LP-WUS configuration and monitoring behaviors for connected mode

By configuring LP-WUS monitoring behaviors through defined search spaces and windows, the solution clarifies UE actions in connected mode, enhancing power management and reducing ambiguities, thereby optimizing power consumption and battery life in wireless communication systems.

WO2026065122A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-02APPLE INC
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-27
Publication Date
2026-04-02

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face ambiguity in configuring Low Power Wake-Up Signal (LP-WUS) monitoring behaviors for UEs in connected mode, particularly in scenarios where LP-WUS monitoring is combined with legacy Connected-mode Discontinuous Reception (C-DRX) configurations, leading to unclear monitoring conditions and potential ambiguities regarding timer extensions and periodicity.

Method used

The proposed solution involves configuring LP-WUS monitoring behaviors through defined search spaces and monitoring windows, allowing UEs to determine their monitoring actions based on explicit signaling and specific modes, such as always monitoring, monitoring outside active times, monitoring upon explicit signaling, or default non-monitoring, thereby clarifying monitoring conditions and reducing ambiguities.

Benefits of technology

This approach enhances power management by clearly defining UE behavior, ensuring efficient power consumption and reducing uncertainties in LP-WUS monitoring, thus extending battery life and maintaining quality of service.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024121878_02042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024121878_02042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Apparatus and methods are provided for Low Power Wake-Up Signal (LP-WUS) configuration for LP-WUS monitoring behaviors for Connected-mode Discontinuous Reception (C-DRX). A user equipment (UE) receives, from a wireless network, first signaling indicating an LP-WUS configuration for LP-WUS monitoring with Connected-mode C-DRX. The LP-WUS configuration includes a configured LP-WUS search space defining at least an offset and a monitoring slot periodicity for a plurality of LP-WUS monitoring occasions. The UE determines a selected mode from among a plurality of LP-WUS monitoring behavior modes, and selectively monitors for an LP-WUS during the plurality of LP-WUS monitoring occasions based on the selected mode.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

LP-WUS CONFIGURATION AND MONITORING BEHAVIORS FOR CONNECTED MODETECHNICAL FIELD

[0001] This application relates generally to wireless communication systems, including use of Low Power Wake-Up Signal (LP-WUS) when a UE is configured with Connected-mode Discontinuous Reception (C-DRX) .BACKGROUND

[0002] Wireless mobile communication technology uses various standards and protocols to transmit data between a base station and a wireless communication device. Wireless communication system standards and protocols can include, for example, 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long Term Evolution (LTE) (e.g., 4G) , 3GPP New Radio (NR) (e.g., 5G) , and Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard for Wireless Local Area Networks (WLAN) (commonly known to industry groups as  ) .

[0003] As contemplated by the 3GPP, different wireless communication systems' standards and protocols can use various radio access networks (RANs) for communicating between a base station of the RAN (which may also sometimes be referred to generally as a RAN node, a network node, or simply a node) and a wireless communication device known as a user equipment (UE) . 3GPP RANs can include, for example, Global System for Mobile communications (GSM) , Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE) RAN (GERAN) , Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) , Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) , and / or Next-Generation Radio Access Network (NG-RAN) .

[0004] Each RAN may use one or more radio access technologies (RATs) to perform communication between the base station and the UE. For example, the GERAN implements GSM and / or EDGE RAT, the UTRAN implements Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) RAT or other 3GPP RAT, the E-UTRAN implements LTE RAT (sometimes simply referred to as LTE) , and NG-RAN implements NR RAT (sometimes referred to herein as 5G RAT, 5G NR RAT, or simply NR) . In certain deployments, the E-UTRAN may also implement NR RAT. In certain deployments, NG-RAN may also implement LTE RAT.

[0005] A base station used by a RAN may correspond to that RAN. One example of an E-UTRAN base station is an Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) Node B (also commonly denoted as evolved Node B, enhanced Node B, eNodeB,  or eNB) . One example of an NG-RAN base station is a next generation Node B (also sometimes referred to as a g Node B or gNB) .

[0006] A RAN provides its communication services with external entities through its connection to a core network (CN) . For example, E-UTRAN may utilize an Evolved Packet Core (EPC) while NG-RAN may utilize a 5G Core Network (5GC) .

[0007] BRIEF DESCRIPTION OF THE SEVERAL VIEWS OF THE DRAWINGS

[0008] To easily identify the discussion of any particular element or act, the most significant digit or digits in a reference number refer to the figure number in which that element is first introduced.

[0009] FIG. 1 illustrates an example timeline for an LP-WUS search space defined for an LP-WUS monitoring occasion configuration, according to certain embodiments.

[0010] FIG. 2A, FIG. 2B, and FIG. 2C illustrate example timelines of determining LP-WUS monitoring behavior based on a configured LP-WUS search space, according to certain embodiments.

[0011] FIG. 3 is a flowchart of a method performed by a UE, according to certain embodiments.

[0012] FIG. 4 is a flowchart of a method performed by a network node, according to certain embodiments.

[0013] FIG. 5 illustrates an example architecture of a wireless communication system, according to embodiments disclosed herein.

[0014] FIG. 6 illustrates a system for performing signaling between a wireless device and a network device, according to embodiments disclosed herein.DETAILED DESCRIPTION

[0015] Various embodiments are described with regard to a UE. However, reference to a UE is merely provided for illustrative purposes. The example embodiments may be utilized with any electronic component that may establish a connection to a network and is configured with the hardware, software, and / or firmware to exchange information and data with the network. Therefore, the UE as described herein is used to represent any appropriate electronic component.

[0016] One of the objectives of a wireless communication system is to reduce power consumption while maintaining quality of service. Low Power Wake-Up Signal (LP-WUS) is a mechanism defined within the 3GPP standards aimed at reducing the power  consumption of a UE in connected and idle modes. LP-WUS allows devices to remain in a low-power state while waiting for a wake-up signal, significantly extending battery life, especially for devices that do not need to be continuously active. The wake-up signal is designed to be detected by the UE with minimal energy expenditure. When a wake-up signal is received, the device transitions from a low-power state to an active state to receive data or perform tasks.

[0017] LP-WUS supports various operational modes, including idle and connected modes, to ensure that the device can manage its power consumption effectively across different states of activity. One aspect of Low-power wake-up signal and receiver for NR includes procedures to allow UE on-demand Synchronization Signal Block (SSB) Secondary Cell (SCell) operation for CONNECTED mode UEs. For CONNECTED mode, certain procedures can allow the UE Measurement Report Physical Downlink Control Channel (MR PDCCH) monitoring triggered by LP-WUS including activation and deactivation procedure of LP-WUS monitoring.

[0018] For RRC CONNECTED mode, Physical Downlink Control Channel (PDCCH) monitoring maybe triggered by LP-WUS with Connected-mode Discontinuous Reception (C-DRX) configuration. In certain wireless systems, PDCCH monitoring can be triggered by LP-WUS with Connected Mode Discontinuous Reception (C-DRX) configuration. In some cases (option 1-1) , LP-WUS monitoring may be according to the LP-WUS with C-DRX configuration before drx-onDurationTimer to trigger the starting of the drx-onDurationTimer. In other cases (option 1-2) , LP-WUS monitoring outside at least legacy C-DRX active time may be according to the LP-WUS monitoring configuration to trigger PDCCH monitoring. However, such wireless systems have not yet determined how to simultaneously configure Option 1-1 and Option 1-2 for the same UE.

[0019] In certain wireless systems, for option 1-2 of LP-WUS CONNECTED mode operation, LP-WUS monitoring may be outside at least legacy C-DRX active time according to the LP-WUS monitoring configuration to trigger PDCCH monitoring, a UE may be configured with legacy C-DRX configurations, a UE may be expected to be configured with LP-WUS monitoring configuration (periodicity and offset can be different from those from C-DRX configuration) , an LP-WUS may trigger the start of a timer during which UE monitors PDCCH, and UE PDCCH monitoring behaviors related to other legacy DRX timers (e.g., drx-InactivityTimer, drx-RetransmissionTimerDL, drx-RetransmissionTimerUL, drx-HARQ-RTT-TimerDL, drx-HARQ-RTT-TimerUL) may not be affected. Further, it may be assumed that there is no impact on radio resource  management (RRM) , radio link monitoring (RLM) , and / or beam failure detection (BFD) . For periodic channel state information (CSI) or Layer 1 -reference signal received power (L1-RSRP) reporting, a UE may be configured with periodic CSI / L1-RSRP is not reported if UE is not indicated to wake-up or periodic CSI / L1-RSRP is periodically reported regardless of whether UE is indicated to wake-up or not.

[0020] In certain wireless systems, UE PDCCH monitoring is not triggered by legacy C-DRX cycle and drx-onDurationTimer when monitoring LP-WUS. Rather, on expiration of the drx-onDurationTimer, the UE monitors LP-WUS monitoring occasions according to an LP-WUS configuration. When the LP-WUS is detected, the UE wakes up to start a timer to monitor PDCCH.

[0021] In certain wireless systems for Option 1-1 and Option 1-2, when PDCCH monitoring is triggered by LP-WUS, using either the legacy drx-onDurationTimer or a drx-InactivityTimer or a new timer, whether the UE could still monitor LP-WUS or under what condition the UE needs to monitor LP-WUS is not clear. In a first example (Case 1) , when a timer is extended and covers the LP-WUS occasion before the next drx-OnDurationTimer, it is not clear in for Option 1-1 whether the UE is to monitor the covered LP-WUS occasion or for Option 1-2 whether monitoring depends on the LP-WUS monitoring periodicity. In a second example (Case 2-1) , if the periodicity of LP-WUS monitoring occasions is larger than the timer duration, extension of timers may also cover the LP-WUS occasions, which may create ambiguities similar to Case 1. In yet another example (Case 2-2) , if the periodicity is small (e.g., smaller than the drx-OnDurationTimer) , there will be LP-WUS monitoring occasions within the duration when timer is running and it may not be clear whether the UE is to monitor such occasions.

[0022] Thus, in certain embodiments disclosed herein, LP-WUS monitoring behaviors are provided for the above cases and other cases.

[0023] LP-WUS search space configurations.

[0024] In certain embodiments, LP-WUS monitoring occasions are configured within an LP-WUS search space. For example, FIG. 1 illustrates an example timeline for an LP-WUS search space 102 defined for an LP-WUS monitoring occasion configuration, according to certain embodiments. The LP-WUS search space 102 defines at least an LP-WUS search space offset 104 (e.g., with respect to Slot#0) and an LP-WUS search space periodicity 106 of monitoring occasions 108 (also referred to as a monitoring slot offset and periodicity) . The LP-WUS search space 102 may also define a duration of the monitoring occasions 108 and / or monitoring symbols within the slot.

[0025] In certain embodiments, the LP-WUS search space 102 may reuse a PDCCH search space or be linked to a PDCCH search space. In such embodiments, the LP-WUS search space 102 at least shares the same monitoringSlotPeriodicityAndOffset, duration, and monitoringSymbolsWithinSlot as the PDCCH search space that it is linked to.

[0026] In certain embodiments, monitoring windows 110 may be configured for the LP-WUS search space 102 by defining a window offset 112 (or window offset 114) and a window periodicity 116. The window offset 112 may be defined relative to a period of a start (e.g., for a legacy period of 80 milliseconds (ms) ) . In other embodiments, the window offset 114 may be defined relative to an active time 118 of a C-DRX cycle (e.g., at a start of a drx-onDurationTimer) .

[0027] Example LP-WUS Monitoring Behavior Configurations or Modes.

[0028] In certain embodiments, an active time may include a legacy C-DRX active time (e.g., when a drx-onDurationTimer, a drx-InactivityTimer, or a drx-RetransmissionTimer is running) or an LP-WUS triggered active time when an LP-WUS triggered timer is running.

[0029] In certain embodiments, the wireless network may configure one or more LP-WUS monitoring behavior modes to support different monitoring options. For example, in a first LP-WUS monitoring behavior mode (Mode 1) , the UE is configured to always monitor the LP-WUS monitoring occasions regardless of the active time or PDCCH monitoring state. In a second LP-WUS monitoring behavior mode (Mode 2) , the UE is configured to only monitor LP-WUS monitoring occasions outside an active time (i.e., when active timers are not running) . In a third LP-WUS monitoring behavior mode (Mode 3) , the UE is configured to monitor LP-WUS monitoring occasions outside an active time and, in response to L1 or Layer 2 (L2) signaling, monitor LP-WUS monitoring occasions inside an active time (e.g., when an active timer is running) . In a fourth LP-WUS monitoring behavior mode (Mode 4) , the UE is configured to not monitor the LP-WUS occasions by default, unless or until the UE receives L1 or L2 signaling indicating to monitor the LP-WUS occasions (e.g., using Mode 1, Mode2, or Mode 3) .

[0030] In certain embodiments, the UE is configured to determine the LP-WUS monitoring behavior (i.e., the LP-WUS monitoring behavior mode) based on the configured search space (e.g., different LP-WUS search spaces correspond to different monitoring behaviors or modes) , the configured monitoring window (e.g., within a same LP-WUS search space, different monitoring window configurations imply different monitoring behaviors or modes) , and / or by explicit signaling from the wireless network.

[0031] LP-WUS monitoring behavior determined by the configured search space.

[0032] In certain embodiments, the UE determines the LP-WUS monitoring behavior based on the configured search space. FIG. 2A, FIG. 2B, and FIG. 2C illustrate example timelines of determining LP-WUS monitoring behavior based on a configured LP-WUS search space, according to certain embodiments.

[0033] In a first example 202 shown in FIG. 2A, an LP-WUS search space index #0 (SS#0) indicates the Mode 1 discussed above, wherein the UE is configured to always monitor the LP-WUS monitoring occasions regardless of the active time or PDCCH monitoring state. In this example, the periodicity of LP-WUS monitoring occasions is the same as the C-DRX cycle and the UE detects an LP-WUS in an LP-WUS monitoring occasion 204, which triggers drx-onDurationTimer 206. A C-DRX active time 208 may be extended beyond the drx-onDurationTimer 206. However, the UE will monitor a next LP-WUS monitoring occasion 210 regardless of whether or not the C-DRX active time 208 is extended to cover the LP-WUS monitoring occasion 210 before a next drx-onDurationTimer 212. Thus, the first example 202 removes the ambiguity of Option 1-1 discussed above.

[0034] In a second example 214 shown in FIG. 2A, an LP-WUS search space index #1 (SS #1) also indicates the Mode 1 discussed above, wherein the UE is configured to always monitor the LP-WUS monitoring occasions regardless of the active time or PDCCH monitoring state. In this example, the periodicity of the LP-WUS monitoring occasions is twice the C-DRX cycle. In response to detecting an LP-WUS during an LP-WUS monitoring occasion 216, the UE starts an LP-WUS triggered timer 218 (e.g., different than the legacy drx-onDurationTimer) during which the UE performs LP-WUS triggered PDCCH monitoring. Similarly, in response to detecting an LP-WUS during an LP-WUS monitoring occasion 220, the UE starts an LP-WUS triggered timer 222 that extends into a drx-onDurationTimer 224. In this example, a resulting LP-WUS active time 226 extends to cover a next LP-WUS monitoring occasion 228, which the UE monitors in Mode 1. Thus, the second example 214 removes the ambiguity of Option 1-2 discussed above.

[0035] In a third example 230 shown in FIG. 2A, an LP-WUS search space index #2 (SS #2) indicates the Mode 2 discussed above, wherein the UE is configured to only monitor LP-WUS monitoring occasions outside an active time. Thus, the UE does not monitor an LP-WUS monitoring occasion 232 within an LP-WUS active time 234.

[0036] In a fourth example 236 and a fifth example 238 shown in FIG. 2B, an LP-WUS search space index #3 (SS #3) indicates the Mode 3 discussed above, wherein the UE is configured to monitor LP-WUS monitoring occasions outside an active time and, in  response to L1 or L2 signaling, monitor LP-WUS monitoring occasions inside an active time. Thus, as shown in the fourth example 236, the UE only monitors an LP-WUS monitoring occasion 240 within an active time 242 in response to receiving L1 / L2 signaling indicating to perform the monitoring. As also shown in the fifth example 238, the UE does not monitor an LP-WUS monitoring occasion 244 or an LP-WUS monitoring occasion 246 in an active time 248 or an LP-WUS monitoring occasion 250 in an active time 252. However, in response to L1 or L2 signaling indicating to monitor within the active time 252, the UE monitors an LP-WUS monitoring occasion 254 and an LP-WUS monitoring occasion 256.

[0037] In a sixth example 258 shown in FIG. 2B, an LP-WUS search space index #4 (SS #4) indicates the Mode 4 discussed above, wherein the UE is configured to not monitor the LP-WUS occasions by default, unless or until the UE receives L1 or L2 signaling indicating to monitor the LP-WUS occasions (e.g., using Mode 1, Mode2, or Mode 3) . Thus, as shown, the UE only monitors an LP-WUS monitoring occasion 260, an LP-WUS monitoring occasion 262, and an LP-WUS monitoring occasion 264 after receiving L1 or L2 signaling indicating to monitor for LP-WUS within an active time 266.

[0038] In a seventh example 268 shown in FIG. 2C, a combined mode is indicated by SS #2 for Mode 2 and SS#4 for Mode 4, wherein monitoring occasions for SS #2 occur less frequently than the monitoring occasions for SS #4. For Mode 2, the UE only monitors for LP-WUS outside an active time. For Mode 4, the UE does not monitor its monitoring occasions until instructed to do so by L1 or L2 signaling from the wireless network. Thus, the UE monitors SS #2 LP-WUS monitoring occasions 270 outside of any active time, and only monitors SS #4 LP-WUS monitoring occasions 272 within an active time 274 in response to being instructed to do so by L1 or L2 signaling from the wireless network. However, the UE does not monitor an SS #2 LP-WUS monitoring occasion 276 within the active time 274 (or any other active time) .

[0039] In certain embodiments, when a UE is configured with a combined mode corresponding to Mode 3 (e.g., indicated by SS #3) and Mode 4 (e.g., indicated by SS #4) , the L1 or L2 signaling indicates which LP-WUS SS is activated (i.e., Mode 3 or Mode 4) .

[0040] LP-WUS monitoring behavior determined by monitoring window.

[0041] In certain embodiments, the UE determines the LP-WUS monitoring behavior based on a configured LP-WUS monitoring window. For example, for a same LP-WUS search space, different monitoring windows imply different monitoring behaviors.

[0042] In one embodiment, an LP-WUS search space index #0 + an LP monitoring window index #0 (e. gl, similar to DCI format 2_6) indicates the Mode 1 discussed above. In certain such embodiments, a detected LP-WUS triggers a legacy drx-onDurationTimer and, as discussed above, reduces the ambiguities associated with Option 1-1.

[0043] In addition, or in other embodiments, an LP-WUS search space index #0 + an LP monitoring window index #1 also indicates the Mode 1 discussed above, wherein a detected LP-WUS triggers an LP-WUS new triggered active time (e.g., different than legacy drx-onDurationTimer) and, as discussed above, reduces the ambiguities associated with Option 1-2.

[0044] Further, an LP-WUS search space index #0 + an LP-WUS monitoring window index #2 indicates the Mode 2 discussed above. Alternatively, an LP-WUS search space index #1 indicates Mode 2 (as discussed above) .

[0045] In certain embodiments, an LP-WUS search space index #0 + an LP-WUS monitoring window index #3 (or no LP-WUS monitoring window) indicates the Mode 3 discussed above.

[0046] In certain embodiments, an LP-WUS search space index #0 + an LP-WUS monitoring window #3 (or no LP-WUS monitoring window) indicates the Mode 4 discussed above.

[0047] LP-WUS monitoring behavior determined by network configuration.

[0048] In certain embodiments, the wireless network explicitly configures the corresponding monitoring modes for an LP-WUS configuration. For each LP-WUS configuration, identified by either search space configuration and / or monitoring window configuration, a monitoring mode is explicitly configured.

[0049] In certain embodiments, when the wireless network configures Mode 4 with either Mode 1 or Mode 2, L1 or L2 signaling from the wireless network indicates the activation of the LP-WUS monitoring in SS #4.

[0050] In addition, or in other embodiments, when the wireless network configures Mode 4 with Mode 3, L1 or L2 signaling from the wireless network indicates which LP-WUS configuration (i.e., Mode 3 or Mode 4) is activated.

[0051] Example Embodiments

[0052] FIG. 3 is a flowchart of a method 300 performed by a UE, according to certain embodiments. The illustrated method 300 includes receiving 302, from a wireless network, first signaling indicating a LP-WUS configuration for LP-WUS monitoring with C-DRX.  The LP-WUS configuration includes a configured LP-WUS search space defining at least an offset and a monitoring slot periodicity for a plurality of LP-WUS monitoring occasions. The method 300 further includes determining 304, at the UE, a selected mode from among a plurality of LP-WUS monitoring behavior modes. The method 300 further includes selectively monitoring 306 for an LP-WUS during the plurality of LP-WUS monitoring occasions based on the selected mode.

[0053] In some embodiments of the method 300, the configured LP-WUS search space further defines at least one of an LP-WUS monitoring occasion duration and one or more monitoring symbols within a monitoring slot.

[0054] In some embodiments of the method 300, the plurality of LP-WUS monitoring behavior modes comprise at least two of a first mode wherein the UE is configured to monitor for the LP-WUS in the plurality of LP-WUS monitoring occasions regardless of an active time for PDCCH monitoring, a second mode wherein the UE is configured to monitor for the LP-WUS in the plurality of LP-WUS monitoring occasions outside the active time, a third mode wherein the UE is configured to monitor for the LP-WUS in the plurality of LP-WUS monitoring occasions outside the active time and (in response to second signaling from the wireless network) inside the active time, and a fourth mode wherein the UE is configured to not monitor for the LP-WUS in the plurality of LP-WUS monitoring occasions until receiving a third signaling from the wireless network. Some such embodiments further comprise, when the selected mode is the first mode, in response to detecting the LP-WUS, triggering a DRX on duration timer to initiate the active time.

[0055] Some embodiments of the method 300 further include, regardless of the selected mode, in response to detecting the LP-WUS, starting an LP-WUS triggered timer that is different than a DRX on duration timer to initiate the active time.

[0056] In some embodiments of the method 300, at least one of the first signaling, the second signaling, and the third signaling comprises L1 or L2 signaling.

[0057] Some embodiments of the method 300 further include determining the selected mode based on an association between the configured LP-WUS search space and the selected mode. In certain such embodiments, the configured LP-WUS search space is associated with the fourth mode and is configured with an inactive mode comprising one of the first mode and the second mode, and wherein the method further comprises activating the inactive mode in response to the third signaling. In certain other embodiments, the configured LP-WUS search space is associated with the fourth mode and is configured with an inactive mode comprising the third mode, and wherein the method further comprises  activating the inactive mode in response to the second signaling. In certain other embodiments, the LP-WUS configuration further comprises an LP-WUS monitoring window defined by a window offset, a window periodicity, and a window duration, and wherein the method comprises determining the selected mode further based on the LP-WUS monitoring window.

[0058] In some embodiments of the method 300, the LP-WUS configuration further comprises an LP-WUS monitoring window defined by a window offset, a window periodicity, and a window duration, and wherein the method further comprises determining the selected mode based on the LP-WUS monitoring window.

[0059] In some embodiments of the method 300, the LP-WUS configuration further indicates the selected mode based on at least one of the configured LP-WUS search space and an LP-WUS monitoring window. Certain such embodiments further comprise, when the selected mode is the fourth mode, activating the first mode or the second mode in response to the third signaling. Certain other embodiments further comprise, when the selected mode is the fourth mode, activating the third mode in response to the second signaling and activating the fourth mode with the third signaling.

[0060] Embodiments contemplated herein include an apparatus comprising means to perform one or more elements of the method 300. This apparatus may be, for example, an apparatus of a UE (such as a wireless device 602 that is a UE, as described herein) .

[0061] Embodiments contemplated herein include one or more non-transitory computer-readable media comprising instructions to cause an electronic device, upon execution of the instructions by one or more processors of the electronic device, to perform one or more elements of the method 300. This non-transitory computer-readable media may be, for example, a memory of a UE (such as a memory 606 of a wireless device 602 that is a UE, as described herein) .

[0062] Embodiments contemplated herein include an apparatus comprising logic, modules, or circuitry to perform one or more elements of the method 300. This apparatus may be, for example, an apparatus of a UE (such as a wireless device 602 that is a UE, as described herein) .

[0063] Embodiments contemplated herein include an apparatus comprising: one or more processors and one or more computer-readable media comprising instructions that, when executed by the one or more processors, cause the one or more processors to perform one or more elements of the method 300. This apparatus may be, for example, an apparatus of a UE (such as a wireless device 602 that is a UE, as described herein) .

[0064] Embodiments contemplated herein include a signal as described in or related to one or more elements of the method 300.

[0065] Embodiments contemplated herein include a computer program or computer program product comprising instructions, wherein execution of the program by a processor is to cause the processor to carry out one or more elements of the method 300. The processor may be a processor of a UE (such as a processor (s) 604 of a wireless device 602 that is a UE, as described herein) . These instructions may be, for example, located in the processor and / or on a memory of the UE (such as a memory 606 of a wireless device 602 that is a UE, as described herein) .

[0066] FIG. 4 is a flowchart of a method 400 performed by a network node, according to certain embodiments. The illustrated method 400 includes generating 402 an LP-WUS configuration for LP-WUS monitoring with C-DRX. The LP-WUS configuration includes a configured LP-WUS search space defining at least an offset and a monitoring slot periodicity for a plurality of LP-WUS monitoring occasions. The method 400 further includes transmitting 404, from the network node to a UE, first signaling indicating the LP-WUS configuration. The method 400 further includes transmitting 406, from the network node to the UE, an LP-WUS according to the LP-WUS search space.

[0067] In some embodiments of the method 400, the configured LP-WUS search space further defines at least one of an LP-WUS monitoring occasion duration and one or more monitoring symbols within a monitoring slot, and.

[0068] In some embodiments of the method 400, the plurality of LP-WUS monitoring behavior modes comprise at least two of a first mode wherein the UE is configured to monitor for the LP-WUS in the plurality of LP-WUS monitoring occasions regardless of an active time for PDCCH monitoring, a second mode wherein the UE is configured to monitor for the LP-WUS in the plurality of LP-WUS monitoring occasions outside the active time, a third mode wherein the UE is configured to monitor for the LP-WUS in the plurality of LP-WUS monitoring occasions outside the active time and (in response to second signaling from the wireless network) inside the active time, and a fourth mode wherein the UE is configured to not monitor for the LP-WUS in the plurality of LP-WUS monitoring occasions until receiving a third signaling from the wireless network.

[0069] Certain embodiments of the method 400 further include, when the selected mode is the first mode, in response to detecting the LP-WUS, triggering a DRX on duration timer to initiate the active time.

[0070] Certain embodiments of the method 400 further include, regardless of the selected mode, in response to detecting the LP-WUS, starting an LP-WUS triggered timer that is different than a DRX on duration timer to initiate the active time.

[0071] In some embodiments of the method 400, at least one of the first signaling, the second signaling, and the third signaling comprises L1 or L2 signaling.

[0072] Some embodiments of the method 400 further comprise determining the selected mode based on an association between the configured LP-WUS search space and the selected mode. In certain such embodiments, the configured LP-WUS search space is associated with the fourth mode and is configured with an inactive mode comprising one of the first mode and the second mode, and wherein the method further comprises activating the inactive mode in response to the third signaling. In certain other embodiments, the configured LP-WUS search space is associated with the fourth mode and is configured with an inactive mode comprising the third mode, and wherein the method further comprises activating the inactive mode in response to the second signaling. In certain other embodiments, the LP-WUS configuration further comprises an LP-WUS monitoring window defined by a window offset, a window periodicity, and a window duration, and wherein the method comprises determining the selected mode further based on the LP-WUS monitoring window.

[0073] In some embodiments of the method 400, the LP-WUS configuration further comprises an LP-WUS monitoring window defined by a window offset, a window periodicity, and a window duration, and wherein the method further comprises determining the selected mode based on the LP-WUS monitoring window.

[0074] In some embodiments of the method 400, the LP-WUS configuration further indicates the selected mode based on at least one of the configured LP-WUS search space and an LP-WUS monitoring window. Certain such embodiments further comprise, when the selected mode is the fourth mode, activating the first mode or the second mode in response to the third signaling. Certain other embodiments further comprise, when the selected mode is the fourth mode, activating the third mode in response to the second signaling and activating the fourth mode with the third signaling.

[0075] Embodiments contemplated herein include an apparatus comprising means to perform one or more elements of the method 400. This apparatus may be, for example, an apparatus of a base station (such as a network device 618 that is a base station, as described herein) .

[0076] Embodiments contemplated herein include one or more non-transitory computer-readable media comprising instructions to cause an electronic device, upon execution of the instructions by one or more processors of the electronic device, to perform one or more elements of the method 400. This non-transitory computer-readable media may be, for example, a memory of a base station (such as a memory 622 of a network device 618 that is a base station, as described herein) .

[0077] Embodiments contemplated herein include an apparatus comprising logic, modules, or circuitry to perform one or more elements of the method 400. This apparatus may be, for example, an apparatus of a base station (such as a network device 618 that is a base station, as described herein) .

[0078] Embodiments contemplated herein include an apparatus comprising: one or more processors and one or more computer-readable media comprising instructions that, when executed by the one or more processors, cause the one or more processors to perform one or more elements of the method 400. This apparatus may be, for example, an apparatus of a base station (such as a network device 618 that is a base station, as described herein) .

[0079] Embodiments contemplated herein include a signal as described in or related to one or more elements of the method 400.

[0080] Embodiments contemplated herein include a computer program or computer program product comprising instructions, wherein execution of the program by a processing element is to cause the processing element to carry out one or more elements of the method 400. The processor may be a processor of a base station (such as a processor (s) 620 of a network device 618 that is a base station, as described herein) . These instructions may be, for example, located in the processor and / or on a memory of the base station (such as a memory 622 of a network device 618 that is a base station, as described herein) .

[0081] Example Architecture

[0082] FIG. 5 illustrates an example architecture of a wireless communication system 500, according to embodiments disclosed herein. The following description is provided for an example wireless communication system 500 that operates in conjunction with the LTE system standards and / or 5G or NR system standards as provided by 3GPP technical specifications.

[0083] As shown by FIG. 5, the wireless communication system 500 includes UE 502 and UE 504 (although any number of UEs may be used) . In this example, the UE 502 and the UE 504 are illustrated as smartphones (e.g., handheld touchscreen mobile computing  devices connectable to one or more cellular networks) , but may also comprise any mobile or non-mobile computing device configured for wireless communication.

[0084] The UE 502 and UE 504 may be configured to communicatively couple with a RAN 506. In embodiments, the RAN 506 may be NG-RAN, E-UTRAN, etc. The UE 502 and UE 504 utilize connections (or channels) (shown as connection 508 and connection 510, respectively) with the RAN 506, each of which comprises a physical communications interface. The RAN 506 can include one or more base stations (such as base station 512 and base station 514) that enable the connection 508 and connection 510.

[0085] In this example, the connection 508 and connection 510 are air interfaces to enable such communicative coupling, and may be consistent with RAT (s) used by the RAN 506, such as, for example, an LTE and / or NR.

[0086] In some embodiments, the UE 502 and UE 504 may also directly exchange communication data via a sidelink interface 516. The UE 504 is shown to be configured to access an access point (shown as AP 518) via connection 520. By way of example, the connection 520 can comprise a local wireless connection, such as a connection consistent with any IEEE 802.11 protocol, wherein the AP 518 may comprise a  router. In this example, the AP 518 may be connected to another network (for example, the Internet) without going through a CN 524.

[0087] In embodiments, the UE 502 and UE 504 can be configured to communicate using orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) communication signals with each other or with the base station 512 and / or the base station 514 over a multicarrier communication channel in accordance with various communication techniques, such as, but not limited to, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) communication technique (e.g., for downlink communications) or a single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) communication technique (e.g., for uplink and ProSe or sidelink communications) , although the scope of the embodiments is not limited in this respect. The OFDM signals can comprise a plurality of orthogonal subcarriers.

[0088] In some embodiments, all or parts of the base station 512 or base station 514 may be implemented as one or more software entities running on server computers as part of a virtual network. In addition, or in other embodiments, the base station 512 or base station 514 may be configured to communicate with one another via interface 522. In embodiments where the wireless communication system 500 is an LTE system (e.g., when the CN 524 is an EPC) , the interface 522 may be an X2 interface. The X2 interface may be defined between two or more base stations (e.g., two or more eNBs and the like) that connect to an  EPC, and / or between two eNBs connecting to the EPC. In embodiments where the wireless communication system 500 is an NR system (e.g., when CN 524 is a 5GC) , the interface 522 may be an Xn interface. The Xn interface is defined between two or more base stations (e.g., two or more gNBs and the like) that connect to 5GC, between a base station 512 (e.g., a gNB) connecting to 5GC and an eNB, and / or between two eNBs connecting to 5GC (e.g., CN 524) .

[0089] The RAN 506 is shown to be communicatively coupled to the CN 524. The CN 524 may comprise one or more network elements 526, which are configured to offer various data and telecommunications services to customers / subscribers (e.g., users of UE 502 and UE 504) who are connected to the CN 524 via the RAN 506. The components of the CN 524 may be implemented in one physical device or separate physical devices including components to read and execute instructions from a machine-readable or computer-readable medium (e.g., a non-transitory machine-readable storage medium) .

[0090] In embodiments, the CN 524 may be an EPC, and the RAN 506 may be connected with the CN 524 via an S1 interface 528. In embodiments, the S1 interface 528 may be split into two parts, an S1 user plane (S1-U) interface, which carries traffic data between the base station 512 or base station 514 and a serving gateway (S-GW) , and the S1-MME interface, which is a signaling interface between the base station 512 or base station 514 and mobility management entities (MMEs) .

[0091] In embodiments, the CN 524 may be a 5GC, and the RAN 506 may be connected with the CN 524 via an NG interface 528. In embodiments, the NG interface 528 may be split into two parts, an NG user plane (NG-U) interface, which carries traffic data between the base station 512 or base station 514 and a user plane function (UPF) , and the S1 control plane (NG-C) interface, which is a signaling interface between the base station 512 or base station 514 and access and mobility management functions (AMFs) .

[0092] Generally, an application server 530 may be an element offering applications that use internet protocol (IP) bearer resources with the CN 524 (e.g., packet switched data services) . The application server 530 can also be configured to support one or more communication services (e.g., VoIP sessions, group communication sessions, etc. ) for the UE 502 and UE 504 via the CN 524. The application server 530 may communicate with the CN 524 through an IP communications interface 532.

[0093] FIG. 6 illustrates a system 600 for performing signaling 634 between a wireless device 602 and a network device 618, according to embodiments disclosed herein. The system 600 may be a portion of a wireless communications system as herein described. The  wireless device 602 may be, for example, a UE of a wireless communication system. The network device 618 may be, for example, a base station (e.g., an eNB or a gNB) of a wireless communication system.

[0094] The wireless device 602 may include one or more processor (s) 604. The processor (s) 604 may execute instructions such that various operations of the wireless device 602 are performed, as described herein. The processor (s) 604 may include one or more baseband processors implemented using, for example, a central processing unit (CPU) , a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a controller, a field programmable gate array (FPGA) device, another hardware device, a firmware device, or any combination thereof configured to perform the operations described herein.

[0095] The wireless device 602 may include a memory 606. The memory 606 may be a non-transitory computer-readable storage medium that stores instructions 608 (which may include, for example, the instructions being executed by the processor (s) 604) . The instructions 608 may also be referred to as program code or a computer program. The memory 606 may also store data used by, and results computed by, the processor (s) 604.

[0096] The wireless device 602 may include one or more transceiver (s) 610 that may include radio frequency (RF) transmitter circuitry and / or receiver circuitry that use the antenna (s) 612 of the wireless device 602 to facilitate signaling (e.g., the signaling 634) to and / or from the wireless device 602 with other devices (e.g., the network device 618) according to corresponding RATs.

[0097] The wireless device 602 may include one or more antenna (s) 612 (e.g., one, two, four, or more) . For embodiments with multiple antenna (s) 612, the wireless device 602 may leverage the spatial diversity of such multiple antenna (s) 612 to send and / or receive multiple different data streams on the same time and frequency resources. This behavior may be referred to as, for example, multiple input multiple output (MIMO) behavior (referring to the multiple antennas used at each of a transmitting device and a receiving device that enable this aspect) . MIMO transmissions by the wireless device 602 may be accomplished according to precoding (or digital beamforming) that is applied at the wireless device 602 that multiplexes the data streams across the antenna (s) 612 according to known or assumed channel characteristics such that each data stream is received with an appropriate signal strength relative to other streams and at a desired location in the spatial domain (e.g., the location of a receiver associated with that data stream) . Certain embodiments may use single user MIMO (SU-MIMO) methods (where the data streams are all directed to a single  receiver) and / or multi user MIMO (MU-MIMO) methods (where individual data streams may be directed to individual (different) receivers in different locations in the spatial domain) .

[0098] In certain embodiments having multiple antennas, the wireless device 602 may implement analog beamforming techniques, whereby phases of the signals sent by the antenna (s) 612 are relatively adjusted such that the (joint) transmission of the antenna (s) 612 can be directed (this is sometimes referred to as beam steering) .

[0099] The wireless device 602 may include one or more interface (s) 614. The interface (s) 614 may be used to provide input to or output from the wireless device 602. For example, a wireless device 602 that is a UE may include interface (s) 614 such as microphones, speakers, a touchscreen, buttons, and the like in order to allow for input and / or output to the UE by a user of the UE. Other interfaces of such a UE may be made up of transmitters, receivers, and other circuitry (e.g., other than the transceiver (s) 610 / antenna (s) 612 already described) that allow for communication between the UE and other devices and may operate according to known protocols (e.g.,  and the like) .

[0100] The wireless device 602 may include an LP-WUS module 616. The LP-WUS module 616 may be implemented via hardware, software, or combinations thereof. For example, the LP-WUS module 616 may be implemented as a processor, circuit, and / or instructions 608 stored in the memory 606 and executed by the processor (s) 604. In some examples, the LP-WUS module 616 may be integrated within the processor (s) 604 and / or the transceiver (s) 610. For example, the LP-WUS module 616 may be implemented by a combination of software components (e.g., executed by a DSP or a general processor) and hardware components (e.g., logic gates and circuitry) within the processor (s) 604 or the transceiver (s) 610.

[0101] The LP-WUS module 616 may be used for various aspects of the present disclosure, for example, aspects of FIG. 1, FIG. 2A, FIG. 2B, FIG. 2C, and FIG. 3.

[0102] The network device 618 may include one or more processor (s) 620. The processor (s) 620 may execute instructions such that various operations of the network device 618 are performed, as described herein. The processor (s) 620 may include one or more baseband processors implemented using, for example, a CPU, a DSP, an ASIC, a controller, an FPGA device, another hardware device, a firmware device, or any combination thereof configured to perform the operations described herein.

[0103] The network device 618 may include a memory 622. The memory 622 may be a non-transitory computer-readable storage medium that stores instructions 624 (which may  include, for example, the instructions being executed by the processor (s) 620) . The instructions 624 may also be referred to as program code or a computer program. The memory 622 may also store data used by, and results computed by, the processor (s) 620.

[0104] The network device 618 may include one or more transceiver (s) 626 that may include RF transmitter circuitry and / or receiver circuitry that use the antenna (s) 628 of the network device 618 to facilitate signaling (e.g., the signaling 634) to and / or from the network device 618 with other devices (e.g., the wireless device 602) according to corresponding RATs.

[0105] The network device 618 may include one or more antenna (s) 628 (e.g., one, two, four, or more) . In embodiments having multiple antenna (s) 628, the network device 618 may perform MIMO, digital beamforming, analog beamforming, beam steering, etc., as has been described.

[0106] The network device 618 may include one or more interface (s) 630. The interface (s) 630 may be used to provide input to or output from the network device 618. For example, a network device 618 that is a base station may include interface (s) 630 made up of transmitters, receivers, and other circuitry (e.g., other than the transceiver (s) 626 / antenna (s) 628 already described) that enables the base station to communicate with other equipment in a core network, and / or that enables the base station to communicate with external networks, computers, databases, and the like for purposes of operations, administration, and maintenance of the base station or other equipment operably connected thereto.

[0107] The network device 618 may include an LP-WUS module 632. The LP-WUS module 632 may be implemented via hardware, software, or combinations thereof. For example, the LP-WUS module 632 may be implemented as a processor, circuit, and / or instructions 624 stored in the memory 622 and executed by the processor (s) 620. In some examples, the LP-WUS module 632 may be integrated within the processor (s) 620 and / or the transceiver (s) 626. For example, the LP-WUS module 632 may be implemented by a combination of software components (e.g., executed by a DSP or a general processor) and hardware components (e.g., logic gates and circuitry) within the processor (s) 620 or the transceiver (s) 626.

[0108] The LP-WUS module 632 may be used for various aspects of the present disclosure, for example, aspects of FIG. 1, FIG. 2A, FIG. 2B, FIG. 2C, and FIG. 4.

[0109] For one or more embodiments, at least one of the components set forth in one or more of the preceding figures may be configured to perform one or more operations, techniques, processes, and / or methods as set forth herein. For example, a baseband  processor as described herein in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate in accordance with one or more of the examples set forth herein. For another example, circuitry associated with a UE, base station, network element, etc. as described above in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate in accordance with one or more of the examples set forth herein.

[0110] Any of the above described embodiments may be combined with any other embodiment (or combination of embodiments) , unless explicitly stated otherwise. The foregoing description of one or more implementations provides illustration and description, but is not intended to be exhaustive or to limit the scope of embodiments to the precise form disclosed. Modifications and variations are possible in light of the above teachings or may be acquired from practice of various embodiments.

[0111] Embodiments and implementations of the systems and methods described herein may include various operations, which may be embodied in machine-executable instructions to be executed by a computer system. A computer system may include one or more general-purpose or special-purpose computers (or other electronic devices) . The computer system may include hardware components that include specific logic for performing the operations or may include a combination of hardware, software, and / or firmware.

[0112] It should be recognized that the systems described herein include descriptions of specific embodiments. These embodiments can be combined into single systems, partially combined into other systems, split into multiple systems or divided or combined in other ways. In addition, it is contemplated that parameters, attributes, aspects, etc. of one embodiment can be used in another embodiment. The parameters, attributes, aspects, etc. are merely described in one or more embodiments for clarity, and it is recognized that the parameters, attributes, aspects, etc. can be combined with or substituted for parameters, attributes, aspects, etc. of another embodiment unless specifically disclaimed herein.

[0113] It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding industry or governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled so as to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.

[0114] Although the foregoing has been described in some detail for purposes of clarity, it will be apparent that certain changes and modifications may be made without departing from the principles thereof. It should be noted that there are many alternative ways of  implementing both the processes and apparatuses described herein. Accordingly, the present embodiments are to be considered illustrative and not restrictive, and the description is not to be limited to the details given herein, but may be modified within the scope and equivalents of the appended claims.

Claims

1.A method performed by a user equipment (UE) , the method comprising:receiving, from a wireless network, first signaling indicating a Low Power Wake-Up Signal (LP-WUS) configuration for LP-WUS monitoring with Connected-mode Discontinuous Reception (C-DRX) , wherein the LP-WUS configuration comprises a configured LP-WUS search space defining at least an offset and a monitoring slot periodicity for a plurality of LP-WUS monitoring occasions;determining, at the UE, a selected mode from among a plurality of LP-WUS monitoring behavior modes; andselectively monitoring for an LP-WUS during the plurality of LP-WUS monitoring occasions based on the selected mode.2.The method of claim 1, wherein the configured LP-WUS search space further defines at least one of an LP-WUS monitoring occasion duration and one or more monitoring symbols within a monitoring slot.3.The method of claim 1, wherein the plurality of LP-WUS monitoring behavior modes comprise at least two of:a first mode wherein the UE is configured to monitor for the LP-WUS in the plurality of LP-WUS monitoring occasions regardless of an active time for Physical Downlink Control Channel (PDCCH) monitoring;a second mode wherein the UE is configured to monitor for the LP-WUS in the plurality of LP-WUS monitoring occasions outside the active time;a third mode wherein the UE is configured to monitor for the LP-WUS in the plurality of LP-WUS monitoring occasions outside the active time and, in response to second signaling from the wireless network, inside the active time; anda fourth mode wherein the UE is configured to not monitor for the LP-WUS in the plurality of LP-WUS monitoring occasions until receiving a third signaling from the wireless network.4.The method of claim 3, further comprising, when the selected mode is the first mode, in response to detecting the LP-WUS, triggering a DRX on duration timer to initiate the active time.5.The method of claim 3, further comprising, regardless of the selected mode, in response to detecting the LP-WUS, starting an LP-WUS triggered timer that is different than a DRX on duration timer to initiate the active time.6.The method of claim 3, at least one of the first signaling, the second signaling, and the third signaling comprises Layer 1 (L1) or Layer 2 (L2) signaling.7.The method of claim 3, further comprising determining the selected mode based on an association between the configured LP-WUS search space and the selected mode.8.The method of claim 7, wherein the configured LP-WUS search space is associated with the fourth mode and is configured with an inactive mode comprising one of the first mode and the second mode, and wherein the method further comprises activating the inactive mode in response to the third signaling.9.The method of claim 7, wherein the configured LP-WUS search space is associated with the fourth mode and is configured with an inactive mode comprising the third mode, and wherein the method further comprises activating the inactive mode in response to the second signaling.10.The method of claim 7, wherein the LP-WUS configuration further comprises an LP-WUS monitoring window defined by a window offset, a window periodicity, and a window duration, and wherein the method comprises determining the selected mode further based on the LP-WUS monitoring window.11.The method of claim 3, wherein the LP-WUS configuration further comprises an LP-WUS monitoring window defined by a window offset, a window periodicity, and a window duration, and wherein the method further comprises determining the selected mode based on the LP-WUS monitoring window.12.The method of claim 3, wherein the LP-WUS configuration further indicates the selected mode based on at least one of the configured LP-WUS search space and an LP-WUS monitoring window.13.The method of claim 12, further comprising, when the selected mode is the fourth mode, activating the first mode or the second mode in response to the third signaling.14.The method of claim 12, further comprising, when the selected mode is the fourth mode, activating the third mode in response to the second signaling and activating the fourth mode with the third signaling.15.A method performed by a network node, the method comprising:generating a Low Power Wake-Up Signal (LP-WUS) configuration for LP-WUS monitoring with Connected-mode Discontinuous Reception (C-DRX) , wherein the LP-WUS configuration comprises a configured LP-WUS search space defining at least an offset and a monitoring slot periodicity for a plurality of LP-WUS monitoring occasions;transmitting, from the network node to a User Equipment (UE) , first signaling indicating the LP-WUS configuration; andtransmitting, from the network node to the UE, an LP-WUS according to the LP-WUS search space.16.The method of claim 15, wherein the configured LP-WUS search space further defines at least one of an LP-WUS monitoring occasion duration and one or more monitoring symbols within a monitoring slot, and.17.The method of claim 15, wherein the plurality of LP-WUS monitoring behavior modes comprise at least two of:a first mode wherein the UE is configured to monitor for the LP-WUS in the plurality of LP-WUS monitoring occasions regardless of an active time for Physical Downlink Control Channel (PDCCH) monitoring;a second mode wherein the UE is configured to monitor for the LP-WUS in the plurality of LP-WUS monitoring occasions outside the active time;a third mode wherein the UE is configured to monitor for the LP-WUS in the plurality of LP-WUS monitoring occasions outside the active time and, in response to second signaling from the wireless network, inside the active time; anda fourth mode wherein the UE is configured to not monitor for the LP-WUS in the plurality of LP-WUS monitoring occasions until receiving a third signaling from the wireless network.18.The method of claim 17, further comprising, when the selected mode is the first mode, in response to detecting the LP-WUS, triggering a DRX on duration timer to initiate the active time.19.The method of claim 17, further comprising, regardless of the selected mode, in response to detecting the LP-WUS, starting an LP-WUS triggered timer that is different than a DRX on duration timer to initiate the active time.20.The method of claim 17, at least one of the first signaling, the second signaling, and the third signaling comprises Layer 1 (L1) or Layer 2 (L2) signaling.21.The method of claim 17, further comprising determining the selected mode based on an association between the configured LP-WUS search space and the selected mode.22.The method of claim 21, wherein the configured LP-WUS search space is associated with the fourth mode and is configured with an inactive mode comprising one of the first mode and the second mode, and wherein the method further comprises activating the inactive mode in response to the third signaling.23.The method of claim 21, wherein the configured LP-WUS search space is associated with the fourth mode and is configured with an inactive mode comprising the third mode, and wherein the method further comprises activating the inactive mode in response to the second signaling.24.The method of claim 21, wherein the LP-WUS configuration further comprises an LP-WUS monitoring window defined by a window offset, a window periodicity, and a window duration, and wherein the method comprises determining the selected mode further based on the LP-WUS monitoring window.25.The method of claim 17, wherein the LP-WUS configuration further comprises an LP-WUS monitoring window defined by a window offset, a window periodicity, and a window duration, and wherein the method further comprises determining the selected mode based on the LP-WUS monitoring window.26.The method of claim 17, wherein the LP-WUS configuration further indicates the selected mode based on at least one of the configured LP-WUS search space and an LP-WUS monitoring window.27.The method of claim 26, further comprising, when the selected mode is the fourth mode, activating the first mode or the second mode in response to the third signaling.28.The method of claim 26, further comprising, when the selected mode is the fourth mode, activating the third mode in response to the second signaling and activating the fourth mode with the third signaling.29.An apparatus comprising means to perform the method of any of claim 1 to claim 28.30.A computer-readable media comprising instructions to cause an electronic device, upon execution of the instructions by one or more processors of the electronic device, to perform the method of any of claim 1 to claim 28.31.An apparatus comprising logic, modules, or circuitry to perform the method of any of claim 1 to claim 28.32.A baseband processor for a user equipment (UE) that is configured to cause the UE to perform one or more elements of any one of claim 1 to claim 14.33.A baseband processor for a network node that is configured to cause the network node to perform one or more elements of any one of claim 15 to claim 28.

Citation Information

Patent Citations

  • Wake-up downlink control information (DCI) for wireless devices in connected mode

    CN113170393A

  • Wake-up beam management

    CN115244887A

  • Determining PDCCH Monitoring During On-Duration When In Power Saving Mode

    US20200351786A1

  • Method and Apparatus having a Discontinuous Reception Configuration

    US20230046087A1

  • Systems and methods for connected mode discontinuous reception on / off determinations

    US20240098838A1