Inter-frequency deployment for LP-wus

Inter-frequency deployment for MR and LR of UEs supporting LP-WUS addresses the inefficiencies of intra-frequency limitations, optimizing energy efficiency and reducing overload in future 6G networks by allowing flexible LP-WUS monitoring and RRM adjustments.

WO2026031618A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/088148
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-04-09
Publication Date
2026-02-12

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face limitations in UE energy efficiency due to the restriction of intra-frequency deployment for LP-WUS, leading to LR frequency bands overload and increased signaling overhead, which are not energy-efficient, especially in future 6G networks with a large number of UEs supporting LP-WUS.

Method used

Implementing inter-frequency deployment for MR and LR of UEs supporting LP-WUS, allowing for LP-WUS monitoring and configuration adjustments based on offsets and measurement conditions, including RRM measurement relaxation and offloading, to optimize energy efficiency.

Benefits of technology

Enables efficient communication of LP-WUS across different frequency bands, reducing LR frequency overload and signaling overhead, thereby enhancing UE battery life and network energy efficiency.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025088148_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025088148_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to inter-frequency deployment of MR and LR of a UE supporting LP-WUS. In one aspect, a UE receives, from a base station, a configuration related to LP-WUS. The configuration is associated with inter-frequency deployment of MR and LR of the UE supporting the LP-WUS. The UE performs LP-WUS monitoring based on the configuration. In turn, the UE receives the LP-WUS from the base station based on the configuration.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

INTER-FREQUENCY DEPLOYMENT FOR LP-WUSTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to user equipment (UE) , base station and methods supporting inter-frequency deployment for low power-wake up signal (LP-WUS) .BACKGROUND

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

[0003] Regarding to end-to-end energy efficiency of 6G system, UE energy efficiency is an important part. Power consumption of modem (including both baseband and radio frequency) has contributed more and more to total UE power consumption due to large number of power consuming features supported, e.g., artificial intelligence and computing as well as the strong demand of high data volume transmission. Energy efficiency design for UE could further extend UE battery life while guarantee certain service quality. Considering the sustainability target of the 6G system, it should greatly improve the end-to-end energy efficiency compared to the 5G system.

[0004] LP-WUS or Low Power-Wake Up Receiver (LP-WUR) is introduced in 5G network, which has been considered as one of candidate techniques for 6G UE energy saving by most companies in latest discussions. For a UE equipped with LP-WUR (LR) , the Main Radio (MR) can be in a sleep state while the LR remains active to monitor LP-WUS, and when LP-WUS is received by LR, it will trigger the MR to wake up to monitor paging message in radio resource control (RRC) _IDLE / INACTIVE state or monitor Physical Downlink Control Channel (PDCCH) in RRC-CONNECTED mode.

[0005] In Release 19 LP-WUS discussion, it has been confirmed that a UE may not support LP-WUS reception on all the bands supported by the UE, only intra-frequency deployment on MR and LR is supported, which means UE MR and LR need to camp on the same frequency band, otherwise, the LP-WUS usage is limited for the UE. With this limitation, a UE supporting LP-WUS can only camp on the frequencies supported by both MR and LR, which may cause LR frequency bands overload, only relying on network offloading to solve the load issue may cause signaling overhead which are not energy-efficient from network perspective and cannot avoid the issue fundamentally, especially considering large amount of UEs supporting LP-WUS may be deployed in future 6G network, it is beneficial to consider to support the inter-frequency deployment on MR and LR for LP-WUS in future releases.SUMMARY

[0006] The present disclosure relates to UE, base station and methods that support inter-frequency deployment of MR and LR of a UE supporting LP-WUS. With the present disclosure, communication of LP-WUS in inter-frequency deployment of MR and LR may be achieved.

[0007] Some implementations of a UE described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: receive, via the transceiver from a base station, a configuration related to LP-WUS, wherein the configuration is associated with inter-frequency deployment of MR and LR of the UE supporting the LP-WUS; perform LP-WUS monitoring based on the configuration; and receive the LP-WUS via the transceiver from the base station based on the configuration.

[0008] In some implementations, the configuration related to LP-WUS comprises at least one offset. In such implementations, the processor is configured to perform LP-WUS monitoring by: determining enter conditions on LP-WUS monitoring related to inter-frequency deployment of MR and LR based on the at least one offset and enter conditions on LP-WUS monitoring related to intra-frequency deployment of MR and LR; and evaluating the enter conditions on LP-WUS monitoring related to inter-frequency deployment of MR and LR.

[0009] In some implementations, the configuration related to LP-WUS comprises at least one offset. In such implementations, the processor is further configured to stop performing LP-WUS monitoring by: determining exit conditions on LP-WUS monitoring related to inter-frequency deployment of MR and LR based on the at least one offset and exit conditions on LP-WUS monitoring related to intra-frequency deployment of MR and LR; and evaluating the exit conditions on LP-WUS monitoring related to inter-frequency deployment of MR and LR.

[0010] In some implementations, the configuration related to LP-WUS comprises at least one offset. In such implementations, the processor is further configured to perform radio resource management (RRM) measurement relaxation by: determining enter conditions on RRM measurement relaxation related to inter-frequency deployment of MR and LR based on the at least one offset and enter conditions on RRM measurement relaxation related to intra-frequency deployment of MR and LR; and evaluating the enter conditions on RRM measurement relaxation related to inter-frequency deployment of MR and LR.

[0011] In some implementations, the configuration related to LP-WUS comprises at least one offset. In such implementations, the processor is further configured to stop performing RRM measurement relaxation by: determining exit conditions on RRM measurement relaxation related to inter-frequency deployment of MR and LR based on the at least one offset and exit conditions on RRM measurement relaxation related to intra-frequency deployment of MR and LR; and evaluating the exit conditions on RRM measurement relaxation related to inter-frequency deployment of MR and LR.

[0012] In some implementations, the configuration related to LP-WUS comprises at least one offset. In such implementations, the processor is further configured to perform RRM measurement offloading by: determining enter conditions on RRM measurement offloading related to inter-frequency deployment of MR and LR based on the at least one offset and enter conditions on RRM measurement offloading related to intra-frequency deployment of MR and LR; and evaluating the enter conditions on RRM measurement offloading related to inter-frequency deployment of MR and LR.

[0013] In some implementations, the configuration related to LP-WUS comprises at least one offset. In such implementations, the processor is further configured to stop performing RRM measurement offloading by: determining exit conditions on RRM measurement offloading related to inter-frequency deployment of MR and LR based on the at least one offset and exit conditions on RRM measurement offloading related to intra-frequency deployment of MR and LR; and evaluating the exit conditions on RRM measurement offloading related to inter-frequency deployment of MR and LR.

[0014] In some implementations, the configuration related to LP-WUS comprises at least one of the following: enter conditions on LP-WUS monitoring related to inter-frequency deployment of MR and LR and enter conditions on LP-WUS monitoring related to intra-frequency deployment of MR and LR; exit conditions on LP-WUS monitoring related to inter-frequency deployment of MR and LR and exit conditions on LP-WUS monitoring related to intra-frequency deployment of MR and LR; enter conditions on RRM measurement relaxation related to inter-frequency deployment of MR and LR and enter conditions on RRM measurement relaxation related to intra-frequency deployment of MR and LR; exit conditions on RRM measurement relaxation related to inter-frequency deployment of MR and LR and exit conditions on RRM measurement relaxation related to intra-frequency deployment of MR and LR; enter conditions on RRM measurement offloading related to inter-frequency deployment of MR and LR and enter conditions on RRM measurement offloading related to intra-frequency deployment of MR and LR; or exit conditions on RRM measurement offloading related to inter-frequency deployment of MR and LR and exit conditions on RRM measurement offloading related to intra-frequency deployment of MR and LR.

[0015] In some implementations, the processor is configured to perform LP-WUS monitoring by: evaluating enter conditions on LP-WUS monitoring based at least on measurement results of LR.

[0016] In some implementations, the processor is further configured to perform at least one of the following based at least on measurement results of LR: evaluating exit conditions on LP-WUS monitoring; evaluating enter conditions or exit conditions on RRM measurement relaxation; or evaluating enter conditions or exit conditions on RRM measurement offloading.

[0017] In some implementations, the configuration related to LP-WUS comprises an LP-WUS configuration, the LP-WUS configuration comprises frequency band parameters of LR. In such implementations, the processor is further configured to: determine an LP-WUS occasion (LO) or monitoring occasion (MO) for LP-WUS monitoring based on the frequency band parameters of LR.

[0018] In some implementations, the frequency band parameters of LR comprises at least one of the following: frame structure parameters of a first frequency where LR operates, a time offset or power offset between a second frequency where MR operates and the first frequency, or a second offset between a second LO or MO and a reference paging occasion (PO) in the second frequency.

[0019] In some implementations, the processor is configured to determine the LO or MO for LP-WUS monitoring by: determining the second LO or MO in the second frequency based on the reference PO in the second frequency and the second offset; and determining the LO or MO for LP-WUS monitoring based on the second LO or MO, the frame structure parameters of the first frequency, and the time offset or power offset between the second frequency and the first frequency.

[0020] In some implementations, the frequency band parameters of LR comprises at least one of the following: frame structure parameters of a first frequency where LR operates, a time offset or power offset between a second frequency where MR operates and the first frequency, or a first offset between the LO or MO for LP-WUS monitoring and a reference PO in the first frequency.

[0021] In some implementations, the processor is configured to determine the LO or MO for LP-WUS monitoring by: determining the reference PO in the first frequency based on a PO for paging monitoring in the second frequency, the frame structure parameters of the first frequency, and the time offset or power offset between the second frequency and the first frequency; determining the LO or MO for LP-WUS monitoring based on the reference PO and the first offset.

[0022] In some implementations, the LP-WUS indicates at least one of subgroup information and frequency information of MR. In such implementations, the processor is further configured to: wake up to perform paging monitoring based on at least one of the subgroup information and the frequency information of MR.

[0023] In some implementations, the LP-WUS indicates neither subgroup information nor frequency information of MR. In such implementations, the processor is configured to receive the LP-WUS in a first frequency where LR operates. In such implementations, the processor is further configured to: based on determining that a second frequency where MR operates is associated with the first frequency, wake up to perform paging monitoring.

[0024] In some implementations, the processor is further configured to: determine subgroup information based on frequency information of MR; determine whether to wake up to perform paging monitoring based on the subgroup information.

[0025] In some implementations, the processor is further configured to: based on determining that the LP-WUS is received on a resource associated with a second frequency where MR operates, wake up the MR to perform paging monitoring.

[0026] Some implementations of a base station described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: transmit, via the transceiver to a UE, a configuration related to LP-WUS, wherein the configuration is associated with inter-frequency deployment of MR and LR of the UE supporting the LP-WUS; and transmit the LP-WUS via the transceiver to the UE based on the configuration.

[0027] In some implementations, the configuration related to LP-WUS comprises at least one of the following: at least one offset with respect to enter conditions on LP-WUS monitoring related to intra-frequency deployment of MR and LR; at least one offset with respect to exit conditions on LP-WUS monitoring related to intra-frequency deployment of MR and LR; at least one offset with respect to enter conditions on RRM measurement relaxation related to intra-frequency deployment of MR and LR; at least one offset with respect to exit conditions on RRM measurement relaxation related to intra-frequency deployment of MR and LR; at least one offset with respect to enter conditions on RRM measurement offloading related to intra-frequency deployment of MR and LR; or at least one offset with respect to exit conditions on RRM measurement offloading related to intra-frequency deployment of MR and LR.

[0028] In some implementations, the configuration related to LP-WUS comprises at least one of the following: enter conditions on LP-WUS monitoring related to inter-frequency deployment of MR and LR and enter conditions on LP-WUS monitoring related to intra-frequency deployment of MR and LR; exit conditions on LP-WUS monitoring related to inter-frequency deployment of MR and LR and exit conditions on LP-WUS monitoring related to intra-frequency deployment of MR and LR; enter conditions on RRM measurement relaxation related to inter-frequency deployment of MR and LR and enter conditions on RRM measurement relaxation related to intra-frequency deployment of MR and LR; exit conditions on RRM measurement relaxation related to inter-frequency deployment of MR and LR and exit conditions on RRM measurement relaxation related to intra-frequency deployment of MR and LR; enter conditions on RRM measurement offloading related to inter-frequency deployment of MR and LR and enter conditions on RRM measurement offloading related to intra-frequency deployment of MR and LR; or exit conditions on RRM measurement offloading related to inter-frequency deployment of MR and LR and exit conditions on RRM measurement offloading related to intra-frequency deployment of MR and LR.

[0029] In some implementations, enter conditions or exit conditions on LP-WUS monitoring are evaluated based at least on measurement results of LR; or enter conditions or exit conditions on RRM measurement relaxation are evaluated based at least on measurement results of LR; or enter conditions or exit conditions on RRM measurement offloading are evaluated based at least on measurement results of LR.

[0030] In some implementations, the configuration related to LP-WUS comprises an LP-WUS configuration, the LP-WUS configuration comprises frequency band parameters of LR. In such implementations, an LP-WUS occasion (LO) or monitoring occasion (MO) for LP-WUS monitoring is determined based on the frequency band parameters of LR.

[0031] In some implementations, the frequency band parameters of LR comprises at least one of the following: frame structure parameters of a first frequency where LR operates, a time offset or power offset between a second frequency where MR operates and the first frequency, or a second offset between a second LO or MO and a reference paging occasion (PO) in the second frequency.

[0032] In some implementations, the frequency band parameters of LR comprises at least one of the following: frame structure parameters of a first frequency where LR operates, a time offset or power offset between a second frequency where MR operates and the first frequency, or a first offset between the LO or MO for LP-WUS monitoring and a reference PO in the first frequency.

[0033] In some implementations, the LP-WUS indicates at least one of subgroup information and frequency information of MR.

[0034] In some implementations, the LP-WUS indicates neither subgroup information nor frequency information of MR. In such implementations, the processor is configured to transmit the LP-WUS in a first frequency where LR operates. In such implementations, MR operating in a second frequency associated with the first frequency is woken up to perform paging monitoring.

[0035] In some implementations, the processor is configured to transmit the LP-WUS on a resource associated with a second frequency where MR of the UE operates.

[0036] Some implementations of a method described herein may include: receiving, from a base station, a configuration related to LP-WUS, wherein the configuration is associated with inter-frequency deployment of MR and LR of the UE supporting the LP-WUS; performing LP-WUS monitoring based on the configuration; and receiving the LP-WUS from the base station based on the configuration.

[0037] Some implementations of a method described herein may include: transmitting, to a UE, a configuration related to LP-WUS, wherein the configuration is associated with inter-frequency deployment of MR and LR of the UE supporting the LP-WUS; and transmitting the LP-WUS to the UE based on the configuration.

[0038] Some implementations of a processor described herein may include at least one memory and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: receive, via the transceiver from a base station, a configuration related to LP-WUS, wherein the configuration is associated with inter-frequency deployment of MR and LR of the UE supporting the LP-WUS; perform LP-WUS monitoring based on the configuration; and receive the LP-WUS via the transceiver from the base station based on the configuration.

[0039] It is to be understood that the summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0040] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system that supports inter-frequency deployment of MR and LR of a UE supporting LP-WUS in accordance with aspects of the present disclosure;

[0041] Fig. 2 illustrates a signaling diagram illustrating an example process that supports inter-frequency deployment of MR and LR of a UE supporting LP-WUS in accordance with aspects of the present disclosure;

[0042] Fig. 3 illustrates an example of LOs in accordance with aspects of the present disclosure;

[0043] Fig. 4 illustrates an example of LP-WUS resources in accordance with aspects of the present disclosure;

[0044] Fig. 5 illustrates an example of a device that supports inter-frequency deployment of MR and LR of a UE supporting LP-WUS in accordance with aspects of the present disclosure;

[0045] Fig. 6 illustrates an example of a processor that supports inter-frequency deployment of MR and LR of a UE supporting LP-WUS in accordance with aspects of the present disclosure; and

[0046] Figs. 7 and 8 illustrate a flowchart of a method that supports inter-frequency deployment of MR and LR of a UE supporting LP-WUS in accordance with aspects of the present disclosure, respectively.DETAILED DESCRIPTION

[0047] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.

[0048] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0049] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases do not necessarily refer to the same embodiment (s) . Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0050] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0051] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0052] As described above, MR and LR of a UE may operate in different frequency bands, i.e., there may be inter-frequency deployment of MR and LR of a UE supporting LP-WUS. Specifically, on MR frequency, the UE may perform at least one of the following: paging monitoring / reception, RACH, SI reception, or RRM measurement. On LR frequency, the UE may perform at least one of the following: LP-WUS monitoring / reception, or RRM measurement.

[0053] In view of the above, the present disclosure provides a solution that supports inter-frequency deployment of MR and LR of a UE supporting LP-WUS. In this solution, a UE receive, from a base station, a configuration related to LP-WUS. The configuration is associated with inter-frequency deployment of MR and LR of the UE supporting the LP-WUS. The UE performs LP-WUS monitoring based on the configuration. In turn, the UE receives the LP-WUS from the base station based on the configuration. With this solution, communication of LP-WUS in inter-frequency deployment of MR and LR may be achieved.

[0054] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0055] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 that supports inter-frequency deployment of MR and LR of a UE supporting LP-WUS in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one at least one of network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more terminal devices or UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including institute of electrical and electronics engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a 6G network or next generation wireless communication network.

[0056] The network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station (BS) , a network element, a radio access network (RAN) node, a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface. Hereinafter, some implementations of the present disclosure will be described by taking a base station as an example of the network entity 102. Thus, the network entity 102 may be used interchangeably with the base station 102.

[0057] A network entity 102 may provide a geographic coverage area 112 for which the network entity 102 may support services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) for one or more UEs 104 within the geographic coverage area 112. For example, a network entity 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, a network entity 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network. In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas 112 may be associated with different network entities 102. Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0058] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an internet-of-things (IoT) device, an internet-of-everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100.

[0059] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in Fig. 1. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in Fig. 1. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.

[0060] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0061] A network entity 102 may support communications with the core network 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may interface with the core network 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The network entities 102 may communicate with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the core network 106) . In some implementations, one or more network entities 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0062] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN intelligent controller (RIC) (e.g., a near-real time RIC (Near-RT RIC) , a non-real time RIC (Non-RT RIC) ) , a service management and orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0063] An RU may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 102 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 102 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some implementations, one or more network entities 102 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0064] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., radio resource control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , packet data convergence protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU.

[0065] Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU and an RU such that the DU may support one or more layers of the protocol stack and the RU may support one or more different layers of the protocol stack. The DU may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs) . In some implementations, a functional split between a CU and a DU, or between a DU and an RU may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU, a DU, or an RU, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU, the DU, or the RU) .

[0066] A CU may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU may be connected to one or more DUs via a midhaul communication link (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU may be connected to one or more RUs via a fronthaul communication link (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some implementations, a midhaul communication link or a fronthaul communication link may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 102 that are in communication via such communication links.

[0067] The core network (CN) 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a packet data network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as mobility, authentication, and bearer management (e.g., data bearers, signal bearers, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more network entities 102 associated with the core network 106. Alternatively, the core network 106 may be a 6G core.

[0068] The core network 106 may communicate with the packet data network 108 over one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The packet data network 108 may include an application server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the core network 106 via a network entity 102. The core network 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the core network 106 (e.g., one or more network functions of the core network 106) .

[0069] In the wireless communications system 100, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the network entities 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the network entities 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0070] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0071] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0072] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0073] In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0074] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0075] Fig. 2 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 200 that supports inter-frequency deployment of MR and LR of a UE supporting LP-WUS in accordance with aspects of the present disclosure. For the purpose of discussion, the process 200 will be described with reference to Fig. 1. The process 200 may involve the UE 104 and the base station 102 in Fig. 1.

[0076] As shown in Fig. 2, the base station 102 transmits 210 a configuration related to LP-WUS to the UE 104. The configuration is associated with inter-frequency deployment of MR and LR of the UE supporting the LP-WUS.

[0077] In some implementations, a transceiver of the UE 104 may comprise a transceiver on MR and a transceiver on LR. The UE 104 may receive the configuration related to LP-WUS via the transceiver on MR.

[0078] The UE 104 performs 220 LP-WUS monitoring based on the configuration.

[0079] In turn, the base station 102 transmits 230 the LP-WUS to the UE 104 based on the configuration.

[0080] Accordingly, the UE 104 receives the LP-WUS from the base station 102 based on the configuration.

[0081] With the process 200, communication of LP-WUS in inter-frequency deployment of MR and LR may be achieved.

[0082] In some implementations, the UE 104 may receive the LP-WUS via the transceiver on LR.

[0083] In some implementations, for UEs supporting LP-WUS, both MR and LR can perform the RRM measurement, the reference signal on MR for performing measurement is based on legacy SSB, while for LR, the reference signal for performing measurements may be e.g. primary synchronization signal (PSS)  / secondary synchronization signal (SSS) and physical broadcast channel (PBCH) (SSB) or demodulation reference signal (DMRS) , LP-WUS-waveform sequence, low power synchronization signal (LP-SS) , and so on. The measurement metrics are signal quality, signal power, detection rate of LP-WUS / synch signal, e.g., RSRP, RSRQ and so on.

[0084] In some implementations, considering MR and LR of the UE 104 operate in different frequency bands, the measurement performed by MR and LR are independently due to the power difference between different frequency bands. Then, current enter / exit conditions on LP-WUS monitoring, RRM measurement relaxation / offloading need to be re-evaluated to consider both MR and LR measurement results or the frequency band difference between MR and LR.

[0085] In some implementations, the configuration related to LP-WUS may comprise at least one of the following: ·at least one offset with respect to enter conditions on LP-WUS monitoring  related to intra-frequency deployment of MR and LR; ·at least one offset with respect to exit conditions on LP-WUS monitoring  related to intra-frequency deployment of MR and LR; ·at least one offset with respect to enter conditions on RRM measurement  relaxation related to intra-frequency deployment of MR and LR; ·at least one offset with respect to exit conditions on RRM measurement  relaxation related to intra-frequency deployment of MR and LR; ·at least one offset with respect to enter conditions on RRM measurement  offloading related to intra-frequency deployment of MR and LR; or ·at least one offset with respect to exit conditions on RRM measurement  offloading related to intra-frequency deployment of MR and LR.

[0086] In some implementations, the at least one offset may be at least one offset on reference signal received power (RSRP) or reference signal received quality (RSRQ) .

[0087] In some implementations, the at least one offset may be configured to the UE 104 supporting LP-WUS when MR and LR of the UE 104 are operated in different frequency bands, i.e., inter-frequency band deployment. The at least one offset may be configured with an LP-WUS configuration via system information block (SIB) signaling for UEs in RRC_IDLE and INACTIVE state. For UEs camping on different frequencies where MR operates, the at least one offset may be different, which depends on configuration from the base station 102. For UEs with different MR-LR frequency pairs, the at least one offset may also be different, which depend on configuration from the base station 102. The base station 102 may also determine to update the at least one offset due to power adaptation or channel quality changes. When the at least one offset is updated, the base station 102 may provide at least one updated offset in SIB, and in the case where the at least one updated offset is received, the previous one can be released or can be considered as invalid.

[0088] Hereinafter, for brevity, a frequency where MR operates is also referred to as MR frequency, and a frequency where LR operates is also referred to as LR frequency.

[0089] In some implementations, the at least one offset may be configured as or equal to a power offset between MR frequency and LR frequency, the UE 104 may determine the enter / exit conditions on MR / LR measurement are satisfied by taking the power offset into consideration for inter-frequency deployment of MR and LR.

[0090] Alternatively, in some implementations, the at least one offset may be different from the power offset between MR frequency and LR frequency. The UE 104 may determine the enter / exit conditions on MR / LR measurement are satisfied by taking the at least one offset different from the power offset into consideration for inter-frequency deployment of MR and LR.

[0091] In some implementations, the configuration related to LP-WUS may comprise at least one offset with respect to enter conditions on LP-WUS monitoring related to intra-frequency deployment of MR and LR. In such implementations, in order to perform LP-WUS monitoring, the UE 104 may determine enter conditions on LP-WUS monitoring related to inter-frequency deployment of MR and LR based on the at least one offset and enter conditions on LP-WUS monitoring related to intra-frequency deployment of MR and LR. In turn, the UE 104 may evaluate the enter conditions on LP-WUS monitoring related to inter-frequency deployment of MR and LR.

[0092] Alternatively or additionally, in some implementations, the configuration related to LP-WUS may comprise at least one offset with respect to exit conditions on LP-WUS monitoring related to intra-frequency deployment of MR and LR. In such implementations, in order to stop performing LP-WUS monitoring, the UE 104 may determine exit conditions on LP-WUS monitoring related to inter-frequency deployment of MR and LR based on the at least one offset and exit conditions on LP-WUS monitoring related to intra-frequency deployment of MR and LR. In turn, the UE 104 may evaluate the exit conditions on LP-WUS monitoring related to inter-frequency deployment of MR and LR.

[0093] In some implementations, UEs with intra-frequency deployment and inter-frequency deployment camping on the same MR frequency may use the unify LP-WUS monitoring enter / exit conditions in SIB. As defined for the intra-frequency deployment of MR and LR, the UE 104 may determine to perform LP-WUS monitoring when a serving cell quality, e.g., RSRP, RSRQ is above the configured threshold (s) on MR and optional LR if configured. The UE 104 may stop performing LP-WUS monitoring if the serving cell measurement result based on LR is below a configured threshold. While for the UE 104 with inter-frequency deployment, the UE 104 may evaluate the enter / exit conditions by taking the configured offset additionally based on current defined conditions.

[0094] For example, for enter conditions on LP-WUS monitoring, the UE 104 may determine a second threshold for LP-WUS monitoring related to inter-frequency deployment of MR and LR as a sum of a first offset and a first threshold for LP-WUS monitoring related to intra-frequency deployment of MR and LR. The UE 104 may determine to perform LP-WUS monitoring when a serving cell quality, e.g., RSRP, RSRQ is above the second threshold. For example, the UE 104 may determine to perform LP-WUS monitoring when a serving cell quality, e.g., RSRP, RSRQ on MR is above the second threshold. For another example, the UE 104 may determine to perform LP-WUS monitoring when a serving cell quality, e.g., RSRP, RSRQ on MR is above the second threshold and a serving cell quality, e.g., RSRP, RSRQ on LR is above the second threshold if the first threshold is configured for LR.

[0095] For example, for exit conditions on LP-WUS monitoring, the UE 104 may determine a fourth threshold for LP-WUS monitoring related to inter-frequency deployment of MR and LR as a sum of a second offset and a third threshold for LP-WUS monitoring related to intra-frequency deployment of MR and LR. The UE 104 may determine to stop performing LP-WUS monitoring when a serving cell quality, e.g., RSRP, RSRQ is below the fourth threshold. For example, the UE 104 may determine to stop performing LP-WUS monitoring when a serving cell quality, e.g., RSRP, RSRQ on LR is below the fourth threshold.

[0096] Alternatively or additionally, in some implementations, the configuration related to LP-WUS may comprise at least one offset with respect to enter conditions on RRM measurement relaxation related to intra-frequency deployment of MR and LR. In such implementations, in order to perform RRM measurement relaxation, the UE 104 may determine enter conditions on RRM measurement relaxation related to inter-frequency deployment of MR and LR based on the at least one offset and enter conditions on RRM measurement relaxation related to intra-frequency deployment of MR and LR. In turn, the UE 104 may evaluate the enter conditions on RRM measurement relaxation related to inter-frequency deployment of MR and LR.

[0097] Alternatively or additionally, in some implementations, the configuration related to LP-WUS may comprise at least one offset with respect to exit conditions on RRM measurement relaxation related to intra-frequency deployment of MR and LR. In such implementations, the UE 104 may determine exit conditions on RRM measurement relaxation related to inter-frequency deployment of MR and LR based on the at least one offset and exit conditions on RRM measurement relaxation related to intra-frequency deployment of MR and LR. In turn, the UE 104 may evaluate the exit conditions on RRM measurement relaxation related to inter-frequency deployment of MR and LR.

[0098] In some implementations, UEs with intra-frequency deployment and inter-frequency deployment camping on the same MR frequency may use the unify RRM measurement relaxation enter / exit conditions in SIB. As defined for the intra-frequency of MR and LR, the UE 104 may determine to perform serving cell measurement relaxation if at least measurement result on MR is greater than a configured threshold. The UE 104 may stop performing serving cell measurement relaxation if a measurement result on LR is below a configured threshold. While for the UE 104 with inter-frequency deployment, the UE 104 may evaluate the enter / exit conditions by taking the configured offset additionally based on current defined conditions.

[0099] For example, for enter conditions on RRM measurement relaxation, the UE 104 may determine a sixth threshold for RRM measurement relaxation related to inter-frequency deployment of MR and LR as a sum of a third offset and a fifth threshold for RRM measurement relaxation related to intra-frequency deployment of MR and LR. The UE 104 may determine to perform RRM measurement relaxation if at least serving cell quality, e.g., RSRP or RSRQ is above the sixth threshold.

[0100] For example, for exit conditions on RRM measurement relaxation, the UE 104 may determine an eighth threshold for RRM measurement relaxation related to inter-frequency deployment of MR and LR as a sum of a fourth offset and a seventh threshold for RRM measurement relaxation related to intra-frequency deployment of MR and LR. The UE 104 may determine to stop performing RRM measurement relaxation if the serving cell measurement result based on LR is below the eighth threshold.

[0101] Alternatively or additionally, in some implementations, the configuration related to LP-WUS may comprise at least one offset with respect to enter conditions on RRM measurement offloading related to intra-frequency deployment of MR and LR. In such implementations, in order to perform RRM measurement offloading, the UE 104 may determine enter conditions on RRM measurement offloading related to inter-frequency deployment of MR and LR based on the at least one offset and enter conditions on RRM measurement offloading related to intra-frequency deployment of MR and LR. In turn, the UE 104 may evaluate the enter conditions on RRM measurement offloading related to inter-frequency deployment of MR and LR.

[0102] Alternatively or additionally, in some implementations, the configuration related to LP-WUS may comprise at least one offset with respect to exit conditions on RRM measurement offloading related to intra-frequency deployment of MR and LR. In such implementations, in order to stop performing RRM measurement offloading, the UE 104 may determine exit conditions on RRM measurement offloading related to inter-frequency deployment of MR and LR based on the at least one offset and exit conditions on RRM measurement offloading related to intra-frequency deployment of MR and LR. In turn, the UE 104 may evaluate the exit conditions on RRM measurement offloading related to inter-frequency deployment of MR and LR.

[0103] In some implementations, UEs with intra-frequency deployment and inter-frequency deployment camping on the same MR frequency may use the unify RRM measurement offloading enter / exit conditions in SIB. As defined for the intra-frequency of MR and LR, the UE 104 may determine to perform serving cell measurement offloading if at least measurement result on MR is greater than a configured threshold. The UE 104 may stop performing serving cell measurement offloading if a measurement result on LR is below a configured threshold. While for the UE 104 with inter-frequency deployment, the UE 104 may evaluate the enter / exit conditions by taking the configured offset additionally based on current defined conditions.

[0104] For example, for enter conditions on RRM measurement offloading, the UE 104 may determine a tenth threshold for RRM measurement offloading related to inter-frequency deployment of MR and LR as a sum of a fifth offset and a ninth threshold for RRM measurement offloading related to intra-frequency deployment of MR and LR. The UE 104 may determine to perform RRM measurement offloading if at least serving cell quality, e.g., RSRP or RSRQ is above the tenth threshold.

[0105] For example, for exit conditions on RRM measurement offloading, the UE 104 may determine a twelfth threshold for RRM measurement offloading related to inter-frequency deployment of MR and LR as a sum of a sixth offset and an eleventh threshold for RRM measurement offloading related to intra-frequency deployment of MR and LR. The UE 104 may determine to stop performing RRM measurement offloading if the serving cell measurement result based on LR is below the twelfth threshold.

[0106] In some implementations, the first offset, the second offset, the third offset, the fourth offset, the fifth offset and the sixth offset may be the same as or different from each other.

[0107] In some implementations, UEs with intra-frequency deployment and inter-frequency deployment camping on the same MR frequency may use the separate enter / exit conditions on LP-WUS monitoring, RRM measurement offloading or relaxation. In such implementations, no additional offset is configured by the base station 102. The base station 102 may consider the frequency difference / power offset by implementation, e.g., to configure the threshold by taking the MR-LR frequency difference / power offset into consideration. This means that the configured MR and LR threshold for UEs with intra-frequency deployment and inter-frequency deployment are independently configured in SIB. Furthermore, the MR and LR thresholds related to the enter / exit conditions for UEs with different MR-LR frequency pairs may be also different and configured independently in SIB.

[0108] In some implementations, the configuration related to LP-WUS may comprise at least one of the following: ·enter conditions on LP-WUS monitoring related to inter-frequency  deployment of MR and LR and enter conditions on LP-WUS monitoring related to intra-frequency deployment of MR and LR; ·exit conditions on LP-WUS monitoring related to inter-frequency  deployment of MR and LR and exit conditions on LP-WUS monitoring related to intra-frequency deployment of MR and LR; ·enter conditions on RRM measurement relaxation related to inter- frequency deployment of MR and LR and enter conditions on RRM measurement relaxation related to intra-frequency deployment of MR and LR; ·exit conditions on RRM measurement relaxation related to inter- frequency deployment of MR and LR and exit conditions on RRM measurement relaxation related to intra-frequency deployment of MR and LR; ·enter conditions on RRM measurement offloading related to inter- frequency deployment of MR and LR and enter conditions on RRM measurement offloading related to intra-frequency deployment of MR and LR; or ·exit conditions on RRM measurement offloading related to inter- frequency deployment of MR and LR and exit conditions on RRM measurement offloading related to intra-frequency deployment of MR and LR.

[0109] In some implementations, considering MR and LR of the UE 104 operate in different frequency bands, the measurement performed by MR and LR are independently due to the power difference between different frequency bands, the base station 102 may configure LR measurement result e.g., on RSRP / RSRQ as at least one of mandatory conditions on LP-WUS monitoring, RRM measurement offloading or relaxation.

[0110] In such implementations, for enter conditions on LP-WUS monitoring, the UE 104 may determine to perform LP-WUS monitoring if the serving cell quality, e.g., RSRP, RSRQ on both MR and LR are above the configured thresholds, or the serving cell quality on LR is above the configured threshold.

[0111] In such implementations, for exit conditions on LP-WUS monitoring, the UE 104 may determine to stop performing LP-WUS monitoring if the serving cell measurement result based on LR is below a configured threshold.

[0112] In such implementations, for enter conditions on RRM measurement offloading / relaxation, the UE 104 may determine to perform serving ell measurement offloading / relaxation if the serving cell quality, e.g., RSRP, RSRQ on both MR and LR is above the configured threshold (s) .

[0113] In such implementations, for exit conditions on RRM measurement offloading / relaxation, the UE 104 may determine to stop performing serving ell measurement offloading / relaxation if the serving cell measurement result based on LR is below a configured threshold.

[0114] In some implementations, the UE 104 may determine an LO / MO for LP-WUS monitoring based on a paging occasion (PO) configuration and performs LP-WUS monitoring during the defined LO / MO time window in an LP-WUS configuration. If MR and LR of the UE 104 operate in different frequency bands, the base station 102 may indicate the LP-WUS configuration via SIB in MR frequency, while the UE 104 performs LP-WUS monitoring at LR frequency, then how to indicate the LO / MO configuration in LR frequency band should be designed since MR and LR operate in different frequency bands which may have different frequency band designs.

[0115] In some implementations, one LO may include one or multiple MOs.

[0116] In some implementations, the configuration related to LP-WUS may comprise an LP-WUS configuration. The LP-WUS configuration may comprise frequency band parameters of LR. The UE 104 may determine an LO or MO for LP-WUS monitoring based on the frequency band parameters of LR.

[0117] In some implementations, the frequency band parameters of LR may comprise at least one of the following: frame structure parameters of a first frequency where LR operates, a time offset or power offset between a second frequency where MR operates and the first frequency, or a second offset between a second LO or MO and a reference PO in the second frequency.

[0118] In such implementations, the UE 104 may determine the second LO or MO in the second frequency where MR operates based on the reference PO in the second frequency and the second offset. In turn, the UE 104 may determine the LO or MO for LP-WUS monitoring based on the second LO or MO, the frame structure parameters of the first frequency where LR operates, and the time offset or power offset between the second frequency and the first frequency.

[0119] Fig. 3 illustrates an example of LOs or MOs in accordance with aspects of the present disclosure. In the example of Fig. 3, the base station 102 may indicate an LO / MO configuration in LR frequency f3, e.g., time location of the LO#3 in an LP-WUS configuration via SIB received by MR of the UE 104 by taking the frame structure / timeline of MR frequency e.g., f1 or f2 as the reference. Specifically, the indicated information for the UE 104 to determine the LO / MO to perform LP-WUS monitoring in LR frequency may comprise at least one of the following but not limited to the following: ·the frame structure parameters of LR frequency, which may comprise e.g.,  bandwidth location, subcarrier spacing (SCS) , cyclic prefix (CP) , (sub-) frame duration, time slot, transmission time interval (TTI) , guard period (GP) and so on; ·the time offset or power offset between MR frequency e.g., f1, f2 and LR  frequency, e.g., f3; or ·the second offset between the LO or MO and the reference PO in MR  frequency, i.e., the gap between the end of the last LP-WUS MO the UE 104 monitors in the LO or MO and the start of the PO, e.g., offset#1 between the LO#1 or MO#1 and the reference PO#1 in MR frequency f1, or offset#2 between the LO#2 or MO#2 and the reference PO#2 in MR frequency f2.

[0120] By acquiring above information, the UE 104 may firstly determine the LO or MO in MR frequency, e.g., LO#1 or MO#1 in f1 or LO#2 or MO#2 in f2 based on the PO and the offset, e.g., offset#1, offset#2. Then, the UE 104 may determine the LO (e.g., LO#3) or MO in LR frequency based on the LR frame structure parameters and time offset between MR frequency and LR frequency. The UE 104 may perform LP-WUS monitoring during the LO or MO in LR frequency. Additionally, the UE 104 may determine the PO in MR frequency, e.g., PO#1 in f1, or PO#2 in f2, based on UE ID in MR frequency as legacy.

[0121] Alternatively, in some implementations, the frequency band parameters of LR may comprise at least one of the following: frame structure parameters of a first frequency where LR operates, a time offset or power offset between a second frequency where MR operates and the first frequency, or a first offset between the LO or MO for LP-WUS monitoring and a reference PO in the first frequency.

[0122] In such implementations, the UE 104 may determine the reference PO in the first frequency based on a PO for paging monitoring in the second frequency, the frame structure parameters of the first frequency, and the time offset or power offset between the second frequency and the first frequency. In turn, the UE 104 may determine the LO or MO for LP-WUS monitoring based on the reference PO and the first offset.

[0123] Still consider the example of Fig. 3. The base station 102 may indicate an LO / MO configuration in LR frequency f3, e.g., time location of the LO#3 or MO#3 in an LP-WUS configuration via SIB received by MR of the UE 104 by taking the frame structure / timeline of LR frequency e.g., f3 as the reference. Specifically, the indicated information for the UE 104 to determine the LO / MO to perform LP-WUS monitoring in LR frequency may comprise at least one of the following but not limited to the following: ·the frame structure parameters of LR frequency which may comprise e.g.,  bandwidth location, SCS, CP, (sub-) frame duration, time slot, TTI, GP and so on; ·the time offset or power offset between MR frequency e.g., f1 or f2 and  LR frequency, e.g., f3; or ·the first offset between the LO or MO for LP-WUS monitoring and a  reference PO in LR frequency, i.e., the gap between the end of the last LP-WUS MO the UE 104 monitors in the LO or MO and the start of the PO, e.g., offset#3 in f3.

[0124] By acquiring above information, the UE 104 may firstly determine the PO (e.g., PO#3) in LR frequency based on LR frame structure parameters and time offset between MR frequency and LR frequency, which may be referred as a virtual PO location. Then, the UE 104 may determine the LO (e.g., LO#3) or MO for LP-WUS monitoring in LR frequency based on the virtual PO e.g., PO#3 and the offset between the LO or MO and the virtual PO in LR frequency, e.g., offset#3. The UE 104 may perform LP-WUS monitoring during the LO (e.g., LO#3) or MO in LR frequency.

[0125] In above implementations, considering UEs in different MR frequencies may be associated with the same LR frequency, PO configurations in different frequencies may be different. For example, MRs of the UEs camp in frequency f1 and frequency f2 are both associated with LR frequency band f3. Above LP-WUS configurations are indicated per MR frequency via SIB independently for the UEs in RRC_IDLE / INACIVE state.

[0126] In some implementations, UEs in different MR frequencies may be associated with the same LR frequency and current LP-WUS signal only includes the subgrouping information. In the case where LP-WUS includes specific subgroup identity (ID) , UEs within this subgroup wakes up MR to perform paging monitoring in RRC_INACTIVE  / IDLE state. In the case where inter-frequency deployment of MR and LR is supported, UEs camping on all MR frequencies associated with the same LR frequency will be impacted if the mechanism for intra-frequency deployment is reused, which are not beneficial for UE-energy saving.

[0127] In some implementations, the LP-WUS may indicate at least one of subgroup information and frequency information of MR. The UE 104 may wake up to perform paging monitoring based on at least one of the subgroup information and the frequency information of MR. In such implementations, the base station 102 may configure specific frequency index or number for each MR frequency in SIB instead of including detail frequency information in LP-WUS signal, e.g., f1 of 700 MHz; f2 of 2.5 GHz. Then, there have different cases as below to combine the subgroup information and MR frequency information.

[0128] In Case 1, the LP-WUS may indicate at least one subgroup ID (e.g., subgroup 1) and at least one frequency ID (e.g., f1) . UEs within subgroup 1 and camping on the MR frequency f1 wake up to perform paging monitoring.

[0129] In Case 2, the LP-WUS may indicate at least one subgroup ID (e.g., subgroup 1) only without frequency ID (s) . UEs within subgroup 1 and camping on all MR frequencies associated with the LR frequency wake up to perform paging monitoring.

[0130] In Case 3, the LP-WUS may indicate at least one frequency ID (e.g., f1) only without subgroup ID (s) . All UEs camping on MR frequency f1 wake up to receive the updated system information or perform paging monitoring.

[0131] Alternatively, in some implementations, the LP-WUS may indicate neither subgroup information nor frequency information of MR. UEs camping on all different MR frequencies associated with the LR frequency wake up to receive the updated system information or perform paging monitoring. For example, the UE 104 may receive the LP-WUS in a first frequency where LR operates. If a second frequency where MR operates is associated with the first frequency, the UE 104 may wake up to perform paging monitoring.

[0132] In some implementations, with the support of inter-frequency deployment of MR and LR, UEs in different MR frequencies may be allocated to different subgroups with different subgroup ID (s) . In current LP-WUS design, CN-assigned subgrouping and UE-ID based subgrouping are supported for LP-WUS subgrouping, and the maximum number of subgroups per PO supported in Release 19 is 31.

[0133] In some implementations, for CN-assigned subgrouping, it is up to CN to assign the LP-WUS subgroup ID to the UE 104.

[0134] In some implementations, for UE-UD based subgrouping, frequency information of MR may be considered in the formula for LP-WUS subgrouping.

[0135] In one example, the subgroup ID determination can refer to the Paging Early Indication (PEI) subgrouping determination as below: SubgroupID = (floor (UE_ID /  (N*Ns*Np*Nf) ) mod subgroupsNumForUEID)  + (subgroupsNumPerPO –subgroupsNumForUEID) , where: -UE_ID is related to 5G short temporary mobile subscriber identity  (5G-S-TMSI) -N is the number of total paging frames in one discontinuous reception  (DRX) cycle -Ns is the number of the PO for a paging frame (PF) -Np is the number of subgroupNumForUEID for PEI, if configured and UE  supports PEI; otherwise, Np is 1, -Nf is the number of the MR frequency associated with the LR frequency  within the base station 102, if configured and the UE 104 supports inter-frequency deployment; otherwise, Nf is 1. -subgroupsNumForUEID and subgroupsNumPerPO are the subgroup  number for UE_ID based subgrouping for LP-WUS on all frequencies and the total subgroup number for LP-WUS on all frequencies, respectively.

[0136] In another example, the subgroup ID determination can refer to the random access preamble identifier (RAPID) determination as below: Subgroup ID = floor (UE_ID /  (N*Ns) ) mode subgroupsNumForUEID  / Nf) +  n_f * (subgroupsNumForUEID  / Nf) + (subgroupsNumPerPO-subgroupsNumForUEID) ) where: -UE_ID is related to 5G-S-TMSI -N is the number of total paging frames in one DRX cycle -Ns is the number of the PO for a PF -Nf is the number of the MR frequency associated with the LR frequency  within the base station 102, if configured and the UE 104 supports inter-frequency deployment; otherwise, Nf is 1. -n_f is the frequency index or carrier index -subgroupsNumForUEID and subgroupsNumPerPO are the subgroup  number for UE_ID based subgrouping for LP-WUS on all frequencies and the total subgroup number for LP-WUS on all frequencies, respectively.

[0137] In some implementations, with the support of inter-frequency deployment of MR and LR, UEs in different MR frequencies may be allocated with different LP-WUS time / frequency resources. For UEs with different MR frequencies, LP-WUS is transmitted with different MO or LO (s) or MO (s) . If the LP-WUS is received on a resource associated with a frequency where MR operates, the UE 104 may wake up the MR to perform paging monitoring.

[0138] Fig. 4 illustrates an example of an LP-WUS resource in accordance with aspects of the present disclosure. In the example of Fig. 4, LOs or MOs allocated to UEs camping on MR frequency 1 (f1) and MR frequency 2 (f2) are totally independent. In this case, the LP-WUS resource is associated with the MR frequency of the UE 104. For example, if the LP-WUS is received on a resource associated with the MR frequency 1 (f1) , the UE 104 may wake up the MR in frequency 1 (f1) to perform paging monitoring. If the LP-WUS is received on a resource associated with the MR frequency 2 (f2) , the UE 104 may wake up the MR in frequency 2 (f2) to perform paging monitoring.

[0139] Fig. 5 illustrates an example of a device 500 supporting inter-frequency deployment of MR and LR of a UE supporting LP-WUS in accordance with aspects of the present disclosure. The device 500 may be an example of a network entity 102 as described herein. The device 500 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 500 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 502, a memory 504, a transceiver 506, and, optionally, an I / O controller 508. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0140] The processor 502, the memory 504, the transceiver 506, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 502, the memory 504, the transceiver 506, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0141] In some implementations, the processor 502, the memory 504, the transceiver 506, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 502 and the memory 504 coupled with the processor 502 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 502, instructions stored in the memory 504) .

[0142] For example, the processor 502 may support wireless communication at the device 500 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 502 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving, from a base station, a configuration related to LP-WUS, wherein the configuration is associated with inter-frequency deployment of MR and LR of the UE supporting the LP-WUS; performing LP-WUS monitoring based on the configuration; and receiving the LP-WUS from the base station based on the configuration.

[0143] Alternatively, in some implementations, the processor 502 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting, to a UE, a configuration related to LP-WUS, wherein the configuration is associated with inter-frequency deployment of MR and LR of the UE supporting the LP-WUS; and transmitting the LP-WUS to the UE based on the configuration.

[0144] The processor 502 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 502 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 502. The processor 502 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 504) to cause the device 500 to perform various functions of the present disclosure.

[0145] The memory 504 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 504 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 502 cause the device 500 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 502 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 504 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0146] The I / O controller 508 may manage input and output signals for the device 500. The I / O controller 508 may also manage peripherals not integrated into the device 500. In some implementations, the I / O controller 508 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 508 may utilize an operating system such as  or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 508 may be implemented as part of a processor, such as the processor 506. In some implementations, a user may interact with the device 500 via the I / O controller 508 or via hardware components controlled by the I / O controller 508.

[0147] In some implementations, the device 500 may include a single antenna 510. However, in some other implementations, the device 500 may have more than one antenna 510 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 506 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 510, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 506 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 506 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 510 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 510. The transceiver 506 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0148] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 510 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0149] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 510 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0150] Fig. 6 illustrates an example of a processor 600 supporting inter-frequency deployment of MR and LR of a UE supporting LP-WUS in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 600 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 600 may include a controller 602 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 600 may optionally include at least one memory 604, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 600 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 606. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0151] The processor 600 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 600) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0152] The controller 602 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 600 to cause the processor 600 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 602 may operate as a control unit of the processor 600, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 600. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0153] The controller 602 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 604 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 600 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 602 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 604. The controller 602 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 602 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 600 to cause the processor 600 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 602 may be configured to manage flow of data within the processor 600. The controller 602 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 600.

[0154] The memory 604 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 600 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 604 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 600) . In some other implementations, the memory 604 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 600) .

[0155] The memory 604 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 600, cause the processor 600 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 602 and / or the processor 600 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 604 to cause the processor 600 to perform various functions. For example, the processor 600 and / or the controller 602 may be coupled with or to the memory 604, the processor 600, the controller 602, and the memory 604 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 600 may include multiple processors and the memory 604 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0156] The one or more ALUs 606 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 606 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 600) . In some other implementations, the one or more ALUs 606 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 600) . One or more ALUs 606 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 606 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 606 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 606 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 606 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0157] The processor 600 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving, from a base station, a configuration related to LP-WUS, wherein the configuration is associated with inter-frequency deployment of MR and LR of the UE supporting the LP-WUS; performing LP-WUS monitoring based on the configuration; and receiving the LP-WUS from the base station based on the configuration.

[0158] Alternatively, in some implementations, the processor 600 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting, to a UE, a configuration related to LP-WUS, wherein the configuration is associated with inter-frequency deployment of MR and LR of the UE supporting the LP-WUS; and transmitting the LP-WUS to the UE based on the configuration.

[0159] Fig. 7 illustrates a flowchart of a method 700 supporting inter-frequency deployment of MR and LR of a UE supporting LP-WUS in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 700 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 700 may be performed by the UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0160] At 710, the method may include receiving, from a base station, a configuration related to LP-WUS, wherein the configuration is associated with inter-frequency deployment of MR and LR of the UE supporting the LP-WUS. The operations of 710 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 710 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0161] At 720, the method may include performing LP-WUS monitoring based on the configuration. The operations of 720 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 720 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0162] At 730, the method may include receiving the LP-WUS from the base station based on the configuration. The operations of 730 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 730 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0163] Fig. 8 illustrates a flowchart of a method 800 supporting inter-frequency deployment of MR and LR of a UE supporting LP-WUS in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 800 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 800 may be performed by the base station 102 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0164] At 810, the method may include transmitting, to a UE, a configuration related to LP-WUS, wherein the configuration is associated with inter-frequency deployment of MR and LR of the UE supporting the LP-WUS. The operations of 810 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 810 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0165] At 820, the method may include transmitting the LP-WUS to the UE based on the configuration. The operations of 820 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 820 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0166] It shall be noted that implementations of the present disclosure which have been described with reference to Figs. 1 to 4 are also applicable to the device 500, the processor 600 as well as the methods 700 and 800.

[0167] It should be noted that the methods described herein describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0168] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0169] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0170] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor.

[0171] As used herein, including in the claims, an article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0172] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive, via the transceiver from a base station, a configuration related to low power-wake up signal (LP-WUS) , wherein the configuration is associated with inter-frequency deployment of main radio (MR) and low power-wake up receiver (LR) of the UE supporting the LP-WUS;perform LP-WUS monitoring based on the configuration; andreceive the LP-WUS via the transceiver from the base station based on the configuration.2.The UE of claim 1, wherein the configuration related to LP-WUS comprises at least one offset; andwherein the processor is configured to perform LP-WUS monitoring by:determining enter conditions on LP-WUS monitoring related to inter-frequency deployment of MR and LR based on the at least one offset and enter conditions on LP-WUS monitoring related to intra-frequency deployment of MR and LR; andevaluating the enter conditions on LP-WUS monitoring related to inter-frequency deployment of MR and LR.3.The UE of claim 1, wherein the configuration related to LP-WUS comprises at least one offset; andwherein the processor is further configured to stop performing LP-WUS monitoring by:determining exit conditions on LP-WUS monitoring related to inter-frequency deployment of MR and LR based on the at least one offset and exit conditions on LP-WUS monitoring related to intra-frequency deployment of MR and LR; andevaluating the exit conditions on LP-WUS monitoring related to inter-frequency deployment of MR and LR.4.The UE of claim 1, wherein the configuration related to LP-WUS comprises at least one offset; andwherein the processor is further configured to perform radio resource management (RRM) measurement relaxation by:determining enter conditions on RRM measurement relaxation related to inter-frequency deployment of MR and LR based on the at least one offset and enter conditions on RRM measurement relaxation related to intra-frequency deployment of MR and LR; andevaluating the enter conditions on RRM measurement relaxation related to inter-frequency deployment of MR and LR; and / orwherein the configuration related to LP-WUS comprises at least one further offset; andwherein the processor is further configured to perform radio resource management (RRM) measurement offloading by:determining enter conditions on RRM measurement offloading related to inter-frequency deployment of MR and LR based on the at least one further offset and enter conditions on RRM measurement offloading related to intra-frequency deployment of MR and LR; andevaluating the enter conditions on RRM measurement offloading related to inter-frequency deployment of MR and LR.5.The UE of claim 1, wherein the configuration related to LP-WUS comprises at least one offset; andwherein the processor is further configured to stop performing RRM measurement relaxation by:determining exit conditions on RRM measurement relaxation related to inter-frequency deployment of MR and LR based on the at least one offset and exit conditions on RRM measurement relaxation related to intra-frequency deployment of MR and LR; andevaluating the exit conditions on RRM measurement relaxation related to inter-frequency deployment of MR and LR; and / orwherein the configuration related to LP-WUS comprises at least one further offset; andwherein the processor is further configured to stop performing RRM measurement offloading by:determining exit conditions on RRM measurement offloading related to inter-frequency deployment of MR and LR based on the at least one further offset and exit conditions on RRM measurement offloading related to intra-frequency deployment of MR and LR; andevaluating the exit conditions on RRM measurement offloading related to inter-frequency deployment of MR and LR.6.The UE of claim 1, wherein the configuration related to LP-WUS comprises at least one of the following:enter conditions on LP-WUS monitoring related to inter-frequency deployment of MR and LR and enter conditions on LP-WUS monitoring related to intra-frequency deployment of MR and LR;exit conditions on LP-WUS monitoring related to inter-frequency deployment of MR and LR and exit conditions on LP-WUS monitoring related to intra-frequency deployment of MR and LR;enter conditions on RRM measurement relaxation related to inter-frequency deployment of MR and LR and enter conditions on RRM measurement relaxation related to intra-frequency deployment of MR and LR;exit conditions on RRM measurement relaxation related to inter-frequency deployment of MR and LR and exit conditions on RRM measurement relaxation related to intra-frequency deployment of MR and LR;enter conditions on RRM measurement offloading related to inter-frequency deployment of MR and LR and enter conditions on RRM measurement offloading related to intra-frequency deployment of MR and LR; orexit conditions on RRM measurement offloading related to inter-frequency deployment of MR and LR and exit conditions on RRM measurement offloading related to intra-frequency deployment of MR and LR.7.The UE of claim 1, wherein the processor is configured to perform LP-WUS monitoring by:evaluating enter conditions on LP-WUS monitoring based at least on measurement results of LR.8.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to perform at least one of the following based at least on measurement results of LR:evaluating exit conditions on LP-WUS monitoring;evaluating enter conditions or exit conditions on radio resource management (RRM) measurement relaxation; orevaluating enter conditions or exit conditions on RRM measurement offloading.9.The UE of claim 1, wherein the configuration related to LP-WUS comprises an LP-WUS configuration, the LP-WUS configuration comprises frequency band parameters of LR; andwherein the processor is further configured to:determine an LP-WUS occasion (LO) or monitoring occasion (MO) for LP-WUS monitoring based on the frequency band parameters of LR.10.The UE of claim 9, wherein the frequency band parameters of LR comprises at least one of the following:frame structure parameters of a first frequency where LR operates,a time offset or power offset between a second frequency where MR operates and the first frequency, ora second offset between a second LO or MO and a reference paging occasion (PO) in the second frequency.11.The UE of claim 10, wherein the processor is configured to determine the LO or MO for LP-WUS monitoring by:determining the second LO or MO in the second frequency based on the reference PO in the second frequency and the second offset; anddetermining the LO or MO for LP-WUS monitoring based on the second LO or MO, the frame structure parameters of the first frequency, and the time offset or power offset between the second frequency and the first frequency.12.The UE of claim 9, wherein the frequency band parameters of LR comprises at least one of the following:frame structure parameters of a first frequency where LR operates,a time offset or power offset between a second frequency where MR operates and the first frequency, ora first offset between the LO or MO for LP-WUS monitoring and a reference paging occasion (PO) in the first frequency.13.The UE of claim 12, wherein the processor is configured to determine the LO or MO for LP-WUS monitoring by:determining the reference PO in the first frequency based on a PO for paging monitoring in the second frequency, the frame structure parameters of the first frequency, and the time offset or power offset between the second frequency and the first frequency;determining the LO or MO for LP-WUS monitoring based on the reference PO and the first offset.14.The UE of claim 1, wherein the LP-WUS indicates at least one of subgroup information and frequency information of MR; andwherein the processor is further configured to:wake up to perform paging monitoring based on at least one of the subgroup information and the frequency information of MR.15.The UE of claim 1, wherein the LP-WUS indicates neither subgroup information nor frequency information of MR;wherein the processor is configured to receive the LP-WUS in a first frequency where LR operates; andwherein the processor is further configured to:based on determining that a second frequency where MR operates is associated with the first frequency, wake up to perform paging monitoring.16.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:determine subgroup information based on frequency information of MR;determine whether to wake up to perform paging monitoring based on the subgroup information.17.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:based on determining that the LP-WUS is received on a resource associated with a second frequency where MR operates, wake up the MR to perform paging monitoring.18.A base station, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit, via the transceiver to a user equipment (UE) , a configuration related to low power-wake up signal (LP-WUS) , wherein the configuration is associated with inter-frequency deployment of main radio (MR) and low power-wake up receiver (LR) of the UE supporting the LP-WUS; andtransmit the LP-WUS via the transceiver to the UE based on the configuration.19.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:receive, via a transceiver from a base station, a configuration related to low power-wake up signal (LP-WUS) , wherein the configuration is associated with inter-frequency deployment of main radio (MR) and low power-wake up receiver (LR) of a UE supporting the LP-WUS;perform LP-WUS monitoring based on the configuration; andreceive the LP-WUS via the transceiver from the base station based on the configuration.20.A method for wireless communication, comprising:receiving, from a base station, a configuration related to low power-wake up signal (LP-WUS) , wherein the configuration is associated with inter-frequency deployment of main radio (MR) and low power-wake up receiver (LR) of a UE supporting the LP-WUS;performing LP-WUS monitoring based on the configuration; andreceiving the LP-WUS from the base station based on the configuration.

Citation Information

Patent Citations

  • Method And Apparatus For Low Power Wake-Up Signal Monitoring In Mobile Communications

    US20240155491A1

  • Measurements associated with a main radio and a low-power wake up receiver

    US20240340666A1

  • Measurement rules for cell reselection measurements with low power wake-up receiver

    WO2024211383A1

  • Measurement offloading for UE with LP-WUS / wur

    WO2024250684A1