs 922a, 922b are configured based on an offset 930 relative to the second set of POs 822a, 822b, which is different than the offset 830. In the illustrated example, LP-WUS for UE2 is transmitted on the LR carrier 820 during the LO 922a and LP-WUS for UE1 is transmitted on the LR carrier 820 during the LO 824a. Subsequently, a paging message for UE1 and a paging message for UE2 are both transmitted on the MR carrier 810 during the PO 812a. The offset 830 may be greater than a wake-up delay of UE1, and the offset 930 may be greater than a wake-up delay of UE2. Further, the wake-up delay of UE2 may be greater than the wake-up delay of UE1, such that the UE2 would not have sufficient time to wake-up if the base station 111 transmits the LP-WUS for UE2 in the LO 824a. By transmitting LP-WUS for UE2 during the LO 922a, the UE2 has sufficient time to wake-up and receive paging in the first PO (e.g., 812a) after the LO 922a.

[0069] With reference to Fig. 10, in some aspects, different UEs may be configured to monitor LP-WUS in the same LO, but may be configured to monitor different POs. In the  illustrated example, the first set of POs 812a, 812b is monitored by a first UE (e.g., UE1) and a second set of POs 1012a, 1012b is monitored by a second UE (e.g., UE2) . The second set of POs 1012a are configured based on an offset 1003 (which may be configured similar to offset 803) and periodicity 1002. In some examples, the set of LOs 824a, 824b is configured based on an offset relative to the first set of POs 822a, 822b. The first and second UEs may see different time gaps between LO and PO depending on which PO the UE is configured to monitor. In the illustrated example, the second UE sees a longer time gap than the first UE, since the second UE is configured to monitor the second set of POs 1022a, 1022b, which occur after the first set of POs 822a, 822b.

[0070] With reference to Figs. 11A-11B, in some aspects, the LOs are configured based on an offset 1130 relative to POs on the LR carrier, which are not necessarily aligned with the POs on the MR carrier. In some aspects, upon receiving LP-WUS, the UE 101 monitors for paging in a first PO occurring after the end of a wake-up delay of the UE 101. Fig. 11A illustrates an example where the first PO occurs before the end of the wake-up delay of the UE 101. Fig. 11B illustrates an example where the first PO occurs after the end of the wake-up delay of the UE 101.

[0071] As shown in Figs. 11A-11B, similar to Figs. 8-10 the first set of POs 812a, 812b are configured on the MR carrier 810 using an offset and periodicity. The offset 803 is relative to the start of the frame 805, and the periodicity defines the period 802 between POs (e.g., 812a, 812b) .

[0072] Further illustrated are a second set of POs 1122a, 1122b, which are temporally offset from the first set of POs 812a, 812b. The second set of POs 1122a, 1122b are configured using a second offset 1103 (which may be configured similar to offset 803) and second periodicity. The second offset 1103 is relative to the start of the frame 805, and the periodicity defines a period 1102 between POs (e.g., 1122a, 1122b) . The set of LOs 1124a, 1124b are configured on the LR carrier 820 based on the offset 1130 relative to the POs 1122a, 1122b.

[0073] In the example of Fig. 11A, the base station 111 transmits LP-WUS on the LR carrier 820 during the LO 1124a. As shown, a wake-up delay 1140A of the UE 101 is greater than a time gap between the LO 1124a and the PO 812a (illustrated by the wake-up delay 1140A overlapping with the PO 812a) . Thus, the UE 101 may not have sufficient time after receiving LP-WUS during the LO 1124a to wake up the MR and monitor for paging during the PO 812a on the MR carrier. Accordingly, the UE 101 waits until the PO 812b to monitor for the paging message from the base station 111 on the MR carrier 810. Similarly, from the base station perspective, the base station 111 transmits the paging message to the UE 101 on the MR carrier 810 during the PO 812b.

[0074] In the example of Fig. 11B, the base station 111 transmits LP-WUS on the LR carrier 820 during the LO 1124a. Fig. 11B differs from Fig. 11A in that a wake-up delay 1140B of the UE 101 is less than the time gap between the LO 1124a and the PO 812a (shown by PO 812a beginning after the end of the wake-up delay 1140B) . Thus, the UE 101 has sufficient time after receiving LP-WUS during the LO 1124a to wake up the MR and monitor for paging during the PO 812a on the MR carrier 810. Accordingly, the base station 111 transmits the paging message during the PO 812a, which is monitored for / received by the UE 101.

[0075] In the examples of Figs. 11A-11B, if the UE 101 supports multiple wake-up delay values, then the wake-up delay 1140A or 1140B is the selected wake-up delay value, which may be configured, for example, by the base station 111.

[0076] With reference to Figs. 12A-12B, in some aspects, the LOs are configured on the LR carrier independently of the POs on the MR carrier. In the examples of Figs. 12A-12B LO configuration on the LR carrier is based on offset and periodicity. In some aspects, upon receiving LP-WUS, the UE 101 monitors for paging in a first PO occurring after the end of a wake-up delay of the UE 101. Fig. 12A illustrates an example where the first PO occurs before the end of the wake-up delay of the UE 101. Fig. 12B illustrates an example where the first PO occurs after the end of the wake-up delay of the UE 101.

[0077] As shown in Figs. 12A-12B, similar to Figs. 8-10, the first set of POs 812a, 812b are configured on the MR carrier 810 using an offset and periodicity. The offset 803 is relative to the start of the frame 805, and the periodicity defines the period 802 between POs (e.g., 812a, 812b) .

[0078] Further illustrated are a set of LOs 1222a, 1222b, 1222c, which are configured based on a second offset 1203 (which may be configured similar to offset 803) and a second periodicity. The offset 1203 is relative to the start of the frame 805, and the periodicity defines a period 1202 between LOs.

[0079] In the example of Fig. 12B, the base station 111 transmits LP-WUS on the LR carrier 820 during the LO 1222a. As shown, a wake-up delay 1240 of the UE 101 is greater than a time gap between the LO 1222a and the PO 812a (illustrated by the wake-up delay 1240 overlapping with the PO 812a) . Thus, the UE 101 may not have sufficient time after receiving LP-WUS during the LO 1222a to wake up the MR and monitor for paging during the PO 812a on the MR carrier. Accordingly, the UE 101 waits until the PO 812b to monitor for the paging message from the base station 111 on the MR carrier 810. Similarly, from the base station perspective, the base station 111 transmits the paging message to the UE 101 on the MR carrier 810 during the PO 812b.

[0080] In the example of Fig. 12B, the base station 111 transmits LP-WUS on the LR carrier 820 during the LO 1222b. As shown, the wake-up delay 1240 of the UE 101 is less than a time gap between the LO 1222b and the PO 812b (shown by PO 812b beginning after the end of the wake-up delay 1240) . Thus, the UE 101 has sufficient time after receiving the LP-WUS during the LO 1222b to wake up the MR and monitor for paging during the PO 812b on the MR carrier 810. Accordingly, the base station 111 transmits the paging message during the PO 812b, which is monitored for / received by the UE 101.

[0081] Figs. 13A-13B illustrates examples of LO configuration based on an offset relative to a PO configuration on a different carrier frequency. In some aspects, LOs are configured on an LR carrier based on an offset relative to POs on an MR carrier. In some aspects, the base station 111 configures the offset to be greater than the wake-up delay of the UE 101, and the UE 101 monitors the first PO (on the MR carrier) occurring after the LO (on the LR carrier) in which the UE 101 receives LP-WUS. In some alternative aspects, the base station 111 does not necessarily configure the offset to be greater than the wake-up delay of the UE 101, and the UE 101 monitors the first PO occurring at least the wake-up delay after the LO in which LP-WUS was received. If the UE 101 supports multiple wake-up delay values, then the base station 111 may configure which wake-up delay value to use from the multiple wake-up delay values, as previously described.

[0082] In the examples of Figs. 13A-13B, similar to previous figures, the first set of POs 812a, 812b are configured on the MR carrier 810 using an offset and periodicity (not illustrated in Fig. 13B for simplicity) . The offset 803 is relative to the start of the frame 805, and the periodicity defines the period 802 between POs (e.g., 812a, 812b) . Further illustrated are a set of LOs 1322a, 1322b, which are configured on the LR carrier 820 based on an offset 1330 relative to the POs on the MR carrier 810.

[0083] Fig. 13B illustrates a more detailed example of Fig. 13A, which may be applicable, for example, to multiple UEs. For example, different UEs may receive paging on different carriers 810, 820, 1310.

[0084] Further illustrated is a second MR carrier 1310 and a second set of POs 1312a, 1312b configured on the second MR carrier 1310. A third set of POs 1324a, 1324b is configured on the LR carrier 820. In the example of Fig. 13B, the LR carrier 820 may also serve as a third MR carrier (hereinafter referred to simply as “carrier 830” ) , such that a UE may receive both LP-WUS and paging on the carrier 820. A second set of LOs 1326a, 1326b and a third set of LOs 1328a, 1328b are configured on the carrier 820.

[0085] The carrier 820 serves as the LP-WUS carrier for both itself and the MR carriers 810, 1310. Similar to Fig. 13A, an offset 1330 between the first set of LOs 1322a, 1322b and the first set of POs 812a, 812b is used to configure the first set of LOs. An offset 1332 between the second set of LOs 1326a, 1326b and the second set of POs 1312a, 1312b is used to configure the second set of LOs. An offset 1334 between the third set of LOs 1328a, 1328b and the third set of POs 1324a, 1324b is used to configure the third set of LOs.

[0086] In some examples, the first set of LOs (1322a, 1322b) , second set of LOs (1326a, 1326b) , and third set of LOs (1328a, 1328b) may potentially overlap with one another depending on the PO configurations on the different carriers (e.g., location of POs 812a, 812b, 1312a, 1312b, 1324a, 1324b) . In some examples the, offsets 1330, 1332, 1334 are configured to be equal to one another. In other examples the offsets 1330, 1332, 1334 are configured independently from one another, resulting in the offsets 1330, 1332, 1334 each having potentially different values.

[0087] Fig. 14 is a diagram illustrating example components of a device 1400 that can be employed in accordance with some aspects of the present disclosure. In some aspects, the device 1400 can include application circuitry 1402, baseband circuitry 1404, Radio Frequency (RF) circuitry 1406, front-end module (FEM) circuitry 1408, one or more antennas 1410, and power management circuitry (PMC) 1412 coupled together at least as shown. The components of the illustrated device 1400 can be included in a UE or a RAN node such as the UE 101 or the base station 111, which may be configured to exchange signaling, and receive / transmit LP-WUS and paging messages on different carrier frequencies, as described throughout the present disclosure. In some implementations, the device 1400 can include fewer elements (e.g., a RAN node may not utilize application circuitry 1402 and instead include a processor / controller to process IP data received from a CN, which may be a 5GC or an Evolved Packet Core (EPC) ) . In some implementations, the device 1400 can include additional elements such as, for example, memory / storage, display, camera, sensor (including one or more temperature sensors, such as a single temperature sensor, a plurality of temperature sensors at different locations in device 1400, etc. ) , or input / output (I / O) interface. In other implementations, the components described below can be included in more than one device (e.g., said circuitries can be separately included in more than one device for Cloud-RAN (C-RAN) implementations) .

[0088] The application circuitry 1402 can include one or more application processors. For example, the application circuitry 1402 can include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The processor (s) can include any combination of general-purpose processors and dedicated processors (e.g., graphics processors, application  processors, etc. ) . The processors can be coupled with or can include memory / storage and can be configured to execute instructions stored in the memory / storage to enable various applications or operating systems to run on the device 1400. In some implementations, processors of application circuitry 1402 can process IP data packets received from an EPC.

[0089] The baseband circuitry 1404 can include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The baseband circuitry 1404 can include one or more baseband processors or control logic to process baseband signals received from a receive signal path of the RF circuitry 1406 and to generate baseband signals for a transmit signal path of the RF circuitry 1406. Baseband circuitry 1404 can interface with the application circuitry 1402 for generation and processing of the baseband signals and for controlling operations of the RF circuitry 1406. For example, in some implementations, the baseband circuitry 1404 can include a 3G baseband processor 1404A, a 4G baseband processor 1404B, a 5G baseband processor 1404C, or other baseband processor (s) 1404D for other existing generations, generations in development or to be developed in the future (e.g., 2G, 6G, etc. ) .

[0090] The baseband circuitry 1404 (e.g., one or more of baseband processors 1404A-D) can handle various radio control functions that enable communication with one or more radio networks via the RF circuitry 1406. In other implementations, some or all of the functionality of baseband processors 1404A-D can be included in modules stored in the memory 1404G and executed via a Central Processing Unit (CPU) 1404E. The radio control functions can include, but are not limited to, signal modulation / demodulation, encoding / decoding, radio frequency shifting, etc. In some implementations, the baseband circuitry 1404 can include one or more audio digital signal processor (s) (DSP) 1404F.

[0091] RF circuitry 1406 can enable communication with wireless networks using modulated electromagnetic radiation through a non-solid medium. In various implementations, the RF circuitry 1406 can include switches, filters, amplifiers, etc. to facilitate the communication with the wireless network. RF circuitry 1406 can include a receive signal path which can include circuitry to down-convert RF signals received from the FEM circuitry 1408 and provide baseband signals to the baseband circuitry 1404. RF circuitry 1406 can also include a transmit signal path which can include circuitry to up-convert baseband signals provided by the baseband circuitry 1404 and provide RF output signals to the FEM circuitry 1408 for transmission.

[0092] In some implementations, the receive signal path of the RF circuitry 1406 can include mixer circuitry 1406A, amplifier circuitry 1406B and filter circuitry 1406C. In some implementations, the transmit signal path of the RF circuitry 1406 can include filter circuitry  1406C and mixer circuitry 1406A. RF circuitry 1406 can also include synthesizer circuitry 1406D for synthesizing a frequency for use by the mixer circuitry 1406A of the receive signal path and the transmit signal path.

[0093] Fig. 15 illustrates a diagram illustrating example interfaces of baseband circuitry that can be employed in accordance with some aspects. As discussed above, the baseband circuitry 1404 of Fig. 14 can comprise processors 1404A-1404E and a memory 1404G utilized by said processors. Each of the processors 1404A-1404E can include a memory interface, 1504A-1504E, respectively, to send / receive data to / from the memory 1404G. The baseband circuitry 1404, or the one or more baseband processors or control logic of the baseband circuitry 1404, may stand alone as the UE 101 or the base station 111 and perform signaling and operation in the meaning as described throughout this disclosure.

[0094] The baseband circuitry 1404 can further include one or more interfaces to communicatively couple to other circuitries / devices, such as a memory interface 1512 (e.g., an interface to send / receive data to / from memory external to the baseband circuitry 1404) , an application circuitry interface 1514 (e.g., an interface to send / receive data to / from the application circuitry 1402 of Fig. 14) , an RF circuitry interface 1516 (e.g., an interface to send / receive data to / from RF circuitry 1406 of Fig. 14) , a wireless hardware connectivity interface 1518 (e.g., an interface to send / receive data to / from Near Field Communication (NFC) components,  components (e.g.,  Low Energy) ,  components, and other communication components) , and a power management interface 1520 (e.g., an interface to send / receive power or control signals to / from the PMC 1412) .

[0095] The UEs, described herein, may include smartphones (e.g., handheld touchscreen mobile computing devices connectable to one or more wireless communication networks) . Additionally, or alternatively, the UEs may include other types of mobile or non-mobile computing devices capable of wireless communications, such as personal data assistants (PDAs) , pagers, laptop computers, desktop computers, wireless handsets, etc. In some implementations, the UEs may include internet of things (IoT) devices (or IoT UEs) that may comprise a network access layer designed for low-power IoT applications utilizing short-lived UE connections. Additionally, or alternatively, an IoT UE may utilize one or more types of technologies, such as machine-to-machine (M2M) communications or machine-type communications (MTC) (e.g., to exchanging data with an MTC server or other device via a public land mobile network (PLMN) ) , proximity-based service (ProSe) or device-to-device (D2D) communications, sensor networks, IoT networks, and more. Depending on the scenario, an M2M or MTC exchange of data may be a machine-initiated exchange, and an IoT network may include interconnecting IoT UEs (which  may include uniquely identifiable embedded computing devices within an Internet infrastructure) with short-lived connections. In some scenarios, IoT UEs may execute background applications (e.g., keep-alive messages, status updates, etc. ) to facilitate the connections of the IoT network.

[0096] Examples herein can include subject matter such as a method, means for performing acts or blocks of the method, at least one machine-readable medium including executable instructions that, when performed by a machine (e.g., a processor (e.g., processor , etc. ) with memory, an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) , or the like) cause the machine to perform acts of the method or of an apparatus or system for concurrent communication using multiple communication technologies according to implementations and examples described.

[0097] Example 1 is a baseband processor configured to, when executing instructions stored in a memory, perform operations comprising: receiving a paging occasion (PO) configuration to configure one or more POs on a first carrier frequency, receiving a low-power wake-up signal (LP-WUS) occasion (LO) configuration to configure one or more LOs on a second carrier frequency, receiving the LP-WUS during one of the configured LOs, and monitoring for a paging message during one or more of the configured POs in response to receiving the LP-WUS.

[0098] Example 2 comprises any variation of example 1, wherein the operations further comprise: receiving an indication to use the second carrier frequency for monitoring the LP-WUS.

[0099] Example 3 comprises any variation of example 1, wherein the operations further comprise: receiving an indication of a one or more of carrier frequencies for which LP-WUS is enabled, and selecting the second carrier frequency for monitoring the LP-WUS from the one or more of carrier frequencies, based on a User Equipment (UE) capability to monitor LP-WUS on the one or more carrier frequencies.

[0100] Example 4 comprises any variation of example 3, wherein the second carrier frequency is selected in response to being a first listed carrier frequency in a list comprising the one or more carrier frequencies for which LP-WUS is enabled.

[0101] Example 5 comprises any variation of example 3, wherein the operations further comprise: determining a signal quality for each carrier frequency of the one or more of carrier frequencies, and selecting the second carrier frequency for monitoring the LP-WUS in response to the first carrier frequency having a highest signal quality from the determined signal qualities.

[0102] Example 6 comprises any variation of example 1, wherein the operations further comprise: receiving broadcast information on a plurality of carrier frequencies, wherein the broadcast information received on each carrier frequency of the plurality of carrier frequencies  indicates whether LP-WUS is enabled for the carrier frequency, and selecting the second carrier frequency for monitoring the LP-WUS based on the broadcast information.

[0103] Example 7 comprises any variation of any one of examples 1-6, wherein the operations further comprise receiving the LO configuration on the second carrier frequency.

[0104] Example 8 comprises any variation of any one of examples 1-6, wherein the operations further comprise receiving the LO configuration on a carrier frequency for which LP-WUS is not enabled.

[0105] Example 9 comprises any variation of any one of examples 1-6, wherein the LO configuration configures the one or more LOs based on a time offset from the one or more POs on the first carrier frequency.

[0106] Example 10 comprises any variation of example 9, wherein the time offset is greater than a wake-up delay.

[0107] Example 11 comprises any variation of example 10, wherein the operations further comprise receiving signaling to select the wake-up delay from a plurality of wake-up delay values.

[0108] Example 12 comprises any variation of any one of examples 1-6, wherein the LO configuration includes a periodicity and offset to configure the one or more LOs.

[0109] Example 13 comprises any variation of any one of examples 1-6, wherein the operations further comprise: receiving a second PO configuration to configure one or more POs on the second carrier frequency, wherein the LO configuration configures the one or more LOs based on a time offset from the one or more POs on the second carrier frequency.

[0110] Example 14 comprises any variation of example 12 or 13, wherein the operations further comprise: monitoring for the paging message during a first configured PO on the first carrier frequency after a wake-up delay starting from the LO during which the LP-WUS was received on the second carrier frequency.

[0111] Example 15 comprises any variation of example 13, wherein the one or more POs on the first carrier frequency are aligned in a time domain with the one or more POs on the second carrier frequency.

[0112] Example 16 comprises any variation of example 14, wherein: a total number of the one or more LOs is equal to a total number of the one or more POs, or the total number of the one or more LOs is greater than the total number of the one or more POs according to a multiple-to-one mapping between the LOs and the POs.

[0113] Example 17 is a baseband processor configured to, when executing instructions stored in a memory, perform operations comprising: providing a paging occasion (PO)  configuration to configure one or more POs on a first carrier frequency, providing a low-power wake-up signal (LP-WUS) occasion (LO) configuration to configure one or more LOs on a second carrier frequency, providing the LP-WUS during one of the configured LOs on the second carrier frequency, and providing a paging message during one of the configured POs on the first carrier frequency after providing LP-WUS, based on the LO configuration.

[0114] Example 18 comprises any variation of example 17, wherein the operations further comprise: providing an indication to use the second carrier frequency for monitoring the LP-WUS.

[0115] Example 19 comprises any variation of example 17, wherein the operations further comprise: providing an indication of a one or more carrier frequencies for which LP-WUS is enabled, wherein the one or more carrier frequencies includes the second carrier frequency.

[0116] Example 20 comprises any variation of example 19, wherein the second carrier frequency is a first listed carrier frequency in a list comprising the one or more carrier frequencies.

[0117] Example 21 comprises any variation of example 17, wherein the operations further comprise: providing broadcast information for transmission on a plurality of carrier frequencies, wherein the broadcast information transmitted on each carrier frequency of the plurality of carrier frequencies indicates whether LP-WUS is enabled for the carrier frequency.

[0118] Example 22 comprises any variation of any one of examples 17-21, wherein the operations further comprise providing the LO configuration on the second carrier frequency.

[0119] Example 23 comprises any variation of any one of examples 17-21, wherein the operations further comprise providing the LO configuration on a carrier frequency for which LP-WUS is not enabled.

[0120] Example 24 comprises any variation of any one of examples 17-21, wherein the LO configuration configures the one or more LOs based on a time offset from the one or more POs.

[0121] Example 25 comprises any variation of example 24, wherein the LO configuration is provided to a user equipment (UE) , and wherein the time offset is greater than a wake-up delay of the UE.

[0122] Example 26 comprises any variation of example 25, wherein the operations further comprise: providing signaling to the UE to select the wake-up delay from a plurality of wake-up delay values for the UE.

[0123] Example 27 The baseband processor any one of claims 17-21, wherein the LO configuration includes a periodicity and offset to configure the one or more LOs.

[0124] Example 28 comprises any variation of any one of examples 17-21, wherein the  operations further comprise: providing a second PO configuration to configure one or more POs on the second carrier frequency, wherein the LO configuration configures the one or more LOs based on a time offset from the one or more POs on the second carrier frequency.

[0125] Example 29 comprises any variation of example 28, wherein a periodicity and offset of the PO configuration for the second carrier frequency is equal to a periodicity and offset of the PO configuration for the first carrier frequency.

[0126] Example 30 comprises any variation of example 29, wherein: a total number of the one or more LOs is equal to a total number of the one or more POs, or the total number of the one or more LOs is greater than the total number of the one or more POs according to a multiple-to-one mapping between the LOs and the POs.

[0127] Example 31 is a User Equipment (UE) comprising: radio frequency (RF) circuitry, and one or more processors configured to execute instructions stored in a memory to cause the UE to: receive a paging occasion (PO) configuration to configure one or more POs on a first carrier frequency, receive a low-power wake-up signal (LP-WUS) occasion (LO) configuration to configure one or more LOs on a second carrier frequency, receive the LP-WUS during one of the configured LOs, and monitor for a paging message during the one or more configured POs in response to receiving the LP-WUS.

[0128] Example 32 is a method for a User Equipment (UE) , comprising: receiving a paging occasion (PO) configuration to configure one or more POs on a first carrier frequency, receiving a low-power wake-up signal (LP-WUS) occasion (LO) configuration to configure one or more LOs on a second carrier frequency, receiving the LP-WUS during one of the configured LOs, and monitoring for a paging message during the one or more configured POs in response to receiving the LP-WUS.

[0129] Example 33 is a base station, comprising: radio frequency (RF) circuitry, and one or more processors configured to execute instructions stored in a memory to cause the base station to: transmit, via the RF circuitry, a paging occasion (PO) configuration to configure one or more POs on a first carrier frequency, transmit, via the RF circuitry, a low-power wake-up signal (LP-WUS) occasion (LO) configuration to configure one or more LOs on a second carrier frequency, transmit, via the RF circuitry, the LP-WUS signal during an LO of the one or more configured LOs on a second carrier frequency, and transmit, via the RF circuitry, a paging message during a PO of the one or more configured POs on the first carrier frequency after transmitting the LP-WUS, based on the LO configuration.

[0130] Example 34 is a method for a base station, comprising: transmitting a paging occasion (PO) configuration to configure one or more POs on a first carrier frequency,  transmitting a low-power wake-up signal (LP-WUS) occasion (LO) configuration to configure one or more LOs on a second carrier frequency, transmitting the LP-WUS signal during a LO of the one or more configured LOs on the second carrier frequency, and transmitting a paging message during a PO of the one or more configured POs on the first carrier frequency after transmitting the LP-WUS, based on the LO configuration.

[0131] The above description of illustrated examples, implementations, aspects, etc., of the subject disclosure, including what is described in the Abstract, is not intended to be exhaustive or to limit the disclosed aspects to the precise forms disclosed. While specific examples, implementations, aspects, etc., are described herein for illustrative purposes, various modifications are possible that are considered within the scope of such examples, implementations, aspects, etc., as those skilled in the relevant art can recognize.

[0132] In this regard, while the disclosed subject matter has been described in connection with various examples, implementations, aspects, etc., and corresponding Figures, where applicable, it is to be understood that other similar aspects can be used or modifications and additions can be made to the disclosed subject matter for performing the same, similar, alternative, or substitute function of the subject matter without deviating therefrom. Therefore, the disclosed subject matter should not be limited to any single example, implementation, or aspect described herein, but rather should be construed in breadth and scope in accordance with the appended claims below.

[0133] In particular regard to the various functions performed by the above described components or structures (assemblies, devices, circuits, systems, etc. ) , the terms (including a reference to a “means” ) used to describe such components are intended to correspond, unless otherwise indicated, to any component or structure which performs the specified function of the described component (e.g., that is functionally equivalent) , even though not structurally equivalent to the disclosed structure which performs the function in the herein illustrated exemplary implementations. In addition, while a particular feature may have been disclosed with respect to only one of several implementations, such feature may be combined with one or more other features of the other implementations as may be desired and advantageous for any given or particular application.

[0134] As used herein, the term “or” is intended to mean an inclusive “or” rather than an exclusive “or” . That is, unless specified otherwise, or clear from context, “X employs A or B” is intended to mean any of the natural inclusive permutations. That is, if X employs A; X employs B; or X employs both A and B, then “X employs A or B” is satisfied under any of the foregoing instances. In addition, the articles “a” and “an” as used in this application and the appended  claims should generally be construed to mean “one or more” unless specified otherwise or clear from context to be directed to a singular form. Furthermore, to the extent that the terms “including” , “includes” , “having” , “has” , “with” , or variants thereof are used in either the detailed description and the claims, such terms are intended to be inclusive in a manner similar to the term “comprising. ” Additionally, in situations wherein one or more numbered items are discussed (e.g., a “first X” , a “second X” , etc. ) , in general the one or more numbered items can be distinct, or they can be the same, although in some situations the context may indicate that they are distinct or that they are the same.

[0135] 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 baseband processor configured to, when executing instructions stored in a memory, perform operations comprising:receiving a paging occasion (PO) configuration to configure one or more POs on a first carrier frequency;receiving a low-power wake-up signal (LP-WUS) occasion (LO) configuration to configure one or more LOs on a second carrier frequency;receiving the LP-WUS during one of the configured LOs; andmonitoring for a paging message during one or more of the configured POs in response to receiving the LP-WUS.2.The baseband processor of claim 1, wherein the operations further comprise:receiving an indication to use the second carrier frequency for monitoring the LP-WUS.3.The baseband processor of claim 1, wherein the operations further comprise:receiving an indication of a one or more of carrier frequencies for which LP-WUS is enabled; andselecting the second carrier frequency for monitoring the LP-WUS from the one or more of carrier frequencies, based on a User Equipment (UE) capability to monitor LP-WUS on the one or more carrier frequencies.4.The baseband processor of claim 3, wherein the second carrier frequency is selected in response to being a first listed carrier frequency in a list comprising the one or more carrier frequencies for which LP-WUS is enabled.5.The baseband processor of claim 3, wherein the operations further comprise:determining a signal quality for each carrier frequency of the one or more of carrier frequencies; andselecting the second carrier frequency for monitoring the LP-WUS in response to the first carrier frequency having a highest signal quality from the determined signal qualities.6.The baseband processor of claim 1, wherein the operations further comprise:receiving broadcast information on a plurality of carrier frequencies, wherein the broadcast information received on each carrier frequency of the plurality of carrier frequencies indicates whether LP-WUS is enabled for the carrier frequency; andselecting the second carrier frequency for monitoring the LP-WUS based on the broadcast information.7.The baseband processor of any one of claims 1-6, wherein the operations further comprise receiving the LO configuration on the second carrier frequency.8.The baseband processor of any one of claims 1-6, wherein the operations further comprise receiving the LO configuration on a carrier frequency for which LP-WUS is not enabled.9.The baseband processor of any one of claims 1-6, wherein the LO configuration configures the one or more LOs based on a time offset from the one or more POs on the first carrier frequency.10.The baseband processor of claim 9, wherein the time offset is greater than a wake-up delay.11.The baseband processor of claim 10, wherein the operations further comprise receiving signaling to select the wake-up delay from a plurality of wake-up delay values.12.The baseband processor of any one of claims 1-6, wherein the LO configuration includes a periodicity and offset to configure the one or more LOs.13.The baseband processor of any one of claims 1-6, wherein the operations further comprise:receiving a second PO configuration to configure one or more POs on the second carrier frequency, wherein the LO configuration configures the one or more LOs based on a time offset from the one or more POs on the second carrier frequency.14.The baseband processor of claim 13, wherein the operations further comprise:monitoring for the paging message during a first configured PO on the first carrier frequency after a wake-up delay starting from the LO during which the LP-WUS was received on the second carrier frequency.15.The baseband processor of claim 13, wherein the one or more POs on the first carrier frequency are aligned in a time domain with the one or more POs on the second carrier frequency.16.The baseband processor of claim 14, wherein:a total number of the one or more LOs is equal to a total number of the one or more POs; orthe total number of the one or more LOs is greater than the total number of the one or more POs according to a multiple-to-one mapping between the LOs and the POs.17.A baseband processor configured to, when executing instructions stored in a memory, perform operations comprising:providing a paging occasion (PO) configuration to configure one or more POs on a first carrier frequency;providing a low-power wake-up signal (LP-WUS) occasion (LO) configuration to configure one or more LOs on a second carrier frequency;providing the LP-WUS during one of the configured LOs on the second carrier frequency; andproviding a paging message during one of the configured POs on the first carrier frequency after providing LP-WUS, based on the LO configuration.18.The baseband processor of claim 17, wherein the operations further comprise:providing an indication of a one or more carrier frequencies for which LP-WUS is enabled, wherein the one or more carrier frequencies includes the second carrier frequency.19.The baseband processor of claim 17, wherein the operations further comprise:providing broadcast information for transmission on a plurality of carrier frequencies, wherein the broadcast information transmitted on each carrier frequency of the plurality of carrier frequencies indicates whether LP-WUS is enabled for the carrier frequency.20.A User Equipment (UE) comprising:radio frequency (RF) circuitry; andone or more processors configured to execute instructions stored in a memory to cause the UE to:receive a paging occasion (PO) configuration to configure one or more POs on a first carrier frequency;receive a low-power wake-up signal (LP-WUS) occasion (LO) configuration to configure one or more LOs on a second carrier frequency;receive the LP-WUS during one of the configured LOs; andmonitor for a paging message during the one or more configured POs in response to receiving the LP-WUS.

Citation Information

Patent Citations

  • Methods and apparatus for a group wake up signal

    US20200275375A1

  • Techniques to facilitate power saving while monitoring paging and wakeup signals

    US20230180130A1