Methods and apparatuses of a minimization of drive tests (MDT) mechanism for low power wake up radio (LP-WUR)

The introduction of MDT configurations for LP-WUR in NEs optimizes MDT measurements and reporting, addressing power and signaling inefficiencies in UE systems, improving network performance and power efficiency.

WO2026051441A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-12LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-05-21
Publication Date
2026-03-12

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems lack an effective minimization of drive tests (MDT) mechanism for user equipment (UE) supporting low power wake up radio (LP-WUR), leading to increased power consumption and signaling overhead due to the network's unawareness of UE's LP-WUR monitoring status in RRC_IDLE or RRC_INACTIVE states.

Method used

Introduce a network equipment (NE) that configures and manages MDT configurations for UE, including MR and LR specific configurations, and common configurations to manage MDT measurements efficiently, with thresholds and logging intervals for LP-WUR, and supports signaling for MDT information exchange.

Benefits of technology

Reduces power consumption and signaling overhead by optimizing MDT measurements for LP-WUR, ensuring accurate coverage tracking and efficient reporting, thereby enhancing network performance and UE power efficiency.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025096347_12032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025096347_12032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to methods and apparatuses of a minimization of drive tests (MDT) mechanism for a user equipment (UE) supporting low power wake up radio (LP-WUR) or low power wake-up receiver (LR). According to an embodiment of the present disclosure, a network equipment (NE) for wireless communication includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory and configured to cause the NE to: obtain an MDT configuration used for a user equipment (UE) to log or report MDT measurement information, wherein the MDT configuration includes at least one of the following: a main receiver (MR) specific MDT configuration; a low power wake-up receiver (LR) specific MDT configuration; or a common MDT configuration;and transmit the MDT configuration to the UE.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS AND APPARATUSES OF A MINIMIZATION OF DRIVE TESTS (MDT) MECHANISM FOR LOW POWER WAKE UP RADIO (LP-WUR)TECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to methods and apparatuses of a minimization of drive tests (MDT) mechanism for a user equipment (UE) supporting low power wake up radio (LP-WUR) or a low power wake-up receiver (LR) .BACKGROUND

[0002] A wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as base stations, which 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-domain resources (e.g. symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency-domain resources (e.g. subcarriers, carriers, or the like) . 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) ) .SUMMARY

[0003] 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.

[0004] Some implementations of the present disclosure provide a network equipment (NE) for wireless communication. The NE includes at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory and configured to cause the NE to: obtain a minimization of drive tests (MDT) configuration used for a user equipment (UE) to log or report MDT measurement information, wherein the MDT configuration includes at least one of the following: a main receiver (MR) specific MDT configuration; a low power wake-up receiver (LR) specific MDT configuration; or a common MDT configuration; and transmit the MDT configuration to the UE.

[0005] In some implementations of the NE described herein, the MR specific MDT configuration includes at least one of the following: a first threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information on an MR, if the UE supports low power wake up radio (LP-WUR) measuring on low power synchronization signaling (LP-SS) ; a second threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information on the MR, if the UE supports LP-WUR measuring on a synchronization signal block (SSB) ; a logging interval of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the LP-SS; a logging interval of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the SSB; a report amount of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the LP-SS; or a report amount of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the SSB.

[0006] In some implementations of the NE described herein, the LR specific MDT configuration includes at least one of the following: a third threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information on an LR, if the UE supports low power wake up radio (LP-WUR) measuring on low power synchronization signaling (LP-SS) ; a fourth threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information on the LR, if the UE supports LP-WUR measuring on a synchronization signal block (SSB) ; a logging interval of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the LP-SS; a logging interval of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the SSB; a report amount of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the LP-SS; or a report amount of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the SSB.

[0007] In some implementations of the NE described herein, the common MDT configuration is configured for at least one of an MR or an LR, and wherein the common MDT configuration includes at least one of the following: a fifth threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information, if the UE supports low power wake up radio (LP-WUR) measuring on low power synchronization signaling (LP-SS) , or if the UE supports LP-WUR measuring on a synchronization signal block (SSB) ; a logging interval of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the LP-SS or the UE supporting the LP-WUR measuring on the SSB; a report amount of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the LP-SS or the UE supporting the LP-WUR measuring on the SSB; information indicating that the common MDT configuration is configured for an MR only; information indicating that the common MDT configuration is configured for an LR only; or information indicating that the common MDT configuration is configured for both the MR and the LR.

[0008] In some implementations of the NE described herein, a metric of the threshold included in the MDT configuration includes at least one of the following: a signal to interference plus noise ratio (SINR) ; reference signal received power (RSRP) ; reference signal received quality (RSRQ) ; a received signal strength indicator (RSSI) ; a measurement metric associated with low power wake up radio (LP-WUR) measuring on LP-SS; or a measurement metric associated with LP-WUR measuring on SSB.

[0009] In some implementations of the NE described herein, to obtain the MDT configuration, the at least one processor is further configured to cause the NE to: generate the MDT configuration; or receive the MDT configuration from a core network equipment or an operation administration and maintenance (OAM) or another NE.

[0010] In some implementations of the NE described herein, the MDT configuration is associated with at least one of the following: on-off-keying (OOK) based low power wake up radio (LP-WUR) measuring on low power synchronization signaling (LP-SS) ; orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) based LP-WUR measuring on the LP-SS; or the OFDM based LP-WUR measuring on a synchronization signal block (SSB) .

[0011] In some implementations of the NE described herein, the at least one processor is further configured to cause the NE to receive information indicating at least one of the following from the UE: the UE has logged the MDT measurement information on an MR; the UE has logged the MDT measurement information on an LR; the UE has logged the MDT measurement information by low power wake up radio (LP-WUR) measuring on a synchronization signal block (SSB) ; the UE has logged the MDT measurement information by the LP-WUR measuring on low power synchronization signaling (LP-SS) ; or the UE has logged the MDT measurement information.

[0012] In some implementations of the NE described herein, the at least one processor is further configured to cause the NE to transmit, to the UE, information for requesting at least one of the following: the MDT measurement information logged by the UE performed on an MR; the MDT measurement information logged by the UE performed on an LR; the MDT measurement information logged by the UE by low power wake up radio (LP-WUR) measuring on a synchronization signal block (SSB) ; the MDT measurement information logged by the UE by the LP-WUR measuring on low power synchronization signaling (LP-SS); or the MDT measurement information logged by the UE.

[0013] In some implementations of the NE described herein, the at least one processor is further configured to cause the NE to receive the MDT measurement information requested by the NE from the UE.

[0014] In some implementations of the NE described herein, the MDT measurement information includes at least one of the following: a set of LP-SS based measurement results; a set of SSB based measurement results; information indicating that the MDT measurement information is measured on the LP-SS; information indicating that the MDT measurement information is measured on the SSB; information indicating that the MDT measurement information is logged on an MR; information indicating that the MDT measurement information is logged on an LR; information indicating that the MDT measurement information is logged by an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) based LP-WUR; information indicating that the MDT measurement information is logged by an on-off-keying (OOK) based LP-WUR; information indicating whether serving cell measurement offloading is performed; or information indicating whether measurement relaxation is performed.

[0015] In some implementations of the NE described herein, the at least one processor is further configured to cause the NE to receive capability information with or without capability signalling from the UE, and the capability information indicates at least one of the following: the UE is capable of logging the MDT measurement information on an MR; the UE is capable of logging the MDT measurement information on an LR; the UE is capable of logging the MDT measurement information measured on low power synchronization signaling (LP-SS) ; or the UE is capable of logging the MDT measurement information measured on a synchronization signal block (SSB) .

[0016] Some implementations of the present disclosure provide a processor for wireless communication, comprising at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to: obtain a minimization of drive tests (MDT) configuration used for a user equipment (UE) to log or report MDT measurement information, wherein the MDT configuration includes at least one of the following: a main receiver (MR) specific MDT configuration; a low power wake-up receiver (LR) specific MDT configuration; or a common MDT configuration; and transmit the MDT configuration to the UE.

[0017] Some implementations of the present disclosure provide a method performed by a network equipment (NE) . The method includes: obtaining a minimization of drive tests (MDT) configuration used for a user equipment (UE) to log or report MDT measurement information, wherein the MDT configuration includes at least one of the following: a main receiver (MR) specific MDT configuration; a low power wake-up receiver (LR) specific MDT configuration; or a common MDT configuration; and transmitting the MDT configuration to the UE.

[0018] Some implementations of the present disclosure provide a user equipment (UE) for wireless communication. The UE includes at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory and configured to cause the UE to: receive, from a network equipment (NE) , a minimization of drive tests (MDT) configuration used for the UE to log or report MDT measurement information, wherein the MDT configuration includes at least one of the following: a main receiver (MR) specific MDT configuration; a low power wake-up receiver (LR) specific MDT configuration; or a common MDT configuration; and log the MDT measurement information based on the MDT configuration.

[0019] In some implementations of the UE described herein, the MR specific MDT configuration includes at least one of the following: a first threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information on an MR, if the UE supports low power wake up radio (LP-WUR) measuring on low power synchronization signaling (LP-SS) ; a second threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information on the MR, if the UE supports LP-WUR measuring on a synchronization signal block (SSB) ; a logging interval of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the LP-SS; a logging interval of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the SSB; a report amount of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the LP-SS; or a report amount of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the SSB.

[0020] In some implementations of the UE described herein, the LR specific MDT configuration includes at least one of the following: a third threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information on an LR, if the UE supports low power wake up radio (LP-WUR) measuring on low power synchronization signaling (LP-SS) ; a fourth threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information on the LR, if the UE supports LP-WUR measuring on a synchronization signal block (SSB) ; a logging interval of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the LP-SS; a logging interval of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the SSB; a report amount of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the LP-SS; or a report amount of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the SSB.

[0021] In some implementations of the UE described herein, the common MDT configuration is configured for at least one of an MR or an LR, and wherein the common MDT configuration includes at least one of the following: a fifth threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information, if the UE supports low power wake up radio (LP-WUR) measuring on low power synchronization signaling (LP-SS) , or if the UE supports LP-WUR measuring on a synchronization signal block (SSB) ; a logging interval of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the LP-SS or the UE supporting the LP-WUR measuring on the SSB; a report amount of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the LP-SS or the UE supporting the LP-WUR measuring on the SSB; information indicating that the common MDT configuration is configured for an MR only; information indicating that the common MDT configuration is configured for an LR only; or information indicating that the common MDT configuration is configured for both the MR and the LR.

[0022] In some implementations of the UE described herein, a metric of the threshold included in the MDT configuration includes at least one of the following: a signal to interference plus noise ratio (SINR) ; reference signal received power (RSRP) ; reference signal received quality (RSRQ) ; a received signal strength indicator (RSSI) ; a measurement metric associated with LP-WUR measuring on LP-SS; or a measurement metric associated with LP-WUR measuring on SSB.

[0023] In some implementations of the UE described herein, the MDT configuration is associated with at least one of the following: on-off-keying (OOK) based low power wake up radio (LP-WUR) measuring on low power synchronization signaling (LP-SS) ; orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) based LP-WUR measuring on the LP-SS; or the OFDM based LP-WUR measuring on a synchronization signal block (SSB) .

[0024] In some implementations of the UE described herein, the at least one processor is further configured to cause the UE to: trigger to log the MDT measurement information on an MR based on the MR specific MDT configuration, in response to fulfilment of a first trigger condition; or trigger to log the MDT measurement information on an LR based on the LR specific MDT configuration, in response to fulfilment of a second trigger condition.

[0025] In some implementations of the UE described herein, the first trigger condition includes at least one of: an synchronization signal block (SSB) based measurement result measured by the MR is lower than a first threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information on the MR, if the UE supports low power wake up radio (LP-WUR) measuring on a low power synchronization signaling (LP-SS) ; or an SSB based measurement result measured by the MR is lower than a second threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information on the MR, if the UE supports LP-WUR measuring on SSB; and wherein the second trigger condition includes at least one of: an LP-SS based measurement result measured by the LR is lower than a third threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information on the LR, if the UE supports LP-WUR measuring on the LP-SS; or an SSB based measurement result measured by the LR is lower than a fourth threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information on the LR, if the UE supports LP-WUR measuring on the SSB.

[0026] In some implementations of the UE described herein, the at least one processor is further configured to cause the UE to trigger to log the MDT measurement information on at least one of an MR or an LR based on the common MDT configuration, and wherein: the MDT measurement information is logged on the MR only, if the common MDT configuration includes information indicating that the common MDT configuration is configured for the MR only, and if an SSB based measurement result measured by the MR is lower than a fifth threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information, wherein the UE supports LP-WUR measuring on LP-SS or LP-WUR measuring on SSB; the MDT measurement information is logged on the LR only, if the common MDT configuration includes information indicating that the common MDT configuration is configured for the LR only, and if an LP-SS or SSB based measurement result measured by the LR is lower than the fifth threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information, wherein the UE supports LP-WUR measuring on LP-SS or LP-WUR measuring on SSB; and the MDT measurement information is logged on both the MR and the LR, if the common MDT configuration includes information indicating that the common MDT configuration is configured for both the MR and the LR, and if an SSB based measurement result measured by the MR is lower than the fifth threshold and if an LP-SS or SSB based measurement result measured by the LR is lower than the fifth threshold, wherein the UE supports LP-WUR measuring on LP-SS or LP-WUR measuring on SSB.

[0027] In some implementations of the UE described herein, the at least one processor is further configured to cause the UE to transmit information indicating at least one of the following to the NE: the UE has logged the MDT measurement information on an MR; the UE has logged the MDT measurement information on an LR; the UE has logged the MDT measurement information by low power wake up radio (LP-WUR) measuring on a synchronization signal block (SSB) ; the UE has logged the MDT measurement information by the LP-WUR measuring on low power synchronization signaling (LP-SS) ; or the UE has logged the MDT measurement information.

[0028] In some implementations of the UE described herein, the at least one processor is further configured to cause the UE to receive, from the NE, information for requesting at least one of the following: the MDT measurement information logged by the UE performed on an MR; the MDT measurement information logged by the UE performed on an LR; the MDT measurement information logged by the UE by low power wake up radio (LP-WUR) measuring on a synchronization signal block (SSB) ; the MDT measurement information logged by the UE by the LP-WUR measuring on low power synchronization signaling (LP-SS); or the MDT measurement information logged by the UE.

[0029] In some implementations of the UE described herein, the at least one processor is further configured to cause the UE to transmit the MDT measurement information requested by the NE to the NE.

[0030] In some implementations of the UE described herein, the MDT measurement information includes at least one of the following: a set of LP-SS based measurement results; a set of SSB based measurement results; information indicating that the MDT measurement information is measured on the LP-SS; information indicating that the MDT measurement information is measured on the SSB; information indicating that the MDT measurement information is logged on an MR; information indicating that the MDT measurement information is logged on an LR; information indicating that the MDT measurement information is logged by an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) based LP-WUR; information indicating that the MDT measurement information is logged by an on-off-keying (OOK) based LP-WUR; information indicating whether serving cell measurement offloading is performed; or information indicating whether measurement relaxation is performed.

[0031] In some implementations of the UE described herein, the at least one processor is further configured to cause the UE to transmit capability information with or without capability signalling to the NE, and the capability information indicates at least one of the following: the UE is capable of logging the MDT measurement information on an MR; or the UE is capable of logging the MDT measurement information on an LR; the UE is capable of logging the MDT measurement information measured on low power synchronization signaling (LP-SS) ; or the UE is capable of logging the MDT measurement information measured on a synchronization signal block (SSB) .

[0032] Some implementations of the present disclosure provide a processor for wireless communication, comprising at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to: receive, from a network equipment (NE) , a minimization of drive tests (MDT) configuration used for a user equipment (UE) to log or report MDT measurement information, wherein the MDT configuration includes at least one of the following: a main receiver (MR) specific MDT configuration; a low power wake-up receiver (LR) specific MDT configuration; or a common MDT configuration; and log the MDT measurement information based on the MDT configuration.

[0033] Some implementations of the present disclosure provide a method performed by a user equipment (UE) . The method includes: receiving, from a network equipment (NE) , a minimization of drive tests (MDT) configuration used for the UE to log or report MDT measurement information, wherein the MDT configuration includes at least one of the following: a main receiver (MR) specific MDT configuration; a low power wake-up receiver (LR) specific MDT configuration; or a common MDT configuration; and logging the MDT measurement information based on the MDT configuration.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0034] Figure 1 illustrates an example of a wireless communications system in accordance with aspects of the present disclosure.

[0035] Figure 2 illustrates an example of a user equipment (UE) 200 in accordance with aspects of the present disclosure.

[0036] Figure 3 illustrates an example of a processor 300 in accordance with aspects of the present disclosure.

[0037] Figure 4 illustrates an example of a network equipment (NE) 400 in accordance with aspects of the present disclosure.

[0038] Figure 5 illustrates a flowchart of a method performed by a NE in accordance with some aspects of the present disclosure.

[0039] Figure 6 illustrates a flowchart of a method performed by a UE in accordance with some aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0040] In general, in RRC_IDLE and RRC_INACTIVE states, a UE shall perform RRC_IDLE / INACTIVE mode procedures, which specify how the UE shall monitor paging, keep system information up to date, receive ETWS / CMAS information, and perform radio resource management (RRM) measurements and corresponding cell selection or re-selection to ensure that the UE is camping on the best cell. These procedures may need to be modified to accommodate operation using low power wake up signal (LP-WUS) or low power wake up radio (LP-WUR) .

[0041] Though the network may use different signals to page a UE for the case that the UE monitors LP-WUS and the case that the UE doesn't monitor LP-WUS, the network doesn't need to be aware of whether the UE is monitoring LP-WUS or not in RRC_IDLE or RRC_INACTIVE state. Otherwise, it requires the UE to switch on a main receiver (MR) or wake up the MR to inform the network whether the UE is monitoring LP-WUS or not, which leads to further signalling overhead, Uu resource consumption and also the UE's power consumption accordingly.

[0042] With LP-WUS or LP-WUR, a MR of a UE could enter ultra-deep sleep state, which denotes a state when the MR may sleep or turn off. Such ultra-deep sleep state could be entered when a predefined condition (e.g. quality of low power synchronizations signaling (LP-SS) and / or synchronization signal block (SSB) is better than the threshold) is fulfilled. The point with LP-WUS or LP-WUR is to reduce the UE's power consumption while maintaining some downlink monitoring functionality, and this is not possible if either the UE stops monitoring in downlink or if the UE does not detect that it has moved into a new cell or a new area and therefore apply the incorrect configuration for downlink monitoring. Therefore, it is feasible to introduce LP-WUS or LP-WUR as a power saving feature for RRC_IDLE and RRC_INACTIVE state, while ultra-deep sleep state as a power saving state for RRC_IDLE and RRC_INACTIVE state.

[0043] LP-WUS link performance is considerably worse than legacy physical channels (e.g., physical downlink control channel (PDCCH) or physical uplink share channel (PUSCH) ) , and there could be partial LP-WUS coverage in the cell. For the partial coverage case, a UE may need to keep track of whether it moves in and out of LP-WUS coverage in the cell, this to be able to fall back to monitoring paging using a MR of the UE when the coverage of LP-WUS is not sufficient. The UE could determine this based on the measured RSRP, e.g., compared to an RSRP threshold in system information.

[0044] For the partial coverage case, a UE's MR could stay in ultra-deep sleep power state only when UE is in the coverage of LP-WUS. When the UE moves out of the coverage of LP-WUS, the network cannot wake up the UE's MR via LP-WUS. Hence, the UE should start up its MR when it moves out of the coverage of LP-WUS to avoid missing the paging message. In this way, one of the exit conditions for using LP-WUS or ultra-deep sleep power state should be that the UE is out of LP-WUS coverage. A quality threshold of target reference signal (RS) can be pre-configured to the UE to define the exit condition for using LP-WUS. With this threshold, the UE can stop using LP-WUS and exit the ultra-deep sleep power state when the quality of the target RS is lower than the threshold.

[0045] During ultra-deep sleep or when using LP-WUS, the UE's MR may not perform measurement as per legacy procedures and requirements.

[0046] Similarly, the measurements and trigger conditions would need to be defined for using LP-WUS. One way is to define a quality threshold for the target RS measurement to determine the coverage. One entry condition for using LP-WUS could be configured to a UE based on this quality threshold. From the network's perspective, the threshold could be set based on the coverage of LP-WUS. With this threshold, LP-WUS could be used, and the UE's MR could enter the ultra-deep-sleep power state when the quality of the target RS is better than the threshold.

[0047] Before the entry condition is fulfilled, the UE should perform legacy measurement on serving cell based on legacy SSB, e.g. for cell (re) selection purpose. Hence, it is straightforward to use the legacy SSB as the target RS for pre-configured entry condition. That is, when the quality of the serving cell's SSB measured by the MR of the UE is better than a pre-configured threshold, the UE considers that the entry condition is fulfilled. Then, LP-WUS could be used and the MR could enter the ultra-deep-sleep power state for power saving.

[0048] Alternatively, LP-SS could be introduced for LR measurement, and the pre-condition could be also defined based on the measurement on LP-SS via LR. In this way, the target RS could be the LP-SS sent by the serving cell, i.e. when the quality of the LP-SS measured by an LR of the UE is better than a pre-configured threshold, UE considers that the entry condition for using LP-WUS is fulfilled. The solution requires the UE to perform measurement on LP-SS via LR before using LP-WUS. In this way, the UE needs to turn on its LR before entering the ultra-deep-sleep power state, which may lead to extra power consumption, but it is not an issue because the power consumption of LR is very low.

[0049] With partial coverage, the most severe error case would be that the UE from inaccurate measurements incorrectly concludes that it is in LP-WUS coverage when it is not in LP-WUS coverage, and therefore the UE becomes unreachable in the downlink (i.e. the UE only monitors using LP-WUR but is outside LP-WUS coverage) .

[0050] In particular, the supported LR types are as below: -LRType#1: OOK-based LP-WUR measuring on LP-SS, e.g. with or without overlaid  OFDM sequence. -LRType#2: OFDM-based LP-WUR measuring on LP-SS, e.g. with or without overlaid  OFDM sequence. -LRType#3: OFDM-based LP-WUR measuring on SSB; and LP-SS with or without overlaid  may also be measured.

[0051] Regarding LP-WUS monitoring, a baseline for entry condition for LP-WUS monitoring is: if the serving cell quality (e.g. RSRP, RSRQ from MR) is above one or more thresholds (if configured) , a UE may start to monitor LP-WUS. LP-WUS monitoring entry condition can also include LR-based thresholds; and if the network configures one or more thresholds for both MR and LR measurements, the entry condition is met when all the measured results are above the configured one or more thresholds.

[0052] Regarding LP-WUS monitoring, a baseline for exit condition for LP-WUS monitoring is: if the serving cell measurement result based on LR is below one or more thresholds (if configured) , a UE may stop monitoring the LP-WUS.

[0053] Serving cell measurement offloading (i.e. serving cell measurement fully offloaded to LR and no serving cell measurement via MR is required) may be supported for LP-WUR or LR. The entry conditions for serving cell measurement offloading can be defined as at least "MR related is greater than a certain RSRP threshold, " and LR related could also be considered. For example, if an LR related threshold is configured, the entry condition is that both MR related and LR measurement are above the configured thresholds. The exit conditions for serving cell measurement offloading can be defined as that a serving cell measurement result based on LR is below a threshold (if configured) .

[0054] Regarding measurement relaxation, the entry condition for serving cell RRM relaxation is at least "if serving cell quality measured by MR is higher than relaxation threshold (e.g. RSRP and / or RSRQ) . " LR measurement could also be considered. For example, if an LR related threshold is configured, the entry condition is that both MR related and LR measurement are above the configured thresholds.

[0055] In the subject application, for the entry or exit conditions of LP-WUS monitoring, or serving cell measurement offloading, or RRM measurement relaxation: separate MR thresholds or LR thresholds can be configured for different types of LP WUR if a cell supports both types of LRs; and separate entry or exit thresholds can also be configured for OFDM-based and OOK-based WUR if a cell supports both types of LRs. The entry or exit thresholds for OFDM-based WUR measuring LP-SS only are the same as that for OOK-based WUR measuring LP-SS. The network is allowed to provide either OOK based threshold or OFDM based WUR measuring SSB threshold or both.

[0056] The metrics for serving cell quality measured by MR or LR for LP-WUS monitoring or for RRM measurement offloading or relaxation criteria include SINR, RSRP, RSRQ, RSSI, a measurement metric associated with LP-WUR measuring on LP-SS, and / or a measurement metric associated with LP-WUR measuring on SSB.

[0057] Currently, there are two modes for the MDT measurements: logged MDT and immediate MDT. Logged MDT is supported by RRC_INACTIVE or RRC_IDLE UE state. The Logged MDT configuration, logged measurements and reporting procedures can be applied to RRC_INACTIVE or RRC_IDLE state.

[0058] The procedures of MDT are as below. For immediate MDT, the network can collect data with / without a UE involvement in RRC_CONNECTED state. For example, the UE can report measurements to a radio access network (RAN) via periodical or event-triggered ways. For logged MDT, the network sends logged measurement configuration to the UE in a connected mode, and then the UE collects measurements in RRC_IDLE or RRC_INACTIVE state. Upon the UE restarting the RRC connection, the UE firstly sends available indicator (s) to the network, and then the network can command the UE to send the measurements.

[0059] For Logged MDT measurement collection for a UE in RRC_INACTIVE state, the actual process of logging within the UE takes place in RRC_INACTIVE state and continued in RRC_IDLE state. The logged measurement stored in the UE during RRC_INACTIVE and RRC_IDLE states are kept for a given common period before they are deleted.

[0060] MDT measurement reporting from RRC_INACTIVE and RRC_IDLE states is preceded by an availability indicator to indicate logs availability. The best beam index (e.g. SSB index) of the camped cell is supported as a part of the logged MDT report. Beam RSRP or RSRQ of the best SSB of the camped cell could be included in the logged MDT report. The "number of good beams" associated with the cells within the range (which is configured by the network for cell reselection) of the Rank value of the highest ranked cell is included as a part of the beam level measurements in the logged MDT report.

[0061] The out-of-coverage detection and logging in new radio (NR) can be configured to be independent of the periodical downlink (DL) pilot strength logged measurements. For MDT in NR, a UE can be configured to only perform the logging for out-of-coverage detection, i.e. the UE is not required to log the DL pilot strength measurements if the configuration is only out-of-coverage detection.

[0062] The radio quality based detection and logging in NR can be configured to be independent of the periodical DL pilot strength logged measurements. For MDT in NR, a UE can be configured to only perform the logging when a trigger condition is fulfilled. A new indicator may be introduced per logged measurement information entry in order to informing of detection of any cell selection state.

[0063] For low power wake up signal (LP-WUS) or low power wake up radio (LP-WUR) for NR, since LP-WUS link performance is considerably worse than legacy physical channels (e.g., PDCCH or PUSCH) , there could be partial LP-WUS coverage in the cell. For the deployment that LP-WUS coverage is smaller than the cell coverage, a UE should only monitor LP-WUS when it’s in LP-WUS coverage. In other words, when the UE is in the cell coverage but not in LP-WUS coverage, the UE should not perform LP-WUS monitoring. The coverage of LP-WUS or LP-SS is an important aspect, and the UE may need to keep track of whether it moves in and out of LP-WUS coverage in the cell, in order to fall back to monitoring paging using the MR when the coverage of LP-WUS is not sufficient.

[0064] Currently, an MDT mechanism can be used to observe the network coverage and performance. However, with the introduction of low power wake up signal (LP-WUS) or low power wake up radio (LP-WUR) , no MDT mechanism is studied and all related issues need to be solved. The present disclosure considers MDT measurements with regarding to LP-WUS or LP-WUR, to avoid or decrease a coverage hole issue. Embodiments of the present disclosure aim to resolve the following issues: what is an MDT configuration with regarding to LP-WUS or LP-WUR; how does a UE to handle the received MDT configuration with regarding to LP-WUS or LP-WUR; what is the detailed MDT information logged by the UE; and what is signalling procedure for the logged MDT report, e.g. how to indicate the availability, how to request the logged MDT report, or how to send the logged MDT report.

[0065] For example, some embodiments of the present disclosure provide an MDT mechanism for a UE supporting LP-WUS or LP-WUR. Some embodiments of the present disclosure introduce an optional UE capability with / without capability signalling for logging MDT information on (or by) an LR and / or an MR. Some other embodiments of the present disclosure introduce an optional UE capability with or without capability signalling for logging MDT measurement information measured on LP-SS and / or SSB.

[0066] In some embodiments of the present disclosure, the network (NW) may configure an MR specific MDT configuration and / or an LR specific MDT configuration to a UE separately. The specific MDT configuration is used to trigger MDT measurement by / on the corresponding receiver. That is, the MR specific MDT configuration is used to trigger MDT measurement on an MR. The LR specific MDT configuration is used to trigger MDT measurement on an LR.

[0067] In some other embodiments, the NW may configure a common set of MDT configurations to a UE. The NW may also configure an indication indicating that the common set of MDT configurations is configured only for an MR or only for an LR or for both of the MR and the LR. In an embodiment, the NW may generate the common set of MDT configurations. In another embodiment, the NW receives the common set of MDT configurations from a core network node, e.g. an access and mobility management function (AMF) . Then, the NW may transmit such configurations to the UE.

[0068] In some embodiments of the present disclosure, a UE may trigger MDT measurement by an MR when a trigger condition related with MR is fulfilled; or the UE may trigger MDT measurement by an LR when a trigger condition related with LR is fulfilled; or the UE may trigger MDT measurement by / on the indicated receiver when a related trigger condition is fulfilled.

[0069] In some embodiments of the present disclosure, based on the received MDT configuration, a UE may log corresponding MDT measurement information, e.g. including a set of LP-SS based measurement results on LR, a set of SSB based measurement results on LR, a set of SSB based measurement results on MR, and etc.

[0070] In some embodiments of the present disclosure, a UE may send at least an availability indicator indicating that the UE has logged MDT measurement information (i.e. a logged MDT report or an MDT report) on MR and / or on LR. Based on the indicator, the NW may request the corresponding logged information from MR and / or LR. Then, the UE may send the requested information logged by MR and / or LR to the NW.

[0071] More details of the embodiments of the present disclosure will be illustrated in the following text in combination with the appended drawings.

[0072] Figure 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more NE 102, one or more UE 104, and a core network (CN) 106. 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 NR network, such as a 5G network, a 5G-Advanced (5G-A) network, or a 5G ultrawideband (5G-UWB) 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, for example, 6G. 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.

[0073] The one or more NE 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the NE 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station, a network element, a network function, a network entity, a radio access network (RAN) , a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. An NE 102 and a UE 104 may communicate via a communication link, which may be a wireless or wired connection. For example, an NE 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g. receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface.

[0074] An NE 102 may provide a geographic coverage area for which the NE 102 may support services for one or more UEs 104 within the geographic coverage area. For example, an NE 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, an NE 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network (NTN) . In some implementations, different geographic coverage areas associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas may be associated with different NE 102.

[0075] The one or more UE 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 remote unit, a mobile device, a wireless device, a remote device, a subscriber device, a transmitter device, a receiver 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.

[0076] A UE 104 may be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link. 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 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.

[0077] An NE 102 may support communications with the CN 106, or with another NE 102, or both. For example, an NE 102 may interface with other NE 102 or the CN 106 through one or more backhaul links (e.g. S1, N2, or network interface) . In some implementations, the NE 102 may communicate with each other directly. In some other implementations, the NE 102 may communicate with each other or indirectly (e.g. via the CN 106. In some implementations, one or more NE 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) .

[0078] The CN 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The CN 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 NE 102 associated with the CN 106.

[0079] The CN 106 may communicate with a packet data network over one or more backhaul links (e.g. via an S1, N2, or another network interface) . The packet data network may include an application server. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server. A UE 104 may establish a session (e.g. a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the CN 106 via an NE 102. The CN 106 may route traffic (e.g. control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 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 CN 106 (e.g. one or more network functions of the CN 106) .

[0080] In the wireless communications system 100, the NEs 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 NEs 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the NEs 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the NEs 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 NEs 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e. multiple frame structures) . The NEs 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0081] 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.

[0082] 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.

[0083] 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.

[0084] 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 NEs 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 NEs 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 NEs 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0085] 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.

[0086] Figure 2 illustrates an example of a UE 200 in accordance with aspects of the present disclosure. The UE 200 may include a processor 202, a memory 204, a controller 206, and a transceiver 208. The processor 202, the memory 204, the controller 206, or the transceiver 208, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. These components may be coupled (e.g. operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces.

[0087] The processor 202, the memory 204, the controller 206, or the transceiver 208, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g. circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , or other programmable logic device, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure.

[0088] The processor 202 may include an intelligent hardware device (e.g. a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 202 may be configured to operate the memory 204. In some other implementations, the memory 204 may be integrated into the processor 202. The processor 202 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 204 to cause the UE 200 to perform various functions of the present disclosure.

[0089] The memory 204 may include volatile or non-volatile memory. The memory 204 may store computer-readable, computer-executable code including instructions when executed by the processor 202 cause the UE 200 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such the memory 204 or another type of memory. 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.

[0090] In some implementations, the processor 202 and the memory 204 coupled with the processor 202 may be configured to cause the UE 200 to perform one or more of the functions (e.g. executing, by the processor 202, instructions stored in the memory 204) as disclosed with respect to Figure 6. The UE 200 may be configured to support: a means for receiving, from a NE, an MDT configuration used for the UE to log or report MDT measurement information, wherein the MDT configuration includes at least one of the following: an MR specific MDT configuration; an LR specific MDT configuration; or a common MDT configuration; and a means for logging the MDT measurement information based on the MDT configuration.

[0091] The controller 206 may manage input and output signals for the UE 200. The controller 206 may also manage peripherals not integrated into the UE 200. In some implementations, the controller 206 may utilize an operating system such as  or other operating systems. In some implementations, the controller 206 may be implemented as part of the processor 202.

[0092] In some implementations, the UE 200 may include at least one transceiver 208. In some other implementations, the UE 200 may have more than one transceiver 208. The transceiver 208 may represent a wireless transceiver. The transceiver 208 may include one or more receiver chains 210, one or more transmitter chains 212, or a combination thereof. The means for receiving abovementioned in the processor 202 or the means for transmitting in the processor 202 may be implemented via at least one transceiver 208.

[0093] A receiver chain 210 may be configured to receive signals (e.g. control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receiver chain 210 may include one or more antennas for receive the signal over the air or wireless medium. The receiver chain 210 may include at least one amplifier (e.g. a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receiver chain 210 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 receiver chain 210 may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0094] A transmitter chain 212 may be configured to generate and transmit signals (e.g. control information, data, packets) . The transmitter chain 212 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 transmitter chain 212 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 transmitter chain 212 may also include one or more antennas for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0095] Figure 3 illustrates an example of a processor 300 in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 300 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 300 may include a controller 302 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 300 may optionally include at least one memory 304, which may be, for example, an L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 300 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 306. 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) .

[0096] The processor 300 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 300) 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) .

[0097] The controller 302 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 300 to cause the processor 300 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 302 may operate as a control unit of the processor 300, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 300. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0098] The controller 302 may be configured to fetch (e.g. obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 304 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 300 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 302 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 304. The controller 302 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 302 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 300 to cause the processor 300 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 302 may be configured to manage flow of data within the processor 300. The controller 302 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 300.

[0099] The memory 304 may include one or more caches (e.g. memory local to or included in the processor 300 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementations, the memory 304 may reside within or on a processor chipset (e.g. local to the processor 300) . In some other implementations, the memory 304 may reside external to the processor chipset (e.g. remote to the processor 300) .

[0100] The memory 304 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 300, cause the processor 300 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 302 and / or the processor 300 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 304 to cause the processor 300 to perform various functions. For example, the processor 300 and / or the controller 302 may be coupled with or to the memory 304, the processor 300, the controller 302, and the memory 304 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 300 may include multiple processors and the memory 304 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.

[0101] The one or more ALUs 306 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementations, the one or more ALUs 306 may reside within or on a processor chipset (e.g. the processor 300) . In some other implementations, the one or more ALUs 306 may reside external to the processor chipset (e.g. the processor 300) . One or more ALUs 306 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 306 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 306 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 306 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 306 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0102] In some implementations, the processor 300 may be configured to support a means for performing operations of a NE for wireless communication as described with respect to Figure 5. The processor 300 may be configured to or operable to support: a means for obtaining an MDT configuration used for a UE to log or report MDT measurement information, wherein the MDT configuration includes at least one of the following: an MR specific MDT configuration; an LR specific MDT configuration; or a common MDT configuration; and a means for transmitting the MDT configuration to the UE.

[0103] In some other implementations, the processor 300 may be configured to support a means for performing operations of a UE for wireless communication as described with respect to Figure 6. The processor 300 may be configured to or operable to support: a means for receiving, from a NE, an MDT configuration used for the UE to log or report MDT measurement information, wherein the MDT configuration includes at least one of the following: an MR specific MDT configuration; an LR specific MDT configuration; or a common MDT configuration; and a means for logging the MDT measurement information based on the MDT configuration.

[0104] It should be appreciated by persons skilled in the art that the components in exemplary processor 300 may be changed, for example, some of the components in exemplary processor 300 may be omitted or modified or new component (s) may be added to exemplary processor 300, without departing from the spirit and scope of the disclosure. For example, in some embodiments, the processor 300 may not include the ALUs 306.

[0105] Figure 4 illustrates an example of a NE 400 in accordance with aspects of the present disclosure. The NE 400 may include a processor 402, a memory 404, a controller 406, and a transceiver 408. The processor 402, the memory 404, the controller 406, or the transceiver 408, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. These components may be coupled (e.g. operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces.

[0106] The processor 402, the memory 404, the controller 406, or the transceiver 408, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g. circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , or other programmable logic device, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure.

[0107] The processor 402 may include an intelligent hardware device (e.g. a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 402 may be configured to operate the memory 404. In some other implementations, the memory 404 may be integrated into the processor 402. The processor 402 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 404 to cause the NE 400 to perform various functions of the present disclosure.

[0108] The memory 404 may include volatile or non-volatile memory. The memory 404 may store computer-readable, computer-executable code including instructions when executed by the processor 402 cause the NE 400 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such the memory 404 or another type of memory. 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.

[0109] In some implementations, the processor 402 and the memory 404 coupled with the processor 402 may be configured to cause the NE 400 to perform one or more of the functions for wireless communication (e.g. executing, by the processor 402, instructions stored in the memory 404) as described with respect to Figure 5, which is configured to or operable to support: a means for obtaining an MDT configuration used for a UE to log or report MDT measurement information, wherein the MDT configuration includes at least one of the following: an MR specific MDT configuration; an LR specific MDT configuration; or a common MDT configuration; and a means for transmitting the MDT configuration to the UE.

[0110] The controller 406 may manage input and output signals for the NE 400. The controller 406 may also manage peripherals not integrated into the NE 400. In some implementations, the controller 406 may utilize an operating system such as or other operating systems. In some implementations, the controller 406 may be implemented as part of the processor 402.

[0111] In some implementations, the NE 400 may include at least one transceiver 408. In some other implementations, the NE 400 may have more than one transceiver 408. The transceiver 408 may represent a wireless transceiver. The transceiver 408 may include one or more receiver chains 410, one or more transmitter chains 412, or a combination thereof. The means for receiving or the means for transmitting abovementioned in the processor 402 may be implemented via at least one transceiver 408.

[0112] A receiver chain 410 may be configured to receive signals (e.g. control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receiver chain 410 may include one or more antennas for receive the signal over the air or wireless medium. The receiver chain 410 may include at least one amplifier (e.g. a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receiver chain 410 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 receiver chain 410 may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0113] A transmitter chain 412 may be configured to generate and transmit signals (e.g. control information, data, packets) . The transmitter chain 412 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 transmitter chain 412 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 transmitter chain 412 may also include one or more antennas for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0114] It should be appreciated by persons skilled in the art that the components in exemplary NE 400 may be changed, for example, some of the components in exemplary NE 400 may be omitted or modified or new component (s) may be added to exemplary NE 400, without departing from the spirit and scope of the disclosure. For example, in some embodiments, the NE 400 may not include the controller 406.

[0115] Figure 5 illustrates a flowchart of a method performed by a NE in accordance with some aspects of the present disclosure. The operations of the method may be implemented by a NE (e.g. a BS) as described herein. The NE may execute a set of instructions to control the function elements of the NE to perform the described functions. In some implementations, aspects of operations 502 and 504 of the NE may be performed by NE 400 as described with reference to Figure 4.

[0116] At 502, the method may include obtaining an MDT configuration by a NE. In some implementations, the NE generates the MDT configuration. In some other implementations, the NE receives the MDT configuration from a core network equipment (e.g. an AMF) or an OAM or another NE (e.g. a neighbor RAN node) . At 504, the method may include transmitting the MDT configuration by the NE to the UE.

[0117] The MDT configuration can be used for a UE to log or report MDT measurement information, which may also be named as a logged MDT report or an MDT report. The MDT configuration may include an MR specific MDT configuration, an LR specific MDT configuration and / or a common MDT configuration.

[0118] In some implementations, the MR specific MDT configuration includes at least one of the following: (1) a threshold (denoted as a first threshold, e.g. ThresholdOnMRForLROnLPSS) used by  the UE to determine whether to log the MDT measurement information on / by an MR, if the UE supports LP-WUR measuring on LP-SS (e.g. the UE supports OOK-based or OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS) ; for instance, the threshold used by the UE supporting OOK-based LP-WUR measuring on LP-SS and the threshold used by the UE supporting OFDM-based LP-WUR measuring on LP-SS may be same or different, and if different, both the threshold used by the UE supporting OOK-based LP-WUR measuring on LP-SS and the threshold used by the UE supporting OFDM-based LP-WUR measuring on LP-SS may be included in the MR specific MDT configuration; (2) a threshold (denoted as a second threshold, e.g. ThresholdOnMRForLROnSSB) used by  the UE to determine whether to log the MDT measurement information on / by the MR, if the UE supports LP-WUR measuring on SSB (e.g. the UE supports OFDM based LP-WUR measuring on SSB) ; for instance, the first threshold may the same as or different from the second threshold; (3) a logging interval of the MDT measurement information used by the UE supporting the  LP-WUR measuring on the LP-SS (e.g. the UE supports OOK-based or OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS) ; for instance, the logging interval used by the UE supporting OOK-based LP-WUR measuring on LP-SS or the UE supporting OFDM-based LP-WUR measuring on LP-SS may be same or different, and if different, both the logging interval used by the UE supporting OOK-based LP-WUR measuring on LP-SS and the logging interval used by the UE supporting OFDM-based LP-WUR measuring on LP-SS may be included in the MR specific MDT configuration; (4) a logging interval of the MDT measurement information used by the UE supporting the  LP-WUR measuring on SSB (e.g. the UE supports OFDM based LP-WUR measuring on SSB) ; (5) a report amount of the MDT measurement information used by the UE supporting the  LP-WUR measuring on the LP-SS (e.g. the UE supports OOK-based or OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS) ; for instance, the report amount used by the UE supporting OOK-based LP-WUR measuring on LP-SS or the UE supporting OFDM-based LP-WUR measuring on LP-SS may be same or different, and if different, both the report amount used by the UE supporting OOK-based LP-WUR measuring on LP-SS and the report amount used by the UE supporting OFDM-based LP-WUR measuring on LP-SS may be included in the MR specific MDT configuration; or (6) a report amount of the MDT measurement information used by the UE supporting the  LP-WUR measuring on SSB (e.g. the UE supports OFDM based LP-WUR measuring on SSB) .

[0119] In some implementations, the LR specific MDT configuration includes at least one of the following: (1) a threshold (denoted as a third threshold, e.g. ThresholdOnLROnLPSS) used by the UE  to determine whether to log the MDT measurement information on / by an LR, if the UE supports LP-WUR measuring on LP-SS (e.g. the UE supports OOK-based or OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS) ; for instance, the threshold used by the UE supporting OOK-based LP-WUR measuring on LP-SS and the threshold used by the UE supporting OFDM-based LP-WUR measuring on LP-SS may be same or different, and if different, both the threshold used by the UE supporting OOK-based LP-WUR measuring on LP-SS and the threshold used by the UE supporting OFDM-based LP-WUR measuring on LP-SS may be included in the LR specific MDT configuration; (2) a threshold (denoted as a fourth threshold) used by the UE to determine whether to log  the MDT measurement information on / by the LR, if the UE supports LP-WUR measuring on SSB (e.g. the UE supports OFDM based LP-WUR measuring on SSB) ; the third threshold may the same as or different from the fourth threshold; and the fourth threshold may be ThresholdOnLROnSSB (for example, ThresholdOnLROnSSB may be a OFDM based SSB measurement threshold) ; (3) a logging interval of the MDT measurement information used by the UE supporting the  LP-WUR measuring on the LP-SS (e.g. the UE supports OOK-based or OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS) ; for instance, the logging interval used by the UE supporting OOK-based LP-WUR measuring on LP-SS or the UE supporting OFDM-based LP-WUR measuring on LP-SS may be same or different, and if different, both the logging interval used by the UE supporting OOK-based LP-WUR measuring on LP-SS and the logging interval used by the UE supporting OFDM-based LP-WUR measuring on LP-SS may be included in the LR specific MDT configuration; (4) a logging interval of the MDT measurement information used by the UE supporting the  LP-WUR measuring on SSB (e.g. the UE supports OFDM based LP-WUR measuring on SSB) ; (5) a report amount of the MDT measurement information used by the UE supporting the  LP-WUR measuring on the LP-SS (e.g. the UE supports OOK-based or OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS) ; for instance, the report amount used by the UE supporting OOK-based LP-WUR measuring on LP-SS or the UE supporting OFDM-based LP-WUR measuring on LP-SS may be same or different, and if different, both the report amount used by the UE supporting OOK-based LP-WUR measuring on LP-SS and the report amount used by the UE supporting OFDM-based LP-WUR measuring on LP-SS may be included in the LR specific MDT configuration; or (6) a report amount of the MDT measurement information used by the UE supporting the  LP-WUR measuring on SSB (e.g. the UE supports OFDM based LP-WUR measuring on SSB) .

[0120] In some implementations, the common MDT configuration is configured for at least one of an MR or an LR. The common MDT configuration may include at least one of the following: (1) a threshold (denoted as a fifth threshold, e.g. ThresholdOnMRAndOrLR) used by the UE  to determine whether to log the MDT measurement information, if the UE supports LP-WUR measuring on LP-SS (e.g. the UE supports OOK-based or OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS) , or if the UE supports LP-WUR measuring on SSB (e.g. the UE supports OFDM based LP-WUR measuring on SSB) ; (2) a logging interval of the MDT measurement information used by the UE supporting the  LP-WUR measuring on the LP-SS (e.g. the UE supports OOK-based or OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS) or the UE supporting the LP-WUR measuring on SSB (e.g. the UE supports OFDM based LP-WUR measuring on SSB) ; (3) a report amount of the MDT measurement information used by the UE supporting the  LP-WUR measuring on the LP-SS (e.g. the UE supports OOK-based or OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS) or the UE supporting the LP-WUR measuring on SSB (e.g. the UE supports OFDM based LP-WUR measuring on SSB) ; (4) information (e.g. an indication) indicating that the common MDT configuration is  configured for an MR only; (5) information indicating that the common MDT configuration is configured for an LR only;  or (6) information indicating that the common MDT configuration is configured for both the  MR and the LR.

[0121] In some embodiments, a metric of the first, second, third, fourth, or fifth threshold included in the MDT configuration includes at least one of the following: SINR; RSRP; RSRQ; RSSI; a measurement metric associated with LP-WUR measuring on LP-SS (e.g. the metric may be SINR, RSRP, RSRQ, RSSI, LP-SINR, LP-RSRP, LP-RSRQ, LP-RSSI or other) ; or a measurement metric associated with LP-WUR measuring on SSB (e.g. the metric may be SINR, RSRP, RSRQ, RSSI, LP-SINR, LP-RSRP, LP-RSRQ, LP-RSSI or other) .

[0122] In some implementations, the MDT configuration obtained at 502 is associated with at least one of the following that may be supported by the UE: (1) OOK based LP-WUR measuring on LP-SS; (2) OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS; or (3) the OFDM based LP-WUR measuring on SSB.

[0123] In some implementations, the NE may receive information (e.g. an availability indicator) indicating at least one of the following from the UE: (1) the UE has logged the MDT measurement information on or by an MR; (2) the UE has logged the MDT measurement information on or by an LR; (3) the UE has logged the MDT measurement information measuring on SSB; (4) the UE has logged the MDT measurement information measuring on LP-SS; (5) the UE has logged the MDT measurement information by LP-WUR measuring on SSB  (e.g. OFDM based LP-WUR measuring on SSB) ; (6) the UE has logged the MDT measurement information by the LP-WUR measuring on  LP-SS (e.g. OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS, or OOK based LP-WUR measuring on LP-SS) ; or (7) the UE has logged the MDT measurement information.

[0124] In some implementations, the NE may transmit, to the UE, information for requesting at least one of the following (e.g. the NE may send an indicator that requiring the logged MDT measurement information to the UE) : (1) the MDT measurement information logged by the UE performed on or by an MR; (2) the MDT measurement information logged by the UE performed on or by an LR; (3) the logged MDT measurement information measuring on SSB; (4) the logged MDT measurement information measuring on LP-SS; (5) the MDT measurement information logged by the UE by LP-WUR measuring on SSB  (e.g. OFDM based LP-WUR measuring on SSB) ;  (6) the MDT measurement information logged by the UE by the LP-WUR measuring on LP- SS (e.g. OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS, or OOK based LP-WUR measuring on LP-SS) ; or (7) the MDT measurement information logged by the UE.

[0125] Then, the NE may receive the MDT measurement information requested by the NE from the UE, including at least one of following: (1) the MDT measurement information logged by the UE performed on or by an MR; (2) the MDT measurement information logged by the UE performed on or by an LR; (3) the logged MDT measurement information measuring on SSB; (4) the logged MDT measurement information measuring on LP-SS; (5) the MDT measurement information logged by the UE by LP-WUR measuring on SSB  (e.g. OFDM based LP-WUR measuring on SSB) ; (6) the MDT measurement information logged by the UE by the LP-WUR measuring on  LP-SS (e.g. OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS, or OOK based LP-WUR measuring on LP-SS) ; or (7) the MDT measurement information logged by the UE.

[0126] For example, the MDT measurement information may include at least one of the following: (1) a set of LP-SS based measurement results; e.g. metrics of set of LP-SS based  measurement results may include: SINR, RSRP, RSRQ, RSSI, a measurement metric associated with LP-WUR on LP-SS, and / or others; (2) a set of SSB based measurement results; e.g. metrics of set of LP-SS based measurement  results may include: SINR, RSRP, RSRQ, RSSI, a measurement metric associated with LP-WUR on SSB, and / or others; (3) information (e.g. an indication) indicating that the MDT measurement information is  measured on the LP-SS; (4) information indicating that the MDT measurement information is measured on the SSB;  (5) information indicating that the MDT measurement information is logged on an MR; (6) information indicating that the MDT measurement information is logged on an LR; (7) information indicating that the MDT measurement information is logged by an OFDM  based LP-WUR; (8) information indicating that the MDT measurement information is logged by an OOK  based LP-WUR; (9) information indicating whether serving cell measurement offloading is performed; or (10) information indicating whether measurement relaxation is performed.

[0127] In some implementations, the NE may receive capability information with or without capability signalling from the UE. The capability information indicates at least one of the following: (1) the UE is capable of logging the MDT measurement information on an MR; (2) the UE is capable of logging the MDT measurement information on an LR; (3) the UE is capable of logging the MDT measurement information measured on LP-SS; or (4) the UE is capable of logging the MDT measurement information measured on SSB.

[0128] Figure 6 illustrates a flowchart of a method performed by a UE in accordance with some aspects of the present disclosure. The operations of the method may be implemented by a UE as described herein. In some implementations, the UE may execute a set of instructions to control the function elements of the UE to perform the described functions. In some implementations, aspects of operations 602 and 604 may be performed by UE 200 as described with reference to Figure 2.

[0129] At 602, the method may include receiving an MDT configuration (e.g. the MDT configuration obtained at 502 in the embodiments of Figure 5) by a UE from a NE, which is used for the UE to log or report MDT measurement information (i.e. a logged MDT report or an MDT report) . At 604, the method may include logging the MDT measurement information by the UE based on the MDT configuration.

[0130] The MDT configuration received at 602 may include the same or similar elements as those in the MDT configuration as described in the embodiments of Figure 5. For example, the MDT configuration includes an MR specific MDT configuration, an LR specific MDT configuration, and / or a common MDT configuration. The common MDT configuration may be configured for an MR and / or an LR. The MDT configuration may be generated by the NE, or may be received by the NE from a core network equipment (e.g. an AMF) or an OAM or another NE (e.g. a neighbor RAN node) . The MDT configuration may be associated with at least one of the following that may be supported by the UE: OOK based LP-WUR measuring on LP-SS, OFDM based LP-WUR measuring on the LP-SS, or the OFDM based LP-WUR measuring on SSB.

[0131] In some implementations, the MDT configuration includes a threshold (e.g. a first, second, third, fourth, or fifth threshold as described in the embodiments of Figure 5) that is used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information (e.g. on an MR and / or an LR) . A metric of the threshold may include at least one of the following: SINR; RSRP; RSRQ; RSSI; a measurement metric associated with LP-WUR measuring on LP-SS (e.g. the metric may be SINR, RSRP, RSRQ, RSSI, LP-SINR, LP-RSRP, LP-RSRQ, LP-RSSI or other) ; or a measurement metric associated with LP-WUR measuring on SSB (e.g. the metric may be SINR, RSRP, RSRQ, RSSI, LP-SINR, LP-RSRP, LP-RSRQ, LP-RSSI or other) .

[0132] In some implementations, the UE may trigger to log the MDT measurement information on an MR based on the MR specific MDT configuration, in response to fulfilment of a trigger condition (denoted as a first trigger condition) . The first trigger condition may include at least one of: (1) an SSB based measurement result measured by the MR is lower than a threshold (e.g. a  first threshold as described in the embodiments of Figure 5) used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information on / by the MR, if the UE supports LP-WUR measuring on LP-SS; or (2) an SSB based measurement result measured by the MR is lower than a threshold (e.g. a  second threshold as described in the embodiments of Figure 5) used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information on / by the MR, if the UE supports LP-WUR measuring on SSB.

[0133] In some other implementations, the UE may trigger to log the MDT measurement information on an LR based on the LR specific MDT configuration, in response to fulfilment of a trigger condition (denoted as a second trigger condition) . The second trigger condition may include at least one of: (1) an LP-SS based measurement result measured by the LR is lower than a threshold (e.g. a  third threshold as described in the embodiments of Figure 5) used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information on the LR, if the UE supports LP-WUR measuring on the LP-SS; or (2) an SSB based measurement result measured by the LR is lower than a threshold (e.g. a  fourth threshold as described in the embodiments of Figure 5) used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information on the LR, if the UE supports LP-WUR measuring on the SSB.

[0134] In some implementations, the UE may trigger to log the MDT measurement information on an MR and / or an LR based on the common MDT configuration.

[0135] In an example, the MDT measurement information is logged on the MR only, if the common MDT configuration includes information indicating that the common MDT configuration is configured for the MR only, and if an SSB based measurement result measured by the MR is lower than a threshold (e.g. a fifth threshold as described in the embodiments of Figure 5) used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information, in a case that the UE supports LP-WUR measuring on LP-SS or LP-WUR measuring on SSB.

[0136] In another example, the MDT measurement information is logged on the LR only, if the common MDT configuration includes information indicating that the common MDT configuration is configured for the LR only, and if an LP-SS or SSB based measurement result measured by the LR is lower than a threshold (e.g. a fifth threshold as described in the embodiments of Figure 5) used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information, in a case that the UE supports LP-WUR measuring on LP-SS or LP-WUR measuring on SSB.

[0137] In yet another example, the MDT measurement information is logged on both the MR and the LR, if the common MDT configuration includes information indicating that the common MDT configuration is configured for both the MR and the LR, and if an SSB based measurement result measured by the MR is lower than a threshold (e.g. a fifth threshold as described in the embodiments of Figure 5) and if an LP-SS or SSB based measurement result measured by the LR is lower than a threshold (e.g. a fifth threshold as described in the embodiments of Figure 5) , in a case that the UE supports LP-WUR measuring on LP-SS or LP-WUR measuring on SSB.

[0138] In some implementations, the UE may transmit information indicating at least one of the following to the NE: (1) the UE has logged the MDT measurement information on an MR; (2) the UE has logged the MDT measurement information on an LR; (3) the UE has logged the MDT measurement information measuring on SSB; (4) the UE has logged the MDT measurement information measuring on LP-SS; (5) the UE has logged the MDT measurement information by LP-WUR measuring on SSB;  (6) the UE has logged the MDT measurement information by the LP-WUR measuring on LP-SS; or (7) the UE has logged the MDT measurement information.

[0139] In some implementations, the UE may receive, from the NE, information for requesting at least one of the following (e.g. the UE may receive an indicator that requires the logged MDT measurement information from the NE) : (1) the MDT measurement information logged by the UE performed on an MR; (2) the MDT measurement information logged by the UE performed on an LR; (3) the logged MDT measurement information measuring on SSB; (4) the logged MDT measurement information measuring on LP-SS; (5) the MDT measurement information logged by the UE by LP-WUR measuring on SSB; (6) the MDT measurement information logged by the UE by the LP-WUR measuring on LP- SS;or (7) the MDT measurement information logged by the UE.

[0140] Then, the UE may transmit the MDT measurement information requested by the NE to the NE. The MDT measurement information includes may include the same or similar elements as those in the MDT measurement information as described in the embodiments of Figure 5. For example, the MDT measurement information includes a set of LP-SS based measurement results, a set of SSB based measurement results and others.

[0141] In some implementations, the UE may transmit capability information with or without capability signalling to the NE. The capability information may indicates at least one of the following: the UE is capable of logging the MDT measurement information on an MR and / or an LR; or the UE is capable of logging the MDT measurement information measured on LP-SS and / or SSB.

[0142] It should be noted that the method described in Figure 5 or Figure 6 describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise eliminated or modified and that other implementations are possible, without departing from the spirit and scope of the disclosure.

[0143] The following text describes specific embodiments of the flowcharts as shown and illustrated above.

[0144] Some specific embodiments regarding a UE's capability related to MDT measurement information may be as follows.

[0145] Concerning configuration for a UE supporting LP-WUR to log MDT measurement results is required, the network (NW) (e.g. a NE) needs to know the UE's capability, in order to configure proper configuration information to trigger MDT measurement (or trigger MDT measurement information logging) . MDT measurement information may also be named as an MDT report or a logged MDT report. Some embodiments of the present disclosure introduce a UE's capability for logging or reporting the MDT report, e.g. an optional UE capability. Logging or reporting the MDT report is optional, even if a UE supports using LR or LP-WUR for power saving. In an example, this capability is explicitly signalled to the NW, i.e. explicit capability signalling is needed. In another example, explicit capability signalling is not needed. There may be following two options in different embodiments. -Option A: Optional with capability signalling. Logging or reporting an MDT report by  a UE supporting LR or LP-WUR is optional, and this capability is explicitly signalled by the UE to the NW, i.e. to introduce a new UE capability bit (optional with signalling) for supporting the storage and delivery of the MDT report. For instance, upon a request from the NW, the new UE capability bit is introduced for the MDT report. --In an example, a message (e.g. a UECapabilityInformation message) transmitted from  the UE to a NE includes an optional UE capability indication for logging or reporting MDT measurement information on or by an LR, or includes an optional UE capability indication for logging or reporting MDT information on or by an OFDM based LP-WUR, or includes an optional UE capability indication for logging or reporting MDT measurement information on or by an OOK based LP-WUR. --In another example, a message (e.g. a UECapabilityInformation message) transmitted  from the UE to a NE includes an optional UE capability indication for logging or reporting MDT measurement information on or by an MR, or includes an optional UE capability indication for logging or reporting MDT measurement information on or by an OFDM based MR. -Option B: Optional without capability signalling. Logging or reporting an MDT report  by a UE supporting LP-WUR is optional, and no explicit capability bit is signalled by the UE. In Option B, an optional feature without signalling for an MDT report is introduced for a UE supporting LR or LP-WUR. --For example, the following may be included: (1) an optional UE capability without  capability signalling for logging or reporting MDT measurement information on / by an LR;or (2) an optional UE capability without capability signalling for logging or reporting MDT measurement information on / by an OFDM based LP-WUR; or (3) an optional UE capability without capability signalling for logging or reporting MDT measurement information on / by an OOK based LP-WUR; or (4) an optional UE capability without capability signalling for logging or reporting MDT measurement information on / by an MR.

[0146] In another example, logging or reporting MDT measurement information or an MDT report measuring on LP-SS or SSB by a UE supporting LR or LP-WUR is optional, and this capability is explicitly signalled by the UE to the NW, i.e. to introduce a new UE capability bit (optional with signalling) for supporting the storage and delivery of the MDT report measuring on LP-SS or SSB. For instance, upon a request from the NW, the new UE capability bit is introduced for the MDT report.

[0147] In another example, logging or reporting MDT measurement information or an MDT report measuring on LP-SS or SSB by a UE supporting LR or LP-WUR is optional, and no explicit capability bit is signalled by the UE.

[0148] Some specific embodiments regarding an MDT configuration are as follows. There may be following two options in different embodiments, i.e. Option 1 and Option 2.

[0149] Option 1: the NW may configure an MR specific MDT configuration and / or an LR specific MDT configuration to a UE separately.

[0150] In some embodiments of Option 1, the NW may configure an MR specific MDT configuration to the UE, e.g. the logged MDT configuration can be sent to the UE via a LoggedMeasurementConfiguration message in connected mode. The MR specific MDT configuration can be used by the UE to trigger MDT measurement information logging by / on an MR. For example, the MR specific MDT configuration may include at least one of the following: -a threshold (e.g. a first threshold as described in the embodiments of Figure 5) which  can be used by a UE supporting OOK based LP-WUR or OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS to determine whether to trigger MDT measurement information logging on MR, e.g. ThresholdOnMRForLROnLPSS; and the metric of this threshold may include: SINR, RSRP, RSRQ, RSSI, a measurement metric associated with LP-WUR measuring on LP-SS, and / or others; -a threshold (e.g. a second threshold as described in the embodiments of Figure 5) which  can be used by a UE supporting OFDM based LP-WUR measuring on SSB to determine whether to trigger MDT measurement information logging on MR, e.g. ThresholdOnMRForLROnSSB; and the metric of this threshold may include: SINR, RSRP, RSRQ, RSSI, a measurement metric associated with LP-WUR measuring on SSB, and / or others; -a logging interval used by a UE supporting OOK based LP-WUR or OFDM based LP- WUR measuring on LP-SS; -a logging interval used by a UE supporting OFDM based LP-WUR measuring on SSB; -a report amount used by a UE supporting OOK based LP-WUR or OFDM based LP- WUR measuring on LP-SS; or -a report amount used by a UE supporting OFDM based LP-WUR measuring on SSB.

[0151] In some embodiments of Option 1, the NW may configure an LR specific MDT configuration to a UE, e.g. the logged MDT configuration can be sent to the UE via the LoggedMeasurementConfiguration message in connected mode. The LR specific MDT configuration can be used by the UE to trigger MDT measurement information logging by / on LR. For example, the LR specific MDT configuration may include at least one of the following: -a threshold (e.g. a third threshold as described in the embodiments of Figure 5) which  can be used by a UE supporting OOK based LP-WUR or OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS to determine whether to trigger MDT measurement information logging on LR, e.g. ThresholdOnLROnLPSS. The metric of this threshold may include: SINR, RSRP, RSRQ, RSSI, a measurement metric associated with LP-WUR measuring on LP-SS, and / or others. For a UE supporting OOK based LP-WUR or a UE supporting OFDM based LP-WUR, the threshold may be the same or be separately configured; -a threshold (e.g. a fourth threshold as described in the embodiments of Figure 5) which  can be used by a UE supporting OFDM based LP-WUR measuring on SSB to determine whether to trigger MDT measurement information logging on LR, e.g. ThresholdOnLROnSSB. The metric of this threshold may include: SINR, RSRP, RSRQ, RSSI, a measurement metric associated with LP-WUR measuring on SSB, and / or others. For example, ThresholdOnLROnSSB may be an OFDM based SSB measurement threshold; -a logging interval used by a UE supporting OOK based LP-WUR or OFDM based LP- WUR measuring on LP-SS; -a logging interval used by a UE supporting OFDM based LP-WUR measuring on SSB; -a report amount used by a UE supporting OOK based LP-WUR or OFDM based LP- WUR measuring on LP-SS; or -a report amount used by a UE supporting OFDM based LP-WUR measuring on SSB.

[0152] In some embodiments of Option 1, a core network node (e.g. an AMF) may configure an MR specific MDT configuration to the NW, e.g. via the Initial Context Setup Request message. In some other embodiments of Option 1, an OAM may configure an MR specific MDT configuration to the NW. In some other embodiments of Option 1, a network node (e.g. a RAN node or a gNB) may transmit an MR specific MDT configuration to its neighbour network node (e.g. a RAN node or a gNB) . For example, such MR specific MDT configuration may include at least one of the following: -a threshold (e.g. a first threshold as described in the embodiments of Figure 5) which  can be used by a UE supporting OOK based LP-WUR or OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS to determine whether to trigger MDT measurement information logging on MR, e.g. ThresholdOnMRForLROnLPSS; and the metric of this threshold may include: SINR, RSRP, RSRQ, RSSI, a measurement metric associated with LP-WUR measuring on LP-SS, and / or others; -a threshold (e.g. a second threshold as described in the embodiments of Figure 5) which  can be used by a UE supporting OFDM based LP-WUR measuring on SSB to determine whether to trigger MDT measurement information logging on MR, e.g. ThresholdOnMRForLROnSSB; and the metric of this threshold may include: SINR, RSRP, RSRQ, RSSI, a measurement metric associated with LP-WUR measuring on SSB, and / or others; -a logging interval used by a UE supporting OOK based LP-WUR or OFDM based LP- WUR measuring on LP-SS; -a logging interval used by a UE supporting OFDM based LP-WUR measuring on SSB; -a report amount used by a UE supporting OOK based LP-WUR or OFDM based LP- WUR measuring on LP-SS; or -a report amount used by a UE supporting OFDM based LP-WUR measuring on SSB.

[0153] In some embodiments of Option 1, a core network node (e.g. an AMF) may configure an LR specific MDT configuration to the NW (e.g. via the Initial Context Setup Request message) , or an OAM may configure an LR specific MDT configuration to the NW, or a network node (e.g. a RAN node or a gNB) may transmit an LR specific MDT configuration to its neighbour network node (e.g. a RAN node or a gNB) . For example, such LR specific MDT configuration may include at least one of the following: -a threshold (e.g. a third threshold as described in the embodiments of Figure 5) which  can be used by a UE supporting OOK based LP-WUR or OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS to determine whether to trigger MDT measurement information logging on LR, e.g. ThresholdOnLROnLPSS. The metric of this threshold may include: SINR, RSRP, RSRQ, RSSI, a measurement metric associated with LP-WUR measuring on LP-SS, and / or others. For a UE supporting OOK based LP-WUR or a UE supporting OFDM based LP-WUR, the threshold may be the same or be separately configured; -a threshold (e.g. a fourth threshold as described in the embodiments of Figure 5) which  can be used by a UE supporting OFDM based LP-WUR measuring on SSB to determine whether to trigger MDT measurement information logging on LR, e.g. ThresholdOnLROnSSB. For example, ThresholdOnLROnSSB may be an OFDM based SSB measurement threshold. The metric of this threshold may include: SINR, RSRP, RSRQ, RSSI, a measurement metric associated with LP-WUR measuring on SSB, and / or others; -a logging interval used by a UE supporting OOK based LP-WUR or OFDM based LP- WUR measuring on LP-SS; -a logging interval used by a UE supporting OFDM based LP-WUR measuring on SSB; -a report amount used by a UE supporting OOK based LP-WUR or OFDM based LP- WUR measuring on LP-SS; or -a report amount used by a UE supporting OFDM based LP-WUR measuring on SSB.

[0154] Option 2: the NW may configure an MDT configuration to a UE, and the NW may also indicate to the UE that the MDT configuration is configured only for MR, or only for LR, or for both.

[0155] In some embodiments of Option 2, the NW may configure a common set of MDT configurations to the UE, and the common set of MDT configurations can be used by MR and / or LR for MDT measurement. For example, the common set of MDT configurations may include at least one of the following: -a threshold (e.g. a fifth threshold as described in the embodiments of Figure 5) which  can be used by a UE supporting OOK based LP-WUR or OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS, or a UE supporting OFDM based LP-WUR measuring on SSB, to determine whether to trigger MDT measurement information logging, e.g. ThresholdOnMRAndOrLR. The metric of this threshold may include: SINR, RSRP, RSRQ, RSSI, a measurement metric associated with LP-WUR measuring on LP-SS, a measurement metric associated with LP-WUR measuring on SSB, and / or others; -a logging interval used by a UE supporting OOK based LP-WUR or OFDM based LP- WUR measuring on LP-SS, or a UE supporting OFDM based LP-WUR measuring on SSB; -a report amount used by a UE supporting OOK based LP-WUR or OFDM based LP- WUR measuring on LP-SS, or a UE supporting OFDM based LP-WUR measuring on SSB; or -an indication concerning that the MDT configuration is configured for MR only; or an  indication concerning that the MDT configuration is configured for LR only; or an indication concerning that the MDT configuration is configured for both MR and LR.

[0156] In some other embodiments of Option 2, a core network node (e.g. an AMF) may configure the common set of MDT configuration to the NW (e.g. via the Initial Context Setup Request message) , or an OAM may configure the common set of MDT configuration to the NW, or a network node (e.g. a RAN node or a gNB) may transmit the common set of MDT configuration to its neighbour network node (e.g. a RAN node or a gNB) . For example, such common set of MDT configurations may include at least one of the following: -a threshold (e.g. a fifth threshold as described in the embodiments of Figure 5) which  can be used by a UE supporting OOK based LP-WUR or OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS, or a UE supporting OFDM based LP-WUR measuring on SSB, to determine whether to trigger MDT measurement information logging, e.g. ThresholdOnMRAndOrLR. The metric of this threshold may include: SINR, RSRP, RSRQ, RSSI, a measurement metric associated with LP-WUR measuring on LP-SS, a measurement metric associated with LP-WUR measuring on SSB, and / or others; -a logging interval used by a UE supporting OOK based LP-WUR or OFDM based LP- WUR measuring on LP-SS, or a UE supporting OFDM based LP-WUR measuring on SSB; -a report amount used by a UE supporting OOK based LP-WUR or OFDM based LP- WUR measuring on LP-SS, or a UE supporting OFDM based LP-WUR measuring on SSB; or -an indication concerning that the MDT configuration is configured for MR only; or an  indication concerning that the MDT configuration is configured for LR only; or an indication concerning that the MDT configuration is configured for both MR and LR.

[0157] Some specific embodiments regarding a UE's logging behavior may be as follows.

[0158] For the case that the NW configures an MR specific MDT configuration and / or an LR specific MDT configuration to a UE separately (i.e. Option 1 above) , the UE's logging behavior is as below.

[0159] In one embodiment, a UE triggers MDT measurement information logging by MR when a related trigger condition is fulfilled. For instance, when a measurement by MR is lower than a threshold related with MR (if configured) , a UE triggers MDT measurement information logging by / on MR. For example: - (MDT by MR of a UE supporting OFDM based LP-WUR measuring on SSB) When  SSB measurement by MR is lower than ThresholdOnMRForLROnSSB (if configured) , the UE (supporting OFDM based LP-WUR measuring on SSB) triggers logging of MDT measurement information by / on MR; - (MDT by MR of a UE supporting OOK based LP-WUR or OFDM based LP-WUR  measuring on LP-SS) When SSB measurement by MR is lower than ThresholdOnMRForLROnLP-SS (if configured) , the UE (supporting OOK based LP-WUR or OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS) triggers logging of MDT measurement information by / on MR, furthermore: --Regarding ThresholdOnMRForLROnLPSS, such threshold is for a UE supporting  OOK based LP-WUR measuring on LP-SS to determine whether to trigger MDT measurement information logging on MR, or such threshold is for a UE supporting OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS to determine whether to trigger MDT measurement information logging on MR. ThresholdOnMRForLROnLPSS may be the same or separately configured in these two cases, i.e. for a UE supporting OOK based LP-WUR measuring on LP-SS and a UE supporting OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS. For the case that OFDM based threshold and OOK based threshold are different and separately configured: (1) (MDT by MR of a UE supporting OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS)  When SSB measurement by MR is lower than an OFDM based threshold (e.g. ThresholdOnMRForLROnLP-SS) if configured, the UE (supporting OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS) triggers logging of MDT measurement information by / on MR. (2) (MDT by MR of a UE supporting OOK based LP-WUR measuring on LP-SS) When  SSB measurement by MR is lower than an OOK based threshold (e.g. ThresholdOnMRForLROnLP-SS) (if configured) , the UE (supporting OOK based LP-WUR measuring on LP-SS) triggers logging of MDT measurement information by / on MR.

[0160] In another embodiment, the UE triggers corresponding MDT measurement by LR when a related trigger condition is fulfilled. For instance, when measurement by LR is lower than a threshold related with LR (if configured) , the UE triggers MDT measurement information logging by / on LR. For example: - (MDT by OFDM based LP-WUR measuring on SSB) When SSB measurement by  OFDM based LP-WUR is lower than a threshold (e.g. ThresholdOnLROnSSB) (if configured) , the UE (supporting OFDM based LP-WUR measuring on SSB) triggers logging of MDT measurement information by / on OFDM based LP-WUR; - (MDT by OOK based LP-WUR or OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS) When  LP-SS measurement by OOK based LP-WUR or OFDM based LP-WUR is lower than a threshold (e.g. ThresholdOnLROnLP-SS) (if configured) , the UE (supporting OOK based LP-WUR or OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS) triggers logging of MDT measurement information by / on OOK based LP-WUR or OFDM based LP-WUR, furthermore: --Regarding ThresholdOnLROnLPSS, such threshold is for a UE supporting OOK  based LP-WUR measuring on LP-SS to determine whether to trigger MDT measurement information logging on LR, or such threshold is for a UE supporting OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS to determine whether to trigger MDT measurement information logging on LR. ThresholdOnLROnLPSS may be the same or separately configured in these two cases. For example, the OFDM based threshold on LR on LP-SS and the OOK based threshold on LR on LP-SS may be the same or separately configured. For the case that OFDM based threshold and OOK based threshold are different and separately configured: (1) (MDT by OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS) when LP-SS measurement  by OFDM based LP-WUR is lower than a threshold (e.g. ThresholdOnLROnLP-SS) (e.g. the OFDM based threshold) if configured, the UE (supporting OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS) triggers logging of MDT measurement information by / on OFDM based LP-WUR; (2) (MDT by OOK based LP-WUR measuring on LP-SS) when LP-SS measurement by  OOK based LP-WUR is lower than a threshold (e.g. ThresholdOnLROnLP-SS) (e.g. the OOK based threshold) if configured, the UE (supporting OOK based LP-WUR measuring on LP-SS) triggers logging of MDT measurement information by / on OOK based LP-WUR.

[0161] In another Embodiment, the UE triggers MDT measurement information logging by / on LR and / or MDT measurement information logging by / on MR, when all trigger conditions (if configured) are fulfilled, e.g. when one or more measurements by LR is lower than one or more thresholds related with LR (if configured) , and when one or more measurements by MR is lower than one or more thresholds related with MR (if configured) .

[0162] For the case that the NW configures an MDT configuration and indicates to a UE that the MDT configuration is configured for which receiver (i.e. Option 2 above) , the UE's logging behavior is as below.

[0163] In one embodiment, the UE triggers MDT measurement information logging by the corresponding receiver as indicated when a related trigger condition is fulfilled. For example: -If the UE receives an indication concerning that the MDT configuration is configured  for MR only, when a measurement by MR is lower than a threshold (e.g. ThresholdOnMRAndOrLR) , the UE triggers MDT measurement information logging by / on MR. -If the UE receives an indication concerning that the MDT configuration is configured  for LR only, when a measurement by LR is lower than a threshold (e.g. ThresholdOnMRAndOrLR) , the UE triggers MDT measurement information logging by / on LR. -If the UE receives an indication concerning that the MDT configuration is configured  for both MR and LR: --when a measurement by MR is lower than the threshold (e.g.  ThresholdOnMRAndOrLR) , the UE triggers MDT measurement information logging by / on MR; or --when a measurement by LR is lower than the threshold (e.g.  ThresholdOnMRAndOrLR) , the UE triggers MDT measurement information logging by / on LR; or --when a measurement by LR is lower than the threshold (e.g.  ThresholdOnMRAndOrLR) , and when a measurement by MR is lower than the threshold (e.g. ThresholdOnMRAndOrLR) , the UE triggers both MDT measurement information logging by / on LR and MDT measurement information logging by / on MR.

[0164] Some specific embodiments regarding the logged MDT measurement information are as follows.

[0165] In one embodiment, the MDT measurement information logged by the UE (or an MDT report) may include at least one of the following: -a set of LP-SS based measurement results. For example, the set of LP-SS based  measurement results may include: (1) cell level measurement results measured on LP-SS;and / or (2) synchronization signaling level measurement results measured on LP-SS (e.g. which may include identification information of the LP-SS (e.g. an index or identifier (ID) of the LP-SS) , and / or LP-SS based measurement results of the best or other LP-SS) . The metrics of the set of LP-SS based measurement results may include: SINR, RSRP, RSRQ, RSSI, a measurement metric associated with LP-WUR measuring on LP-SS, and / or others; -a set of SSB based measurement results, e.g. which may include cell level measurement  results and / or beam level measurement results. The metric of the set of SSB based measurement results may include: SINR, RSRP, RSRQ, RSSI, a measurement metric associated with LP-WUR measuring on SSB, and / or others; -an indication concerning that the MDT measurement information is measured on LP-SS; -an indication concerning that the MDT measurement information is measured on SSB; -an indication concerning that the MDT measurement information logging is performed  by / on MR; -an indication concerning that the MDT measurement information logging is performed  by / on LR. For example, this indication further indicates that: (1) the MDT measurement information logging is performed by / on OFDM based LP- WUR; and / or (2) the MDT measurement information logging is performed by / on OOK based LP- WUR; -an indication concerning whether serving cell measurement offloading is performed; or -an indication concerning whether measurement relaxation is performed.

[0166] In another embodiment, the MDT measurement information logged by / on MR (or the MDT report) may include at least one of following: -a set of SSB based measurement results, e.g. which may include cell level measurement  results and / or beam level measurement results; and the metric of the set of SSB based measurement results may include: SINR, RSRP, RSRQ, RSSI, a measurement metric associated with LP-WUR measuring on SSB, and / or others; -an indication concerning that the MDT measurement information logging is performed  by / on MR; -an indication concerning that the MDT measurement information is measured on SSB; -an indication concerning whether serving cell measurement offloading is performed; or -an indication concerning whether measurement relaxation is performed.

[0167] In yet another embodiment, the MDT measurement information logged by / on LR, or the MDT report may include at least one of following: -a set of LP-SS based measurement results. For example, the set of LP-SS based  measurement results may include: (1) cell level measurement results measuring on LP-SS;and / or (2) synchronization signaling level measurement results measuring on LP-SS (e.g. which may include identification information of the LP-SS (e.g. an index or ID of the LP-SS) , and / or, LP-SS based measurement results of the best or other LP-SS) . The metrics of the set of LP-SS based measurement results may include: SINR, RSRP, RSRQ, RSSI, a measurement metric associated with LP-WUR measuring on LP-SS, and / or others; -a set of SSB based measurement results, e.g. which may include cell level measurement  results and / or beam level measurement results. The metric of the set of SSB based measurement results may include: SINR, RSRP, RSRQ, RSSI, a measurement metric associated with LP-WUR measuring on SSB, and / or others; -an indication concerning that the MDT measurement information is measured on LP-SS; -an indication concerning that the MDT measurement information is measured on SSB; -an indication concerning that the MDT measurement information logging is performed  by / on LR. For example, this indication further indicates that: (1) the MDT measurement information logging is performed by / on OFDM based LP- WUR; and / or (2) the MDT measurement information logging is performed by / on OOK based LP- WUR; -an indication concerning whether serving cell measurement offloading is performed; or -an indication concerning whether measurement relaxation is performed.

[0168] In some implementations, the UE can store and send above information in a random access (RA) report or a connection establishment failure (CEF) report.

[0169] Some specific embodiments regarding a request or response for the MDT measurement information are as follows.

[0170] Upon entering RRC_CONNECTED state, a UE logging the MDT measurement information by / on MR and / or LR may inform the connected serving cell that it has logged information via at least one of below: -an availability indicator indicating that the UE has logged MDT measurement  information by / on MR; -an availability indicator indicating that the UE has logged MDT measurement  information by / on LR. For example, this availability indicator further indicates that: (1) the UE has logged MDT measurement information by / on LP-WUR measuring on  SSB (e.g. OFDM based LP-WUR measuring on SSB) ; and / or (2) the UE has logged MDT measurement information by / on LP-WUR measuring on  LP-SS (e.g. OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS, OOK based LP-WUR measuring on LP-SS) ; -an availability indicator indicating that the UE has logged MDT measurement  information measuring on LP-SS; -an availability indicator indicating that the UE has logged MDT measurement  information measuring on SSB; or -an availability indicator indicating that the UE has logged MDT measurement  information.

[0171] For instance, the availability indicator can be included in an RRCSetupComplete message or an RRCResumeComplete message or an RRCReconfigurationComplete message. The public land mobile network (PLMN) supported in the connected serving cell would be equal to the PLMN of the cells where the UE received MDT configurations or where the UE triggered the MDT measurement information logging.

[0172] After receiving the availability indicator from the UE, the NW may request the UE to send the logged MDT measurement information, e.g. via a UE information request message. For example, at least one of following can be included in the UE information request message: -an indicator that requiring for the logged MDT measurement information by / on MR; -an indicator that requiring for the logged MDT measurement information by / on LR. For  instance, the indicator further requires: (1) for the logged MDT measurement information by / on LP-WUR measuring on SSB  (e.g. OFDM based LP-WUR measuring on SSB) ; and / or (2) for the logged MDT measurement information by / on LP-WUR measuring on LP-SS  (e.g. OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS, or OOK based LP-WUR measuring on LP-SS) ; -an indicator that requiring for the logged MDT measurement information measuring on  LP-SS; -an indicator that requiring for the logged MDT measurement information measuring on  SSB; or -an indicator that requiring for the logged MDT measurement information.

[0173] According to the request from the NW, the UE sends the corresponding logged MDT measurement information, or the MDT measurement information logged by / on MR, or the MDT measurement information logged by / on LR, or the logged MDT measurement information measuring on LP-SS, or the logged MDT measurement information measuring on SSB, to the NW, e.g. via a UE information response message. For instance, at least one of following can be included in the UE information response message: -the logged MDT measurement information by / on MR; -the logged MDT measurement information by / on LR. For example, this information is: (1) the logged MDT measurement information by / on LP-WUR measuring on SSB (e.g.  OFDM based LP-WUR measuring on SSB) ; and / or (2) the logged MDT measurement information by / on LP-WUR measuring on LP-SS (e.g.  OFDM based LP-WUR measuring on LP-SS, or OOK based LP-WUR measuring on LP-SS) ; -the logged MDT measurement information measuring on LP-SS; -the logged MDT measurement information measuring on SSB; or -the logged MDT measurement information.

[0174] Based on the logged MDT measurement information, or the MDT report, or the MDT measurement information logged by / on MR, or the MDT measurement information logged by / on LR, the NW can know the LP-WUS / LP-SS coverage status. Furthermore, if needed, or the logged MDT measurement information measuring on LP-SS, or the logged MDT measurement information measuring on SSB, the NW can optimize the LP-WUS related configuration (e.g. trigger conditions for LP-WUS monitoring, serving cell measurement offloading, or measurement relaxation) and / or LP-SS related configuration (e.g. trigger conditions for LP-WUS monitoring, serving cell measurement offloading, or measurement relaxation) .

[0175] 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 network equipment (NE) for wireless communication, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the NE to:obtain a minimization of drive tests (MDT) configuration used for a user equipment (UE) to log or report MDT measurement information, wherein the MDT configuration includes at least one of the following:a main receiver (MR) specific MDT configuration;a low power wake-up receiver (LR) specific MDT configuration; ora common MDT configuration; andtransmit the MDT configuration to the UE.2.The NE of Claim 1, wherein the MR specific MDT configuration includes at least one of the following:a first threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information on an MR, if the UE supports low power wake up radio (LP-WUR) measuring on low power synchronization signaling (LP-SS) ;a second threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information on the MR, if the UE supports LP-WUR measuring on a synchronization signal block (SSB) ;a logging interval of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the LP-SS;a logging interval of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the SSB;a report amount of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the LP-SS; ora report amount of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the SSB.3.The NE of Claim 1, wherein the LR specific MDT configuration includes at least one of the following:a third threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information on an LR, if the UE supports low power wake up radio (LP-WUR) measuring on low power synchronization signaling (LP-SS) ;a fourth threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information on the LR, if the UE supports LP-WUR measuring on a synchronization signal block (SSB) ;a logging interval of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the LP-SS;a logging interval of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the SSB;a report amount of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the LP-SS; ora report amount of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the SSB.4.The NE of Claim 1, wherein the common MDT configuration is configured for at least one of an MR or an LR, and wherein the common MDT configuration includes at least one of the following:a fifth threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information, if the UE supports low power wake up radio (LP-WUR) measuring on low power synchronization signaling (LP-SS) , or if the UE supports LP-WUR measuring on a synchronization signal block (SSB) ;a logging interval of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the LP-SS or the UE supporting the LP-WUR measuring on the SSB;a report amount of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the LP-SS or the UE supporting the LP-WUR measuring on the SSB;information indicating that the common MDT configuration is configured for an MR only;information indicating that the common MDT configuration is configured for an LR only; orinformation indicating that the common MDT configuration is configured for both the MR and the LR.5.The NE of any of Claims 2-4, wherein a metric of the threshold included in the MDT configuration includes at least one of the following:a signal to interference plus noise ratio (SINR) ;reference signal received power (RSRP) ;reference signal received quality (RSRQ) ;a received signal strength indicator (RSSI) ;a measurement metric associated with low power wake up radio (LP-WUR) measuring on LP-SS; ora measurement metric associated with LP-WUR measuring on SSB.6.The NE of Claim 1, wherein, to obtain the MDT configuration, the at least one processor is further configured to cause the NE to:generate the MDT configuration; orreceive the MDT configuration from a core network equipment or an operation administration and maintenance (OAM) or another NE.7.The NE of Claim 1, wherein the MDT configuration is associated with at least one of the following:on-off-keying (OOK) based low power wake up radio (LP-WUR) measuring on low power synchronization signaling (LP-SS) ;orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) based LP-WUR measuring on the LP-SS; orthe OFDM based LP-WUR measuring on a synchronization signal block (SSB) .8.The NE of Claim 1, wherein the at least one processor is further configured to cause the NE to receive information indicating at least one of the following from the UE:the UE has logged the MDT measurement information on an MR;the UE has logged the MDT measurement information on an LR;the UE has logged the MDT measurement information by low power wake up radio (LP-WUR) measuring on a synchronization signal block (SSB) ;the UE has logged the MDT measurement information by the LP-WUR measuring on low power synchronization signaling (LP-SS) ; orthe UE has logged the MDT measurement information.9.The NE of Claim 1, wherein the at least one processor is further configured to cause the NE to:transmit, to the UE, information for requesting at least one of the following:the MDT measurement information logged by the UE performed on an MR;the MDT measurement information logged by the UE performed on an LR;the MDT measurement information logged by the UE by low power wake up radio (LP-WUR) measuring on a synchronization signal block (SSB) ;the MDT measurement information logged by the UE by the LP-WUR measuring on low power synchronization signaling (LP-SS) ; orthe MDT measurement information logged by the UE; andreceive the MDT measurement information requested by the NE from the UE.10.The NE of Claim 1, wherein the MDT measurement information includes at least one of the following:a set of LP-SS based measurement results;a set of SSB based measurement results;information indicating that the MDT measurement information is measured on the LP-SS;information indicating that the MDT measurement information is measured on the SSB;information indicating that the MDT measurement information is logged on an MR;information indicating that the MDT measurement information is logged on an LR;information indicating that the MDT measurement information is logged by an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) based LP-WUR;information indicating that the MDT measurement information is logged by an on-off-keying (OOK) based LP-WUR;information indicating whether serving cell measurement offloading is performed; orinformation indicating whether measurement relaxation is performed.11.The NE of Claim 1, wherein the at least one processor is further configured to cause the NE to receive capability information with or without capability signalling from the UE, and the capability information indicates at least one of the following:the UE is capable of logging the MDT measurement information on an MR;the UE is capable of logging the MDT measurement information on an LR;the UE is capable of logging the MDT measurement information measured on low power synchronization signaling (LP-SS) ; orthe UE is capable of logging the MDT measurement information measured on a synchronization signal block (SSB) .12.A user equipment (UE) for wireless communication, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and configured to cause the UE to:receive, from a network equipment (NE) , a minimization of drive tests (MDT) configuration used for the UE to log or report MDT measurement information, wherein the MDT configuration includes at least one of the following:a main receiver (MR) specific MDT configuration;a low power wake-up receiver (LR) specific MDT configuration; ora common MDT configuration; andlog the MDT measurement information based on the MDT configuration.13.The UE of Claim 12, wherein the MR specific MDT configuration includes at least one of the following:a first threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information on an MR, if the UE supports low power wake up radio (LP-WUR) measuring on low power synchronization signaling (LP-SS) ;a second threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information on the MR, if the UE supports LP-WUR measuring on a synchronization signal block (SSB) ;a logging interval of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the LP-SS;a logging interval of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the SSB;a report amount of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the LP-SS; ora report amount of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the SSB.14.The UE of Claim 12, wherein the LR specific MDT configuration includes at least one of the following:a third threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information on an LR, if the UE supports low power wake up radio (LP-WUR) measuring on low power synchronization signaling (LP-SS) ;a fourth threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information on the LR, if the UE supports LP-WUR measuring on a synchronization signal block (SSB) ;a logging interval of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the LP-SS;a logging interval of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the SSB;a report amount of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the LP-SS; ora report amount of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the SSB.15.The UE of Claim 12, wherein the common MDT configuration is configured for at least one of an MR or an LR, and wherein the common MDT configuration includes at least one of the following:a fifth threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information, if the UE supports low power wake up radio (LP-WUR) measuring on low power synchronization signaling (LP-SS) , or if the UE supports LP-WUR measuring on a synchronization signal block (SSB) ;a logging interval of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the LP-SS or the UE supporting the LP-WUR measuring on the SSB;a report amount of the MDT measurement information used by the UE supporting the LP-WUR measuring on the LP-SS or the UE supporting the LP-WUR measuring on the SSB;information indicating that the common MDT configuration is configured for an MR only;information indicating that the common MDT configuration is configured for an LR only; orinformation indicating that the common MDT configuration is configured for both the MR and the LR.16.The UE of Claim 12, wherein the at least one processor is further configured to cause the UE to:trigger to log the MDT measurement information on an MR based on the MR specific MDT configuration, in response to fulfilment of a first trigger condition; ortrigger to log the MDT measurement information on an LR based on the LR specific MDT configuration, in response to fulfilment of a second trigger condition.17.The UE of Claim 16, wherein the first trigger condition includes at least one of:an synchronization signal block (SSB) based measurement result measured by the MR is lower than a first threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information on the MR, if the UE supports low power wake up radio (LP-WUR) measuring on a low power synchronization signaling (LP-SS) ; oran SSB based measurement result measured by the MR is lower than a second threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information on the MR, if the UE supports LP-WUR measuring on SSB; andwherein the second trigger condition includes at least one of:an LP-SS based measurement result measured by the LR is lower than a third threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information on the LR, if the UE supports LP-WUR measuring on the LP-SS; oran SSB based measurement result measured by the LR is lower than a fourth threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information on the LR, if the UE supports LP-WUR measuring on the SSB.18.The UE of Claim 12, wherein the at least one processor is further configured to cause the UE to trigger to log the MDT measurement information on at least one of an MR or an LR based on the common MDT configuration, and wherein:the MDT measurement information is logged on the MR only, if the common MDT configuration includes information indicating that the common MDT configuration is configured for the MR only, and if an SSB based measurement result measured by the MR is lower than a fifth threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information, wherein the the UE supports LP-WUR measuring on LP-SS or LP-WUR measuring on SSB;the MDT measurement information is logged on the LR only, if the common MDT configuration includes information indicating that the common MDT configuration is configured for the LR only, and if an LP-SS or SSB based measurement result measured by the LR is lower than the fifth threshold used by the UE to determine whether to log the MDT measurement information, wherein the UE supports LP-WUR measuring on LP-SS or LP-WUR measuring on SSB; andthe MDT measurement information is logged on both the MR and the LR, if the common MDT configuration includes information indicating that the common MDT configuration is configured for both the MR and the LR, and if an SSB based measurement result measured by the MR is lower than the fifth threshold and if an LP-SS or SSB based measurement result measured by the LR is lower than the fifth threshold, wherein the UE supports LP-WUR measuring on LP-SS or LP-WUR measuring on SSB.19.A processor for wireless communication, comprising:at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to:receive, from a network equipment (NE) , a minimization of drive tests (MDT) configuration used for a user equipment (UE) to log or report MDT measurement information, wherein the MDT configuration includes at least one of the following:a main receiver (MR) specific MDT configuration;a low power wake-up receiver (LR) specific MDT configuration; ora common MDT configuration; andlog the MDT measurement information based on the MDT configuration.20.A method performed by a user equipment (UE) , comprising:receiving, from a network equipment (NE) , a minimization of drive tests (MDT) configuration used for the UE to log or report MDT measurement information, wherein the MDT configuration includes at least one of the following:a main receiver (MR) specific MDT configuration;a low power wake-up receiver (LR) specific MDT configuration; ora common MDT configuration; andlogging the MDT measurement information based on the MDT configuration.

Citation Information

Patent Citations

  • Minimization of drive test configuration details in new radio

    CN113647129A

  • Measurement Configuration and Reporting with Diverse Traffic

    US20150281990A1

  • Transmission triggering using a separate low-power wake-up receiver

    WO2024015894A1

  • Wake-up signal based measurement

    WO2024207241A1

  • Wireless terminal, radio access network node, and method therefor

    WO2025047097A1