LP-SS and LP-WUS transmission method, and device incorporating the same

The method for LP-SS and LP-WUS transmission in wireless communication systems addresses inefficiencies by guiding UEs to determine specific beams for LP-WUS reception, enhancing reliability and reducing power consumption.

WO2026036388A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-19SHENZHEN TCL NEW-TECH CO LTD
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Application Number
PCT/CN2024/112758
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-16
Publication Date
2026-02-19

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently transmitting Low-Power Synchronization Signal (LP-SS) and Low-Power Wake-Up Signal (LP-WUS) across multiple beams, leading to increased overhead, resource consumption, and unnecessary UE activity due to unclear beam-specific transmission methods.

Method used

A method for LP-SS and LP-WUS transmission that involves determining a specific beam for LP-WUS reception by user equipment (UE) based on beam-related information provided by the base station, allowing accurate detection and reducing power consumption.

Benefits of technology

Ensures reliable LP-WUS reception while optimizing beam resource usage and minimizing unnecessary UE activity by enabling the UE to tune its LP-WUR to the correct beam for LP-WUS detection.

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Abstract

A method for Low-Power Synchronization Signal (LP-SS) and Low-Power Wake-Up Signal (LP-WUS) transmission, a communication device, and a non-transitory computer readable medium are provided. The method may be executed by a user equipment and includes: receiving, from a base station: a) an indication of an LP-SS and an indication of an LP-WUS; and b) a beam related information of LP-SS and / or LP-WUS; determining a first beam for the LP-WUS based on the beam related information and the indication of the LP-WUS; and detecting the LP-WUS according to the first beam.
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Description

LP-SS AND LP-WUS TRANSMISSION METHOD, AND DEVICE INCORPORATING THE SAMETECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure generally relates to wireless communication technology, and in particular to a method for LP-SS and LP-WUS transmission, a wireless communication device and a non-transitory computer readable medium.BACKGROUND

[0002] Energy efficiency is one of the basic requirements of 5G and beyond 5G system due its support of diverse use cases including power sensitive devices such as IoT devices (e.g., industrial wireless sensors, controllers) , wearables etc. The power consumption of these devices depends on the configured length of wake-up periods, e.g., paging cycle. To meet the battery life requirements, extended Discontinuous Reception (eDRX) cycle with large value is expected to be used, resulting in high latency, which is not suitable for such services with requirements of both long battery life and low latency. For instance, in fire detection and extinguishment use case, fire shutters shall be closed and sensors detecting fire sprinklers shall be turned on by the actuators within 1 to 2 seconds from the time of the fire. Thus long eDRX cycle cannot meet the delay requirements, and is apparently not suitable for latency-critical use cases. Furthermore, in Discontinuous Reception (DRx) and eDRx cycle, the UEs need to periodically wake up once per DRX cycle, which dominates the power consumption in periods with no signalling or data traffic. If UEs are able to wake up only when they are triggered, e.g., paging in idle / inactive state and PDCCH in connected state, power consumption could be dramatically reduced. This can be achieved by using a wake-up signal to trigger the main radio (MR) and a separate receiver, which has the ability to monitor wake-up signal with ultra-low power consumption.

[0003] The basic procedure and working principle of Low-Power Wake-Up Signal (LP-WUS) and Low power Wake Up Receiver (LP-WUR) is illustrated in Fig. 1. The Main radio (MR) is used for data transmission and reception only, which can be turned off or set to ultra-deep sleep unless it is turned on, while the LP-WUR stays ON to monitor the wake up signals. The illustration diagram of LP-WUS and LP-WUR is based on the IEEE low power receiver architecture, and it can be consider as a baseline to design the LP-WUS procedure and LP-WUR architecture for 3GPP cellular network.SUMMARY

[0004] Accordingly, the present disclosure aims to provide a method for LP-SS and LP-WUS transmission, a wireless communication device and a non-transitory computer readable medium.

[0005] A technical scheme adopted by the present disclosure is to provide a method for Low-Power Synchronization Signal (LP-SS) and Low-Power Wake-Up Signal (LP-WUS) transmission in a wireless communication system. The method is executed by a user equipment (UE) . The method includes: receiving, from a base station: an indication of an LP-SS and an indication of an LP-WUS; and a beam  related information of LP-SS and / or LP-WUS; determining a first beam for the LP-WUS based on the beam related information and the indication of the LP-WUS; and detecting the LP-WUS according to the first beam.

[0006] Another technical scheme adopted by the present disclosure is to provide a method for Low-Power Synchronization Signal (LP-SS) and Low-Power Wake-Up Signal (LP-WUS) transmission in a wireless communication system. The method is executed by a base station. The method includes: transmitting, to a user equipment (UE) : an indication of an LP-SS and an indication an LP-WUS; and a beam related information of LP-SS and / or LP-WUS, wherein the beam related information is configured for the UE to determine a first beam for the LP-WUS; transmitting the LP-WUS according to the first beam.

[0007] Another technical scheme adopted by the present disclosure is to provide a method for Low-Power Synchronization Signal (LP-SS) and Low-Power Wake-Up Signal (LP-WUS) transmission in a wireless communication system. The method is executed by a user equipment (UE) . The method includes: receiving, from a base station, an indication of an LP-SS and an indication of an LP-WUS; acquiring a carrier configuration for LP-SS and / or LP-WUS; determining a specific carrier for the LP-SS and / or the LP-WUS based on the carrier configuration and the indication of the LP-WUS; and receiving the LP-SS and / or the LP-WUS in the specific carrier.

[0008] Another technical scheme adopted by the present disclosure is to provide a method for Low-Power Synchronization Signal (LP-SS) and Low-Power Wake-Up Signal (LP-WUS) transmission in a wireless communication system. The method is executed by a base station. The method includes: transmitting, to a user equipment (UE) , an indication of an LP-SS and an indication of an LP-WUS, and a carrier configuration for LP-SS and / or LP-WUS, wherein the carrier configuration is configured to determine a specific carrier for the LP-SS and / or the LP-WUS; and transmitting the LP-SS and / or the LP-WUS in the specific carrier.

[0009] Another technical scheme adopted by the present disclosure is to provide a wireless communication device. The device includes a processor and a memory. The memory is configured to store executable instructions that, when executed by the processor, cause the processor to perform any of the above method.

[0010] Another technical scheme adopted by the present disclosure is to provide a non-transitory computer readable medium storing executable instructions that, when executed by a processor, cause the processor to perform any of the above method.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0011] In order to clearly explain the technical solutions in the embodiments of the present disclosure, the drawings used in the description of the embodiments will be briefly described below. Obviously, the drawings in the following description are merely some embodiments of the present disclosure. For those of ordinary skill in the art, other drawings may also be obtained based on these drawings without any creative work.

[0012] FIG. 1 shows the basic procedure and working principle of LP-WUS and LP-WUR according to related art.

[0013] FIG. 2 illustrates a scenario where the base station transmits different LP-WUSs in different beams.

[0014] FIG. 3 illustrates a scenario where the base station transmits similar LP-WUSs in different beams.

[0015] FIG. 4 shows multiple carrier components for transmitting LP-WUS.

[0016] FIG. 5 is a flowchart of a method for LP-SS and LP-WUS transmission according to an embodiment of the present disclosure.

[0017] FIG. 6 is a flowchart of a beam management method for LP-SS and LP-WUS transmission according to another embodiment of the present disclosure.

[0018] FIG. 7 is a flowchart of a beam management method for LP-SS and LP-WUS transmission according to another embodiment of the present disclosure.

[0019] FIG. 8 is a flowchart of a beam management method for LP-SS and LP-WUS transmission according to another embodiment of the present disclosure.

[0020] FIG. 9 illustrates a wide beam sweeping operation using LP-SS as the reference signal according to an embodiment of the present disclosure.

[0021] FIG. 10 illustrates a narrow beam sweeping operation using LP-SS as the reference signal according to an embodiment of the present disclosure.

[0022] FIG. 11 is a flowchart of a beam management method for LP-SS and LP-WUS transmission according to another embodiment of the present disclosure.

[0023] FIG. 12 is a flowchart of a method for LP-SS and LP-WUS transmission in a carrier component according to an embodiment of the present disclosure.

[0024] FIG. 13 is a flowchart of a method for LP-SS and LP-WUS transmission in a carrier component according to another embodiment of the present disclosure.

[0025] FIG. 14 is a flowchart of a method for LP-SS and LP-WUS transmission in a carrier component according to another embodiment of the present disclosure.

[0026] FIG. 15 illustrates a case where the dedicated CC for LP-SS and LP-WUS is in the same band as CCs for other NR signal.

[0027] FIG. 16 illustrates a case where the dedicated CC for LP-SS and LP-WUS is a different band from other CCs for other NR signal.

[0028] FIG. 17 illustrates a CC reserved for LP-SS and LP-WUS transmission / reception in a configured CC set.

[0029] FIG. 18 is a schematic diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0030] The disclosure will now be described in detail with reference to the accompanying drawings  and examples. Apparently, the described embodiments are only a part of the embodiments of the present disclosure, not all of the embodiments. All other embodiments obtained by a person of ordinary skill in the art based on the embodiments of the present invention without creative efforts shall fall within the protection scope of the present invention.

[0031] In 3GPP Ran1#116 meeting, for UEs in RRC idle / inactive state, it was agreed to support multi-beam operation of Low-Power Wake-Up Signal (LP-WUS) , where UEs assume the same LP-WUS transmission payload is repeated in all transmitted beams. However, transmitting the same LP-WUS information payload across all beams may increase overhead, potentially impacting the normal New Radio (NR) operation. In addition, there is currently no detailed design outlining how the LP-WUS information payload should be transmitted across multiple beams. For UEs in RRC connected mode, it remains unclear whether the same LP-WUS information payload should be transmitted in all beams or if different information should be transmitted in each beam.

[0032] Low-Power Synchronization Signal (LP-SS) and Low-Power Wake-Up Signal (LP-WUS) are intended to cover the same area as Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) for message3, requiring LP-WUS to be transmitted through multiple beams. However, the multi-beam operation for LP-SS and LP-WUS transmission may face several challenges.

[0033] The sensitivity of the LP-WUR is significantly lower than that of the normal main radio (MR) . Since the LP-WUS and LP-SS are intended to cover the same area as the PUSCH for message 3, it is essential that the LP-SS and / or LP-WUS are transmitted with sufficient power and beamforming to ensure its coverage in the entire cell. Two possible cases for the LP-SS and / or the LP-WUS transmission through multiple beams are given below.

[0034] Case 1: LP-WUSs with different content in multiple beams.

[0035] If the contents (which includes the MR trigger information, group / subgroup ID, etc. ) of the multiple LP-WUSs transmitted in different beams are different, i.e., different LP-WUSs targeting different groups / subgroups of UEs are transmitted in different beams as illustrated in FIG. 2, the UEs or group / subgroups of UEs may not know which beam contains the LP-WUS intended for them. In other words, the LP-WUR of the UE may not know to tune its Rx to which beam in order to receive the LP-WUS that includes its MR trigger / wake up information.

[0036] Case 2: single or multiple LP-WUSs with similar / identical contents in multiple beams.

[0037] If the contents of the LP-WUSs transmitted in different beams are the same, as illustrated in Fig. 3, the UE can receive the wake-up signal from any beam. This ensures that a UE can be woke up, regardless of its location within the cell. However, this approach presents several challenges such as increased beam resource consumption, higher antenna array occupation, and unnecessary decoding by all UEs. Specifically, transmitting the same LP-WUS in multiple beams, which could otherwise be used for other signals / channel transmissions, requires more beam resources. Utilizing multiple beams simultaneously for the same content increases the occupation of the antenna array, potentially limiting the capacity for other beamforming operations. All UEs in the cell may decode the LP-WUS, even if they are not the intended recipients, which can lead to unnecessary power consumption and processing  overhead for UEs that are not triggered by the gNB to wake up the main radio.

[0038] These challenges highlight the trade-offs involved in ensuring reliable wake-up signal reception across the entire cell while managing resource efficiency and minimizing unnecessary UE activity.

[0039] FIG. 5 shows a flowchart of a method for Low-Power Synchronization Signal (LP-SS) and Low-Power Wake-Up Signal (LP-WUS) transmission in a wireless communication system. The method is executed by a user equipment (UE) . The method may include operations described in blocks S101 to S104.

[0040] In S101, an indication of an LP-SS and an indication of an LP-WUS are received.

[0041] The indication of the LP-SS and the indication of the LP-WUS may be carried by a same message. For example, they may be included in a LP-SS and LP-WUS configuration message. Alternatively, the indication of the LP-SS and the indication of the LP-WUS may be carried by different messages. A base station may transmit the indications of LP-SS and LP-WUS to the UE in order to inform the UE which LP-SS and LP-WUS are configured to trigger the main radio (MR) of the UE.

[0042] In S102, a beam related information of LP-SS and / or LP-WUS is received.

[0043] In S103, a first beam for the LP-WUS is determined based on the beam related information and the indication of the LP-WUS.

[0044] The beam related information of LP-SS and / or LP-WUS may be utilized by the base station to inform the UE which specific beam it intends to use for transmission of the LP-WUS. Accordingly, the UE may determine the specific beam of the LP-SS and / or LP-WUS for triggering the MR of the UE. For example, the beam related information may include a relation between different LP-WUSs and different beams, and thus the UE may determine the specific beam of the LP-WUS based on this relation and the indication of the LP-WUS. In another example, the beam related information may include a relation between different LP-SSs and different beams. Therefore, the UE may determine the corresponding beam of the LP-SS based on this relation and the indication of the LP-SS, and further determine the specific beam of the LP-WUS based on the corresponding beam of the LP-SS or information contained in payload of the LP-SS. Different methods for determining the specific beam of the LP-WUS will be elaborated in subsequent sections of the parent disclosure.

[0045] In the present embodiment, the first beam means the specific beam of the LP-WUS for triggering the MR of the UE.

[0046] It is appreciated that, the reception of the indications of the LP-SS and LPWUS may be before or after the reception of the beam related information, or the two operations may be performed simultaneously, which is not limited by the present disclosure.

[0047] In S104, the LP-WUS is detected according to the first beam.

[0048] Based on the determined first beam, the UE may adjust its Low power Wake Up Receiver (LP-WUR) to the first beam. When the UE is in LP-WUS mode, the base station may transmit the LP-WUS for triggering the MR of the UE at least in the first beam. Thus, the UE may detect the LP-WUS in the correct beam, i.e., the first beam.

[0049] Upon detection of the LP-WUS, the UE may wake up its MR to perform other New Radio (NR) operations.

[0050] According to the present embodiment, the UE may receive the indications of the LP-SS and LP-WUS which are configured to trigger the MR of the UE, receive the beam related information of LP-SS and / or LP-WUS, and then determine the specific beam for the LP-SS and LP-WUS for triggering its MR.Therefore, the UE may accurately understand to which beam to tune its LP-WUR for receiving the LP-WUS. The implementation of the present embodiment may ensure the correct reception of the LP-WUS by the UE and reduce beam resource or power consumption.

[0051] In one embodiment, the beam related information is received through a main radio (MR) of the UE. Specifically, the beam related information for LP-SS and / or LP-WUS may be configured / transmitted in a Radio Resource Control (RRC) signaling when the UE is in a RRC connected state. Alternatively, the beam related information for LP-SS and / or LP-WUS may be configured in a System Information Block type 1 (SIB1) or other System Information Blocks (SIB-x) signaling when the UE is in an idle or inactive state.

[0052] FIG. 7 shows a flowchart of a beam management method for LP-SS and LP-WUS of the above embodiment.

[0053] This solution focuses on beam-specific LP-WUS transmission, where the base station (gNB) transmits different LP-WUS with distinct content in various beams, as mentioned in Case 1 above. The UE or a group / subgroup of UEs must know which beam is used to transmit the LP-WUS intended for them.

[0054] To inform the LP-WUR of the UE about the beam-related information, this method assumes that the beam management procedure has already performed via the MR of UE. Both the base station and the UE are aware of the configured beams, as outlined in Step 301 of FIG. 7.

[0055] Furthermore, the gNB configures the beam-related information to the UE for LP-SS and / or LP-WUS and triggers the UE to enter LP-WUS mode for power saving. The UE receives the beam-related information and adjusts its LP-WUR Rx beam to the specific, as described in Steps 302 and 303.

[0056] When the gNB transmits the LP-WUS, it transmits the LP-SS and / or LP-WUS in the specific beam. This enables the UE's LP-WUR to detect the LP-WUS in the correct beam. Upon detection, the UE wakes up the MR to perform other NR operations.

[0057] The method may include operations as follows.

[0058] In 301, a base station (gNB) determines the beam related information about one or more beams which are already measured by the UE via MR of the UE.

[0059] In 302, the base station configures the beam related information of LP-SS and / or LP-WUS to the UE via SIB and / or RRC signaling. The UE receives the beam related information via its MR.

[0060] In 303, the UE determines the specific beam for the LP-WUS for triggering its MR based on the beam related information and tunes its LP-WUR Rx beam to the specific beam.

[0061] In 304, when the base station transmit the LP-WUS to a group or subgroup of UE, it transmits the LP-WUS in the specific Tx beam.

[0062] In 305, the base station transmits beam specific LP-WUS to UEs or the group / subgroup of UEs.

[0063] In 306, the UE receives the LP-WUS in the specific beam and trigger the MR to wake up.

[0064] In this embodiment, since both the gNB and UE already know which beam they are under the coverage of, there is no need to perform a beam sweeping procedure for LP-WUS transmission. However, the specific beam in which the LP-WUS is transmitted must be known to the UE so that the UE may tune its LP-WUR to that specific beam and detect the LP-WUS. This LP-WUS beam specific information can be known to the UE through semi-static configuration including explicit configuration or implicit derivation from LP-SS beams.

[0065] The beam related information may be explicitly configured for the LP-WUS.

[0066] In one embodiment, the beam related information comprises a mapping relation between a plurality of LP-WUSs and a plurality of beams. For example, the beam-related information may include the beam ID or the beam index associated with each LP-WUS index. This information allows the UE to correctly identify and tune its Rx beam for LP-WUS reception. Table 1 illustrates an example of the mapping relation between LP-WUSs and beams which can be configured to the UE.

[0067] Table 1 Beam IDs / Indexes based related information associated with LP-WUS Indexes

[0068] The UE may determine the specific beam for transmitting the LP-WUS based on this relation. For example, assuming the LP-WUS indication configured to the UE indicates the LP-WUS index “6” , accordingly the UE may know, based on the relation illustrated in Table 1, the corresponding beam for the LP-WUS #6 is the beam ID / Index 6.

[0069] Alternatively, the beam related information comprises a mapping relation between a plurality of LP-WUS subgroups and a plurality of beams. That is, the beam IDs / Indexes can be associated with LP-WUS group / subgroup IDs as shown in Table 2.

[0070] Table 2 Beam IDs / Indexes based related information associated with LP-WUS group / subgroup IDs

[0071] It is appreciated that, although the above example considers 8 beams for FR1, the scope of the beam related information is not limited to FR1 only.

[0072] The exemplary configuration of the beam IDs / indexes associated with LP-WUSs is given in the following Information Element (IE) shown in table 3. This configuration may be transmitted to the UE by the base station when the base station configures the LP-WUS time and frequency resources to the UE.

[0073] Table 3 Configuration of LP-WUS beam IDs / Indexes related information

[0074] In another embodiment, the beam related information comprises a Transmission Configuration Indicator (TCI) list, wherein the TCI list indicates a corresponding LP-WUS and a  corresponding beam for each TCI state.

[0075] The Transmission Configuration Indicator (TCI) , which is generally used to indicate which beam or set of beams should be used for transmitting data to a UE, can also be used to identify the beam in which the LP-WUS is transmitted. For explicit configuration of TCI states, the TCI states can be configured to the UE via higher layer signaling. The message configuring the TCI states may include the details of each associated beam and its identifiers to the LP-WUS. In this way, the UE can determine from the TCI states which LP-WUS is transmitted in which beam. The association of the beam and TCI state to the LP-WUS can be executed using the LP-WUS index, as illustrated in Table 4.

[0076] Table 4 TCI states based beam related information of LP-WUSs associated with LP-WUS Indexes

[0077] Alternatively, the TCI list may indicate a corresponding LP-WUS subgroup and a corresponding beam for each TCI state. That is, the TCI states can also be associated with each LP-WUS group / subgroup ID with the beam ID / Index as shown in Table 5, which may ensure that each group or subgroup of UEs can correctly identify the beam they need to tune into for LP-WUS reception.

[0078] Table 5 TCI states based beam related information of LP-WUSs associated with LP-WUS group / subgroup IDs

[0079] The exemplary configuration of the beam IDs / indexes associated with TCI states is given in the following Information Element (IE) shown in table 6. This configuration may be transmitted to the UE by the base station when the base station configures the LP-WUS time and frequency resources to the UE.

[0080] Table 6 Configuration of LP-WUS beam TCI states related information

[0081] The beam related information may be implicitly derived from LP-SS reception. In this solution, the LP-WUR derives the beam related information of the LP-WUS from the LP-SS it detects and decodes for synchronization. Since the LP-SS can be periodically transmitted to the UE (similar to the SSB) in order to synchronize the LP-WUR of the UE with the network, when the UE is in LP-WUS mode and triggered by the base station, the LP-WUR of the UE first needs to receive and decode the LP-SS.The LP-SS signal may include time / frequency synchronization information and / or the cell ID. This solution proposes that the beam related information is configured for the LP-SS instead of LP-WUS. The gNB may transmit the LP-SS in multiple beams and the beam related information is configured to the UE for LP-SS. This solution considers two types of beam related information, which can be configured for or in the LP-SS through higher layers.

[0082] In this solution, the method as shown in FIG. 5 or FIG. 7 may further include: before the  determining the first beam for the LP-WUS, determining a second beam for the LP-SS based on the beam related information and the indication of the LP-SS; and detecting the LP-SS according to the second beam.

[0083] In the present embodiment, the second beam means the specific beam of the LP-SS corresponding to the LP-WUS for trigging the MR of the UE. Based on the determined second beam, the UE may adjust its LP-WUR to the second beam. When the UE is in LP-WUS mode, the base station may transmit the LP-SS at least in the second beam. The UE may detect the LP-SS in the second beam and then determine the first beam for the LP-WUS. In some embodiments, the first beam and the second beam may be the same, that is, the LP-SS and the corresponding LP-WUS for trigging the MR of the UE may be transmitted in the same beam. In other embodiments, the first beam and the second beam may be different, and the first beam may be derived based on information contained in the corresponding LP-SS of the LP-WUS for triggering the MR of the UE.

[0084] The beam related information for the LP-SS may include a mapping relation between a plurality of LP-SSs and a plurality of beams. Alternatively or additionally, the beam related information for the LP-SS may include a Transmission Configuration Indicator (TCI) list, wherein the TCI list indicates a corresponding LP-SS and a corresponding beam for each TCI state. Examples are given below.

[0085] In a first example, the beam-related information configured to the UE for LP-SS reception can include the beam ID or the beam Index associated with each different LP-SS indexes. For instance, the beam-related information explicitly configured to the UE can include the beam ID / Index for each LP-SS index, as illustrated in Table 7.

[0086] Table 7 Beam ID / Index based related information associated with LP-SS Indexes

[0087] Since the LP-WUR UE need to synchronize with the network through LP-SS. When the UE receive an LP-SS with a specific index and synch with the network the LP-WUR can know that the LP- WUS is transmitted in which beam. In this way the UE can implicitly derived the beam related information of the LP-WUS from the LP-SS.

[0088] The exemplary configuration of the beam ID / index associated to each LP-SS is given in the following IE as shown in Table 8. This configuration can be transmitted to the UE by the base station when the base station configures the LP-SS time / frequency resources to the UE.

[0089] Table 8 Configuration of LP-SS beam ID / Index related information

[0090] In a second example, TCI states can be obtained from the LP-SS signal. Since the LP-WUR of a UE needs synchronization with the network through LP-SS, the network can transmit LP-SS in all beams. When the LP-WUR of UE is synchronized via a specific LP-SS, the UE can know that the LP-WUS is transmitted in that specific beam and assume the similar TCI state for the LP-WUS detection. In this case, the network configures the UE with a list of TCI states through RRC signaling in connected state or SIB1 / SIB-x signaling in idle / inactive state. Each TCI state is associated with a specific LP-SS or a set of LP-SSs. This TCI state configuration is similar to the TCI state configuration of the SSB in the currents specification. For instance, in FR1, there are 8 beams and TCI states that can be configured for 8 beams to its corresponding LP-SS, as illustrated in Table 9.

[0091] Table 9 TCI states based beam related information associated with LP-SS Index

[0092] The exemplary configuration of the TCI states which is associated to each LP-SS is given in the following IE as shown in Table 10. This configuration can be transmitted to the UE by the base station when configure the LP-SS time / frequency resources are configured to the UE.

[0093] Table 10 Configuration of LP-SS beam TCI states related information

[0094] The present disclosure also proposes another solution which uses Unified TCI framework in order to achieve TCI for the LP-SS and / or LP-WUS. For instance, the LP-SS and LP-WUS are QCled with PDCCH / PDSCH or CSI-RS to achieve the TCI state. When the gNB transmits LP-SS and / or LP-WUS, the LP-WUR of the UE knows from the unified TCI which is already configured to the UE, to use which Rx beam in order to receive LP-SS and / or LP-WUS. Note that, QCL stands for “Quasi Co-Location” , and is used to describe a relationship between two or more antenna ports or signals that share certain properties, such as timing, frequency, or spatial characteristics. The term “QCLed” is generally used when QCL operation is performed on two signals.

[0095] In the above solutions, the beam relation information for LP-SS and / or LP-WUS is configured to the UE via the main radio of the UE. In contrast, in some embodiment, the beam related information for LP-SS and / or LP-WUS is configured to the UE via the LP-WUR of the UE.

[0096] For example, the method shown in FIG. 5 may further include: detecting the LP-SS from a plurality of LP-SSs. The LP-SSs are transmitted according to a plurality of configured beams respectively. The configured beams are already measured by the UE, and each of the LP-SSs includes a respective beam related information. Accordingly, the UE may acquire the beam related information in the detected LP-SS.

[0097] This solution is also focused on beam-specific LP-WUS transmission, where the base station (gNB) transmits different LP-WUS with distinct content in various beams, as mentioned in case 1 above. The UE or a group / subgroup of UEs must know which beam the LP-WUS intended for them is being transmitted in.

[0098] To inform the LP-WUR of the UE about the beam-related information, this solution considers a beam management procedure performed by the UE's Main Radio (MR) , ensuring both the base station and the UE are aware of the configured beams under which the UE is covered.

[0099] In this solution, the gNB indicates the beam-related information in the payload of LP-SS. When the UE receives and decodes a specific LP-SS, it can determine the beam-related information and tune its LP-WUR Rx beam to receive the LP-WUS in the associated beam. When the gNB transmits the LP-WUS, it does so in the indicated beam, enabling the UE's LP-WUR to detect the LP-WUS in the correct beam. Upon detection, the UE wakes up the MR to perform other NR operations. The overall illustration of this solution is given in FIG. 8.

[0100] In 401, the gNB determines the beam related information about one or more beams that are already measured by the UE via MR.

[0101] In 402, the gNB configures the beam related information in the LP-SS.

[0102] In 403, the gNB transmits periodical LP-SS including the beam related information.

[0103] In 404, the LP-WUR of the UE detects and receives the LP-SS, and therefore acquires the beam related information.

[0104] In 405, the gNB transmits the beam specific LP-WUS to UEs or group / subgroup of UEs.

[0105] In 406, the UE receives the LP-WUS in the specific beam and triggers the MR to wake up.

[0106] In this method, we assume possible beams used for the transmission of the LP-WUS in a cell is already know to the base station and UE through the beam management procedure performed via MR. The beam-related information can be transmitted in the LP-SS. Since the LP-SS signal is periodically transmitted to the LP-WUR of the UE (similar to the SSB) to synchronize the LP-WUR of the UE with the network, the UE, when in LP-WUS mode and triggered by the base station, first needs to receive and decode the LP-SS. Thus LP-SS can be used to transmit the beam related information.

[0107] The present embodiment proposes to include the beam-related information in the payload of the LP-SS, which may, for example, include the beam-related information after the synchronization information and cell ID. When the UE receives the LP-SS in a beam to synchronize with the network, it can decode the beam-related information and determine which beam the LP-WUR of the UE needs to receive its LP-WUS.

[0108] In one solution, the respective beam related information indicates an identifier of a respective  one of the plurality of configured beams in LP-SS payload. In another embodiment, the respective beam related information indicates an identifier of a respective one of a plurality of Transmission Configuration Indicator (TCI) states in LP-SS payload, wherein the plurality of TCI states corresponds the plurality of configured beams respectively. The beam-related information included in the payload of LP-SS is explained below and it can change dynamically.

[0109] In a first solution, the beam related information is associated with the beam ID / Index in the payload of LP-SS. The LP-SS can use X number of bits to transmit the beam ID / Index information. For instance, in FR1, the eight beams can be indicated in the payload of LP-SS using 3 bits with a combination of 8 different codepoints, where each codepoint is used to indicate a different beam ID / Index, as shown in Table 11.

[0110] Table 11 Indication of Beam IDs / Index based beam related information in the LP-SS in form of

[0111] codepoints

[0112] When LP-WUR of the UE receives the LP-SS to synchronize with the network, the LP-SS includes the beam information in the form of codepoints. Since the information included in the LP-SS are same except the beam ID / index related information, it is up to the UE to use any Rx beam in order to receive the LP-SS. For instance, if the LP-SS contains the beam information encoded as 111, this indicates a specific beam ID of the 8th beam. The LP-WUR of the UE can then tune its Rx beam to the 8th beam in order to receive LP-WUS.

[0113] In another solution, the TCI states related information can be included in the LP-SS, where each TCI state indicates a beam or a set of beams. The LP-SS can use X bits in the payload to transmit the TCI state in the LP-SS, where each TCI state can indicates a beam or a set of beam.

[0114] The bits used for the TCI state can be in the form of codepoints. For instance, in FR1 there are 8 beams and the LP-SS transmitted in each beam can carry a TCI state using 3 bits, where a  combination of 8 different codepoints can indicate different IDs as given in table 12.

[0115] Table 12 Indication of TCI states based beam related information in LP-SS in the form of codepoints

[0116] In the above methods and solutions, we assume that the possible beams for LP-SS and LP-WUS transmission are already measure by the UE and known at both the UE and the base station side. Therefore, same or similar beams as the measured beams may be utilized for LP-WUS detection.

[0117] The present disclosure also considers another scenario where the beam used for communication between the UE and the base station may change, for example, when the UE moves from the center of a cell to the edge of the cell, or the UE moves from one cell to another. Accordingly, the present disclosure provides an alternative design for the configuration of the beam related information for LP-SS and / or LP-WUS.

[0118] In this embodiment, the method shown in FIG. 5 may further include: receiving a plurality of LP-SSs in a plurality of beams; and performing beam measurement of the plurality of beams to determine an optimal beam. The beam related information is included in a corresponding LP-SS of the optimal beam.

[0119] Furthermore, the method may further include: receiving an LP-SS configuration, wherein the LP-SS configuration comprises a mapping relation between the plurality of LP-SSs and the plurality of beams, and the beam related information is configured to indicate an identifier of the corresponding LP-SS of the optimal beam. Alternatively or additionally, the beam related information may be configured to indicate an identifier of the optimal beam in a form of codepoints.

[0120] When a UE is in RRC idle / inactive mode or connected mode and enters into LP-WUS mode, it may move from the coverage area of one beam to another within a cell, or it may move from one cell area to another, thus not being under the coverage of the same beam measured by the main radio of the UE.Therefore, a new beamforming or beam sweeping method performed by the LP-WUR, which is a  more dynamic and adaptable approach to beam management for LP-WUS detection, is necessary to find the best beam through which LP-WUS is transmitted. This ensures reliable coverage and performance.

[0121] This solution proposes a method for the UE to identify which beam to tune to in order to receive the LP-WUS. Since we assume case 2, where an LP-WUS with similar content, such as similar MR trigger information and group / subgroup IDs, is transmitted in all beams, the UE needs a way to determine the correct beam for LP-WUS reception. The beamforming / sweeping method to identify the appropriate beam include the following steps.

[0122] In a first step, the base station performs the beam sweeping using LP-SS as a reference signal, where the base station transmits LP-SS in all beams using wide beams as illustrated in FIG. 9. The UE uses wide Rx beam to receive LP-SS in all Tx beams and performs measurement of the power of LP-SS such as LP-RSRP (Reference Signal Receiving Power) and LP-RSSI (Reference Signal Strength Indicator) . The UE finds the best beams, which have the highest power. However, since the MR of the UE is in deep sleep and LP-WUR cannot report the best beams to the base station, the beam management procedure performed by LP-WUR does not include reporting to the base station.

[0123] In a second step, since the gNB has no information about the best beams, the gNB transmits LP-SS in the narrow beams and the LP-WUR of UE uses Rx narrow beams to receive the LP-SS from the base station in all Tx narrow beams, as illustrated in FIG. 10. The UE measures the power of each LP-SS and know the best beams for the reception of the LP-WUS. However, the base station has no knowledge about the best beam of the UE.

[0124] In a third step, the gNB transmits LP-WUS with similar content including the similar group / subgroup IDs in all beams. The LP-WUR of UE receives the LP-WUS in that beam to which it has already tune its Rx beam in step 2.

[0125] The overall solution for the beam sweeping operation performed by the base station and LP-WUR using LP-SS is illustrated in FIG. 11. In this solution, the gNB performs beam sweeping using LP-SS in all beams, with the indicated beam-related information in the LP-SS, or the gNB configures beam-related information for the LP-SS. The UE performs Rx beam sweeping and measures the beam power, such as LP-RSRP and / or LP-RSSI, to find the best beams. In this procedure, there is no beam report sent to the gNB, since the LP-WUR can only receive in the downlink (DL) , and sending a beam report to the gNB would require the UE to turn on the MR, which is not feasible.

[0126] When the gNB transmits the LP-WUS with similar content in all beams (as discussed in case 2 above) , the LP-WUR of the UE can use its best Rx beam to receive the LP-WUS in the associated beam and trigger the MR for normal NR operation. The operations of the method shown in FIG. 11 are listed below.

[0127] In 501, the LP-SS and LP-WUS are configured to the UE via MR of the UE.

[0128] In 502, the UE turns into LP-WUS mode.

[0129] In 503, the gNB performs beam sweeping using LP-SS in all beams with indicated or configured beam information.

[0130] In 504, the LP-WUR of the UE detects and receives LP-SS with the indicated beam related  information and measures the beam power, e.g., LP-RSRP, LP-RSSI, and tunes its Rx beam according to the best beam.

[0131] In 505, the gNB transmits the LP-WUSs with similar content in multiple beams.

[0132] In 506, the LP-WUR of the UE receives the LP-WUS in the best beam and triggers the MR to wake up.

[0133] This embodiment of the present disclosure addresses case 2, where the same LP-WUS can be transmitted across all beams or a set of beams. In other words, a single LP-WUS signal containing similar content, such as UE main radio trigger information, subgroup IDs, etc., is transmitted in different beams to ensure the coverage of LP-WUS transmission within a cell. Consequently, the LP-WUR of the UE can decode the LP-WUS from any beam based on the configured or indicated information about the beams. However, this raises the question of how the LP-WUR of the UE can decide which beam to tune to in order to receive the LP-WUS. In other words, how can the UE determine which Tx beam it needs to receive? To address this, this embodiment of the present disclosure proposes to perform beam management procedure by the LP-WUR on the UE side, where LP-SS is used as reference signal and the LP-WUR can measure the best beam which can be tuned in order to receive the LP-WUS as discussed in solution #3. In this section, we focus on the information which is indicted in the LP-SS during the beam management procedure, where LP-SS is used as a reference signal.

[0134] The information through which the LP-WUR of the UE can determine the beam related information in the LP-SS, in order to know which beam is the best beam among all the beams, can be indicated in the LP-SS.

[0135] One way to indicate the beam related information is utilizing implicit beam information in the LP-SS. In this option, the information used by the LP-WUR to receive the optimal beam is based on the LP-SS index. For instance, when a UE receives an LP-SS, it can determine which beam the LP-SS was transmitted in. However, for this implicit information about the beam from the LP-SS index, there should be mapping between the LP-SS index and the beams, which is configured to the UE through higher layers during the configuration of the LP-SS and LP-WUS, allowing the UE to identify which beam it has received. An example of the Configured mapping between the LP-SS index and the beams is provided in Table 13.

[0136] Table 13 Mapping of LP-SS Index with different beams

[0137] Another way to indicate the beam related information is utilizing explicit beam information in the LP-SS. In this option, there is no need to configure the beam mapping information to the LP-SS index. Instead, it is indicated in the payload of the LP-SS. For instance, the LP-SS can use X number of bits to transmit the beam ID / Index information. In FR1, there are 8 beams, and the LP-SS transmitted in each beam can carry its beam ID / Index using 3 bits. Thus, using 3 bits can create a combination of 8 different codepoints to indicate different beam IDs / Indexes, which is similar to the example shown in above Table 11.

[0138] Furthermore, as an alternative, the TCI state-related information can be indicated in the LP-SS, where each TCI state indicates a beam or a set of beams. The LP-SS can use X number of bits in its payload to transmit the TCI state, where each TCI state can indicate a beam or a set of beams. The bits used for the TCI state can be in the form of codepoints. For instance, in FR1, there are 8 beams, and the LP-SS transmitted in each beam can carry a TCI state using 3 bits. This allows for a combination of 8 different codepoints to indicate different TCI state which is corresponding to different beams, which is similar to the example shown in above Table 12.

[0139] This option may provide a more flexible way for the gNB to select beams regarding LP-SS transmission because it does not restrict the gNB to transmit the LP-SSs in beams that are already configured to the UE.

[0140] The present disclosure also provides a method for Low-Power Synchronization Signal (LP-SS) and Low-Power Wake-Up Signal (LP-WUS) transmission in a wireless communication system, which is executed by a base station. As shown in FIG. 6, the method may include operations described in blocks S201 to S203.

[0141] In S201, an indication of an LP-SS and an indication of an LP-WUS are transmitted from the base station to a UE.

[0142] In S202, a beam related information of LP-SS and / or LP-WUS is transmitted from the base station to the UE. The beam related information is configured for the UE to determine a first beam for the LP-WUS.

[0143] In S203, the LP-WUS is transmitted according to the first beam.

[0144] In a first solution, the beam related information is transmitted through a main radio (MR) of the UE. Specifically, the beam related information for LP-SS and / or LP-WUS may be configured in a Radio Resource Control (RRC) signaling when the UE is in a RRC connected state, or the beam related information for LP-SS and / or LP-WUS may be configured in a System Information Block type 1 (SIB1)  or other System Information Blocks (SIB-x) signaling when the UE is in an idle or inactive state.

[0145] In one embodiment, the beam related information comprises a mapping relation between a plurality of LP-WUSs and a plurality of beams. Alternatively or additionally, the beam related information comprises a mapping relation between a plurality of LP-WUS subgroups and a plurality of beams.

[0146] In another embodiment, the beam related information comprises a Transmission Configuration Indicator (TCI) list, wherein the TCI list indicates a corresponding LP-WUS and a corresponding beam for each TCI state.

[0147] The beam related information may be further configured for the UE to determine a second beam for the LP-SS. The method of FIG. 6 may further include: before the transmitting the LP-WUS, transmitting the LP-SS according to the second beam.

[0148] In one embodiment, the beam related information comprises a mapping relation between a plurality of LP-SSs and a plurality of beams. Alternatively or additionally, the beam related information comprises a Transmission Configuration Indicator (TCI) list, wherein the TCI list indicates a corresponding LP-SS and a corresponding beam for each TCI state.

[0149] The second beam may be the same as the first beam. Thus, the UE may directly derive the first beam from the second beam.

[0150] In a second solution, the method of FIG. 6 may further include: transmitting a plurality of LP-SSs according to a plurality of configured beams respectively. The plurality of configured beams are already measured by the UE, and each of the plurality of LP-SSs comprises a respective beam related information.

[0151] In one embodiment, the respective beam related information indicates an identifier of a respective one of the plurality of configured beams in LP-SS payload.

[0152] In another embodiment, the respective beam related information indicates an identifier of a respective one of a plurality of Transmission Configuration Indicator (TCI) states in LP-SS payload, wherein the plurality of TCI states corresponds the plurality of configured beams respectively.

[0153] In a third solution, the method of FIG. 6 may further include: transmitting a plurality of LP-SSs in a plurality of beams respectively. The operation of transmitting the LP-WUS according to the first beam may include: transmitting a plurality of LP-WUSs according to the plurality of beams. The plurality of beams comprise the first beam, and the plurality of LP-WUSs comprise the LP-WUS.

[0154] In one embodiment, the method may further include: transmitting an LP-SS configuration. The LP-SS configuration comprises a mapping relation between the plurality of LP-SSs and the plurality of beams. Each of the plurality of LP-SSs indicates its identifier. Alternatively or additionally, each of the plurality of LP-SSs indicates an identifier of a corresponding beam among the plurality of beams in a form of codepoints.

[0155] The beam related information of LP-SS and / or LP-WUS may be utilized by the base station to inform the UE which specific beam it intends to use for transmission of the LP-WUS. Accordingly, the UE may determine the specific beam of the LP-SS and / or LP-WUS for triggering the MR of the UE.  For example, the beam related information may include a relation between different LP-WUSs and different beams, and thus the UE may determine the specific beam of the LP-WUS based on this relation and the indication of the LP-WUS. In another example, the beam related information may include a relation between different LP-SSs and different beams. Therefore, the UE may determine the corresponding beam of the LP-SS based on this relation and the indication of the LP-SS, and further determine the specific beam of the LP-WUS based on the corresponding beam of the LP-SS or information contained in payload of the LP-SS.

[0156] Another issue considered by the present disclosure focus on the detailed solutions of how the LP-WUS works when a UE in RRC connected state is configured with multiple carriers or carrier aggregation (CA) . For instance, when a UE is configured with CA, determining which carrier can be used for LP-WUS transmission can help reduce the LP-WUR power consumption without increasing the complexity of the LP-WUR architecture. Therefore, there is a need to further study the LP-WUS transmission in RRC connected state UE when multiple carriers are configured.

[0157] Both the LP-SS and LP-WUS transmission shall support a low power and low complexity LP-WUR architecture, including the Radio Frequency (RF) front end and RF filters. However, when multiple carriers are configured to UE in RRC connected state, in which carrier component the LP-WUS can be transmitted is challenging.

[0158] According to the current 3GPP progress related to the LP-WUS working item, the LP-SS and LP-WUS transmitted to the UEs by the base station use the same carrier, which is used to transmit other NR signal / channel to the MR of UE. In the RRC connected state, the UE (MR of UE) is configured with multiple carriers, such as carrier aggregation (CA) , for normal NR operation, and LP-SS / LP-WUS is transmitted on multiple carriers. The LP-WUR of UEs needs to perform frequent RF retuning to receive the LP-SS / LP-WUS as illustrated in FIG. 4. This behavior may increase the power consumption of the LP-WUR and complicate the architecture of the RF filters used in the LP-WUR to support multiple carriers.

[0159] The present disclosure further provides a method for Low-Power Synchronization Signal (LP-SS) and Low-Power Wake-Up Signal (LP-WUS) transmission in one or more configured carriers. The method may be executed by a user equipment. As shown in FIG. 12, the method may include operations described in blocks S601 to S604.

[0160] In S601, an indication of an LP-SS and an indication of an LP-WUS are received.

[0161] The indication of the LP-SS and the indication of the LP-WUS may be carried by a same message. For example, they may be included in a LP-SS and LP-WUS configuration message. Alternatively, the indication of the LP-SS and the indication of the LP-WUS may be carried by different messages. A base station may transmit the indications of LP-SS and LP-WUS to the UE in order to inform the UE which LP-SS and LP-WUS are configured to trigger the main radio (MR) of the UE.

[0162] In S602, a carrier configuration for LP-SS and LP-WUS is acquired.

[0163] In some embodiments, the carrier configuration may be carried in a Radio Resource Control (RRC) signaling from the base station. Alternatively or additionally, the carrier configuration may be  carried in a LP-SS and LP-WUS configuration from the base station. Alternatively or additionally, the carrier configuration may be carried in a New Radio (NR) carrier configuration from the base station, wherein the NR carrier configuration is configured to configure a plurality of carriers including the specific carrier.

[0164] In some embodiments, the carrier configuration may be acquired based on a pre-defined rule, and the specific carrier may be a fixed carrier.

[0165] Detailed explanation for the carrier configuration will be elaborated in subsequent sections of the present disclosure.

[0166] It is appreciated that, the reception of the carrier configuration for LP-SS and LP-WUS may be performed before, after, or at the same time as the reception of the indications of the LP-SS and LP-WUS, which is not limited in the present embodiment.

[0167] In S603, a specific carrier for the LP-SS and / or the LP-WUS is determined based on the carrier configuration and the indication of the LP-WUS.

[0168] The carrier configuration for LP-SS and LP-WUS may be utilized by the base station to inform the UE which specific carrier it intends to use for transmission of the LP-WUS. Accordingly, the UE may determine the specific carrier for the LP-SS and LP-WUS for triggering the MR of the UE.

[0169] For example, the carrier configuration may include at least one of: a carrier frequency of the specific carrier; a bandwidth of the specific carrier; a timing information of the specific carrier; a resource allocation of the specific carrier.

[0170] In S604, the LP-SS and / or the LP-WUS are received in the specific carrier.

[0171] Based on the determined carrier, the UE may accordingly tune its RF front-end, and the LP-WUR of the UE may receive the LP-SS and / or the LP-WUS correctly.

[0172] In the present embodiment, the specific (or dedicated) carrier for LP-SS and / or LP-WUS transmission may be configured by the base station and then determined by the UE, which may reduce the RF front-end retuning at the UE side, thus enhancing power savings and reducing hardware complexity of the LP-WUR of the UE.

[0173] This solution is relates to the transmission of LP-SS and LP-WUS in multiple-carrier scenario, where the carrier of LP-SS and LP-WUS is configured to the UE. In this solution, when the gNB configures multiple carriers with a given set of carriers for normal NR operation, the gNB also configures and / or indicates a specific carrier to the UE where the UE can receive LP-SS and LP-WUS. When the gNB transmits either LP-SS or LP-WUS or both to the UE, it does so in the configured or indicated carrier which is configured for the LP-SS and LP-WUS. The UE, who already knows which carrier the LP-SS and LP-WUS are transmitted on, can tune its RF front end to that specific carrier to receive LP-SS and / or LP-WUS. FIG. 14 illustrates the whole procedure of the solution:

[0174] In 801, the gNB configures multiple carriers with a given set of carriers for normal NR operation.

[0175] In 802, the gNB configures a dedicated carrier component (CC) or specify a CC in configured CCs, and indicates it to the UE for LP-SS and LP-WUs transmission.

[0176] In 803, the UE determines the carrier for LP-SS and / or LP-WUS based on the carrier configuration received from the gNB.

[0177] In 804, the gNB transmits the LP-SS and / or the LP-WUS in the configured / specified carrier.

[0178] In 805, the UE receives the LP-SS and / or LP-WUS in the configured / specified carrier.

[0179] The carrier configuration for LP-SS and / or LP-WUS may be implemented in different ways, including but not limited to, configuring a dedicated CC for LP-SS and LP-WUS, using any CC in the configured CCs for NR, or pre-defining the dedicated CC for LP-SS and LP-WUS. Detailed explanation for these methods are given blow.

[0180] 1. Dedicated CC configured for LP-SS and LP-WUS

[0181] When multiple carriers are configured for NR operation, a dedicated CC may be configured for the reception of LP-WUS and LP-SS. The bandwidth configured for the dedicated CC is according to the bandwidth requirements of the LP-WUS. In other words, the dedicated CC configured for the UE for LP-SS and / or LP-WUS transmission / reception can be set so that the configured CC has the capability to accommodate at least 11 RBs at 30KHz SCS or 22 RBs at 15KHz SCS. For the dedicated CC, higher layer RRC signaling can be used for configuration. This embodiment proposes the following three options for configuring the dedicated CC to the UEs for the LP-SS and / or LP-WUS.

[0182] In a first option, a dedicated RRC signaling message may be used to configure the dedicated CC to the UEs for LP-SS and LP-WUS transmission / reception. The message contained in the dedicated RRC signaling to configure the dedicated CC may include at least one selected from:

[0183] ● Carrier Frequency: The specific frequency at which the dedicated CC will operate.

[0184] ● Bandwidth: The bandwidth allocated for the CC, ensuring it meets the requirements for LP-WUS, such as accommodating at least 5MHz.

[0185] ● Timing Information: Timing parameters which is similar to the other CC to ensure synchronized reception of LP-SS and LP-WUS.

[0186] ● Resource Allocation: Details on resource blocks (RBs) and subcarrier spacing (SCS) to be used for LP-SS and LP-WUS: The SCS can either match with or differ from the normal NR operation. It is important to ensure that either 15KHz or 30KHz is used for LP-SS and LP-WUS transmission.

[0187] In a second option, the configuration of the dedicated CC may be included in the configuration of the LP-WUS. Specifically, when the LP-SS and LP-WUS are configured to the UE, the LP-SS and LP-WUS configuration may include the configuration of the dedicated CC. However, this dedicated CC may be considered disabled when no multiple carrier are configured for the normal NR operation. When the UE receives multiple-carrier configuration during normal operation, it can enable the dedicated CC configured for LP-SS and LP-WUS operation.

[0188] In a third option, the dedicated CC may be indicated in the multiple-carrier configuration for normal NR operation. Specifically, when the gNB uses higher layer signaling to configure multiple carriers for the UE, it may include the configuration of a dedicated CC for LP-SS and LP-WUS transmission. The dedicated CC for LP-SS and LP-WUS transmission can be in the same band as the CCs for normal NR operation, as illustrated in FIG. 15, or it can be in a different band from the CCs for  normal NR operation, as illustrated in FIG. 16.

[0189] 2. Selecting one CC in the configured CCs for NR operation

[0190] In this solution, it is assumed that the LP-WUR may support different carriers. However, to reduce power consumption due to RF front end retuning, this option proposes identifying one CC in the configured CCs where the UE can receive the LP-SS and LP-WUS. The bandwidth of this CC can be according to the bandwidth support of the LP-WUR. In this case, among the CCs configured for normal NR operation, the gNB may choose one CC and indicate it to the UE during the configuration of the LP-WUS. FIG. 17 shows an example where the CC4 among configured CCs is selected for transmission of LP-SS and LP-WUS.

[0191] 3. Pre-defining the dedicated CC for LP-SS and LP-WUS

[0192] In this solution, it is proposed that the LP-SS and LP-WUS can be transmitted to the UE on the same carrier in which they are configured, irrespective of the multiple carriers configured for normal NR (New Radio) operation. For instance, the time and frequency resources for LP-SS and LP-WUS transmission may be pre-configured. In this option, there is a fixed carrier band used for LP-WUS and LP-SS transmission, which is pre-configured to the UE. This approach has the advantage that the LP-WUR of the UE only needs to support a single fixed carrier, potentially reducing the complexity of the LP-WUR architecture.

[0193] The present disclosure further provides a method for Low-Power Synchronization Signal (LP-SS) and Low-Power Wake-Up Signal (LP-WUS) transmission in one or more configured carriers. The method may be executed by a base station. As shown in FIG. 13, the method may include operations described in blocks S701 to S703.

[0194] In S701, an indication of an LP-SS and an indication of an LP-WUS are transmitted from the base station to a user equipment (UE) .

[0195] In S702, a carrier configuration for LP-SS and LP-WUS is transmitted from the base station to the UE. The carrier configuration is configured to determine a specific carrier for the LP-SS and / or the LP-WUS.

[0196] In S703, the LP-SS and / or the LP-WUS are transmitted in the specific carrier determined based on the carrier configuration.

[0197] In the present embodiment, the specific (or dedicated) carrier for LP-SS and / or LP-WUS transmission may be configured by the base station and then determined by the UE, which may reduce the RF front-end retuning at the UE side, thus enhancing power savings and reducing hardware complexity of the LP-WUR of the UE.

[0198] In some embodiments, the carrier configuration is carried in a Radio Resource Control (RRC) signaling. Specifically, the RRC signaling comprises at least one of: a carrier frequency of the specific carrier; a bandwidth of the specific carrier; a timing information of the specific carrier; or a resource allocation of the specific carrier.

[0199] In some embodiments, the carrier configuration is carried in a LP-SS and LP-WUS configuration.

[0200] In some embodiments, the carrier configuration is carried in a New Radio (NR) carrier configuration, wherein the NR carrier configuration is configured to configure a plurality of carriers including the specific carrier. The specific carrier may be located within a same band as other carriers among the plurality of carriers. Alternatively, the specific carrier may be located within a different band from other carriers among the plurality of carriers.

[0201] In some embodiments, the method shown in FIG. 13 may further include: transmitting, to the UE, a configuration for a plurality of carriers for New Radio transmission; wherein the carrier configuration is configured to indicate the specific carrier in the plurality of carriers for New Radio transmission.

[0202] FIG. 18 conceptually illustrates a wireless communication device 900 with which some embodiments of the present disclosure are implemented. The device 900 may be a computer (e.g., a desktop computer, personal computer, tablet computer, etc. ) , phone, PDA, or any other sort of electronic device. Such an apparatus includes various types of computer readable media and interfaces for various other types of computer readable media. The device 900 may be, for example, a user equipment or a base station. The device 900 includes a processor 901 and a memory 902. The memory 902 is configured to store executable instructions that, when executed by the processor 901, cause the processor 901 to perform any one of the foregoing wireless communication methods.

[0203] While the disclosure has been described with reference to numerous specific details, one of ordinary skill in the art will recognize that the invention can be embodied in other specific forms without departing from the spirit of the invention. In addition, a number of the figures conceptually illustrate processes and methods. The specific operations of these processes may not be performed in the exact order shown and described. The specific operations may not be performed in one continuous series of operations, and different specific operations may be performed in different embodiments. Furthermore, the process could be implemented using several sub-processes, or as part of a larger macro process.

[0204] The foregoing is merely embodiments of the present disclosure, and is not intended to limit the scope of the disclosure. Any transformation of equivalent structure or equivalent process which uses the specification and the accompanying drawings of the present disclosure, or directly or indirectly application in other related technical fields, are likewise included within the scope of the protection of the present disclosure.

Claims

1.A method for Low-Power Synchronization Signal (LP-SS) and Low-Power Wake-Up Signal (LP-WUS) transmission in a wireless communication system, executed by a user equipment (UE) , comprising:receiving, from a base station:an indication of an LP-SS and an indication of an LP-WUS; anda beam related information of LP-SS and / or LP-WUS;determining a first beam for the LP-WUS based on the beam related information and the indication of the LP-WUS; anddetecting the LP-WUS according to the first beam.2.The method of claim 1, wherein the beam related information is received through a main radio (MR) of the UE.3.The method of claim 2,wherein the beam related information for LP-SS and / or LP-WUS is configured / transmitted in a Radio Resource Control (RRC) signaling when the UE is in a RRC connected state; orwherein the beam related information for LP-SS and / or LP-WUS is configured in a System Information Block type 1 (SIB1) or other System Information Blocks (SIB-x) signaling when the UE is in an idle or inactive state.4.The method of claim 3,wherein the beam related information comprises a mapping relation between a plurality of LP-WUSs and a plurality of beams; orwherein the beam related information comprises a mapping relation between a plurality of LP-WUS subgroups and a plurality of beams.5.The method of claim 3,wherein the beam related information comprises a Transmission Configuration Indicator (TCI) list, wherein the TCI list indicates a corresponding LP-WUS and a corresponding beam for each TCI state, or the TCI list indicates a corresponding LP-WUS subgroup and a corresponding beam for each TCI state.6.The method of claim 3, before the determining the first beam for the LP-WUS, further comprising:determining a second beam for the LP-SS based on the beam related information and the indication of the LP-SS; anddetecting the LP-SS according to the second beam.7.The method of claim 6,wherein the beam related information comprises a mapping relation between a plurality of LP-SSs and a plurality of beams; orwherein the beam related information comprises a Transmission Configuration Indicator (TCI) list, wherein the TCI list indicates a corresponding LP-SS and a corresponding beam for each TCI state.8.The method of claim 6,wherein the first beam is same as the second beam.9.The method of claim 1, further comprising:detecting the LP-SS from a plurality of LP-SSs;wherein the plurality of LP-SSs are transmitted according to a plurality of configured beams respectively;wherein the plurality of configured beams are already measured by the UE, wherein each of the plurality of LP-SSs comprises a respective beam related information;wherein the receiving the beam related information comprises: acquiring the beam related information in the detected LP-SS.10.The method of claim 9,wherein the respective beam related information indicates an identifier of a respective one of the plurality of configured beams in LP-SS payload.11.The method of claim 9,wherein the respective beam related information indicates an identifier of a respective one of a plurality of Transmission Configuration Indicator (TCI) states in LP-SS payload, wherein the plurality of TCI states corresponds the plurality of configured beams respectively.12.The method of claim 1, further comprising:receiving a plurality of LP-SSs in a plurality of beams; andperforming beam measurement of the plurality of beams to determine an optimal beam, wherein the beam related information is included in a corresponding LP-SS of the optimal beam.13.The method of claim 12, further comprising: receiving an LP-SS configuration, wherein the LP-SS configuration comprises a mapping relation between the plurality of LP-SSs and the plurality of beams;wherein the beam related information is configured to indicate an identifier of the corresponding LP-SS of the optimal beam.14.The method of claim 12, wherein the beam related information is configured to indicate an identifier of the optimal beam in a form of codepoints.15.A method for Low-Power Synchronization Signal (LP-SS) and Low-Power Wake-Up Signal (LP-WUS) transmission in a wireless communication system, executed by a base station, comprising:transmitting, to a user equipment (UE) :an indication of an LP-SS and an indication an LP-WUS; anda beam related information of LP-SS and / or LP-WUS, wherein the beam related information is configured for the UE to determine a first beam for the LP-WUS;transmitting the LP-WUS according to the first beam.16.The method of claim 15, wherein the beam related information is transmitted through a main radio (MR) of the UE.17.The method of claim 16,wherein the beam related information for LP-SS and / or LP-WUS is configured in a Radio Resource Control (RRC) signaling when the UE is in a RRC connected state; orwherein the beam related information for LP-SS and / or LP-WUS is configured in a System Information Block type 1 (SIB1) or other System Information Blocks (SIB-x) signaling when the UE is in an idle or inactive state.18.The method of claim 16,wherein the beam related information comprises a mapping relation between a plurality of LP-WUSs and a plurality of beams; orwherein the beam related information comprises a mapping relation between a plurality of LP-WUS subgroups and a plurality of beams.19.The method of claim 16,wherein the beam related information comprises a Transmission Configuration Indicator (TCI) list, wherein the TCI list indicates a corresponding LP-WUS and a corresponding beam for each TCI state, or the TCI list indicates a corresponding LP-WUS subgroup and a corresponding beam for each TCI state.20.The method of claim 16,wherein the beam related information is further configured for the UE to determine a second beam for the LP-SS;wherein the method further comprises: before the transmitting the LP-WUS, transmitting the LP-SS according to the second beam.21.The method of claim 20,wherein the beam related information comprises a mapping relation between a plurality of LP-SSs and a plurality of beams; orwherein the beam related information comprises a Transmission Configuration Indicator (TCI) list, wherein the TCI list indicates a corresponding LP-SS and a corresponding beam for each TCI state.22.The method of claim 20,wherein the first beam is same as the second beam.23.The method of claim 15, further comprising:transmitting a plurality of LP-SSs according to a plurality of configured beams respectively;wherein the plurality of configured beams are already measured by the UE;wherein each of the plurality of LP-SSs comprises a respective beam related information.24.The method of claim 23,wherein the respective beam related information indicates an identifier of a respective one of the plurality of configured beams in LP-SS payload.25.The method of claim 23,wherein the respective beam related information indicates an identifier of a respective one of a plurality of Transmission Configuration Indicator (TCI) states in LP-SS payload, wherein the plurality of TCI states corresponds the plurality of configured beams respectively.26.The method of claim 15, further comprising: transmitting a plurality of LP-SSs in a plurality of beams respectively;wherein the transmitting the LP-WUS according to the first beam comprises: transmitting a plurality of LP-WUSs according to the plurality of beams;wherein the plurality of beams comprise the first beam, wherein the plurality of LP-WUSs comprise the LP-WUS.27.The method of claim 26, further comprising: transmitting an LP-SS configuration, wherein the LP-SS configuration comprises a mapping relation between the plurality of LP-SSs and the plurality of beams;wherein each of the plurality of LP-SSs indicates its identifier.28.The method of claim 26, whereineach of the plurality of LP-SSs indicates an identifier of a corresponding beam among the plurality of beams in a form of codepoints.29.A method for Low-Power Synchronization Signal (LP-SS) and Low-Power Wake-Up Signal (LP-WUS) transmission in a wireless communication system, executed by a user equipment (UE) , comprising:receiving, from a base station, an indication of an LP-SS and an indication of an LP-WUS;acquiring a carrier configuration for LP-SS and / or LP-WUS;determining a specific carrier for the LP-SS and / or the LP-WUS based on the carrier configuration and the indication of the LP-WUS; andreceiving the LP-SS and / or the LP-WUS in the specific carrier.30.The method of claim 29,wherein the carrier configuration is carried in a Radio Resource Control (RRC) signaling from the base station.31.The method of claim 30, wherein the RRC signaling comprises at least one of:a carrier frequency of the specific carrier;a bandwidth of the specific carrier;a timing information of the specific carrier;a resource allocation of the specific carrier.32.The method of claim 29,wherein the carrier configuration is carried in a LP-SS and LP-WUS configuration from the base station.33.The method of claim 29,wherein the carrier configuration is carried in a New Radio (NR) carrier configuration from the base station, wherein the NR carrier configuration is configured to configure a plurality of carriers including the specific carrier.34.The method of claim 33,wherein the specific carrier is located within a same band as other carriers among the plurality of carriers; orwherein the specific carrier is located within a different band from other carriers among the plurality of carriers.35.The method of claim 29, further comprising:acquiring, from the base station, a configuration for a plurality of carriers for New Radio transmission;wherein the carrier configuration is configured to indicate the specific carrier in the plurality of carriers for New Radio transmission.36.The method of claim 29, wherein the acquiring the carrier configuration for LP-SS and / or LP-WUS comprises:acquiring the carrier configuration based on a pre-defined rule, wherein the specific carrier is a fixed carrier.37.A method for Low-Power Synchronization Signal (LP-SS) and Low-Power Wake-Up Signal (LP-WUS) transmission in a wireless communication system, executed by a base station, comprising:transmitting, to a user equipment (UE) , an indication of an LP-SS and an indication of an LP-WUS, and a carrier configuration for LP-SS and / or LP-WUS, wherein the carrier configuration is configured to determine a specific carrier for the LP-SS and / or the LP-WUS; andtransmitting the LP-SS and / or the LP-WUS in the specific carrier.38.The method of claim 37,wherein the carrier configuration is carried in a Radio Resource Control (RRC) signaling.39.The method of claim 38, wherein the RRC signaling comprises at least one of:a carrier frequency of the specific carrier;a bandwidth of the specific carrier;a timing information of the specific carrier;a resource allocation of the specific carrier.40.The method of claim 37,wherein the carrier configuration is carried in a LP-SS and LP-WUS configuration.41.The method of claim 37,wherein the carrier configuration is carried in a New Radio (NR) carrier configuration, wherein the NR carrier configuration is configured to configure a plurality of carriers including the specific carrier.42.The method of claim 41,wherein the specific carrier is located within a same band as other carriers among the plurality of carriers; orwherein the specific carrier is located within a different band from other carriers among the plurality of carriers.43.The method of claim 37, further comprising:transmitting, to the UE, a configuration for a plurality of carriers for New Radio transmission;wherein the carrier configuration is configured to indicate the specific carrier in the plurality of carriers for New Radio transmission.44.A wireless communication device comprising a processor and a memory, wherein the memory is configured to store executable instructions that, when executed by the processor, cause the processor to perform the method of any of claims 1 to 43.45.A non-transitory computer readable medium storing executable instructions that, when executed by a processor, cause the processor to perform the method of any of claims 1 to 43.

Citation Information

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