Devices and methods of communication

The solution addresses incomplete LP-WUS monitoring by configuring terminal devices with different modulations and subgrouping, enabling efficient power-saving operations through flexible network configurations and measurement management.

WO2026065327A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-02NEC CORP +1
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-29
Publication Date
2026-04-02

AI Technical Summary

Technical Problem

Current LP-WUS monitoring in idle or inactive states is incomplete and lacks clarity in configuring separate thresholds for different modulations, subgroup differentiation, and measurement offloading or relaxation.

Method used

A terminal device receives system information for LP-WUS configurations with different modulations, transmits subgroup information to a core network device, and performs operations based on specific conditions to turn off or on the main radio for power-saving measurements.

Benefits of technology

Enhances LP-WUS monitoring by providing flexible network configurations and power-saving measures through subgroup differentiation and measurement offloading, optimizing power consumption in terminal devices.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024122550_02042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024122550_02042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Embodiments of the present disclosure relate to devices and methods of communication. In one aspect, a terminal device may receive, from an access network device, system information comprising at least one of a first configuration for a monitoring of a first LP-WUS with a first modulation; or a second configuration for a monitoring of a second LP-WUS with a second modulation. Based on the system information and capability of the terminal device on the first modulation or the second modulation, the terminal device may perform an operation related to a LP-WUS monitoring. In this way, flexibility of NW configuration may be provided so that different type of UE can still apply some special configuration from NW.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

DEVICES AND METHODS OF COMMUNICATIONTECHNICAL FIELD

[0001] Embodiments of the present disclosure generally relate to the field of telecommunication, and in particular, to methods, devices and computer storage media of communication for a low power wake up signal (LP-WUS) .BACKGROUND

[0002] Currently, it has been proposed to use a main radio to describe a regular communication device performing normal radio resource control (RRC) states and additionally design a LP-WUS receiver to monitor a LP-WUS for turn-on of the main radio. When a terminal device is not receiving a service, the terminal device may enter a LP-WUS monitoring mode during which the main radio is turned off and the LP-WUS receiver is turned on to monitor the LP-WUS. When a LP-WUS is received, the terminal device may turn on the main radio and turn off the LP-WUS receiver. However, use of the LP-WUS monitoring mode in an idle or inactive state is still incomplete and needs to be further developed.SUMMARY

[0003] In general, embodiments of the present disclosure provide methods, devices and computer storage media of communication for a LP-WUS.

[0004] In a first aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises a processor configured to cause the terminal device to: receive, from an access network device, system information comprising at least one of a first configuration for a monitoring of a first LP-WUS with a first modulation, or a second configuration for a monitoring of a second LP-WUS with a second modulation; determine capability of the terminal device on the first modulation or the second modulation; and perform an operation related to a LP-WUS monitoring based on the system information and the capability of the terminal device.

[0005] In a second aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises a processor configured to cause the terminal device to: transmit, to a core network device, first subgroup information based on an identity of the terminal device and information indicating whether the terminal device supports determination of second subgroup  information based on the core network device, the first subgroup information being associated with one of a LP-WUS monitoring and a paging early indication (PEI) monitoring, the second subgroup information being associated with the other of the LP-WUS monitoring and the PEI monitoring; and receive the second subgroup information from the core network device.

[0006] In a third aspect, there is provided a core network device. The core network device comprises a processor configured to cause the core network device to: receive, from a terminal device, first subgroup information based on an identity of the terminal device and information indicating whether the terminal device supports determination of second subgroup information based on the core network device, the first subgroup information being associated with one of a LP-WUS monitoring and a PEI monitoring, the second subgroup information being associated with the other of the LP-WUS monitoring and the PEI monitoring; and transmit the second subgroup information to the terminal device.

[0007] In a fourth aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises a processor configured to cause the terminal device to: perform, during a LP-WUS monitoring, a first operation comprising turning off a main radio of the terminal device and performing no measurements for both a serving cell and a neighboring cell based on one of the following: a first condition for an intra-frequency or inter-frequency measurement is fulfilled and a signal measurement result is better than or equal to a first threshold, or the signal measurement result is better than or equal to a second threshold, the second threshold being greater than a threshold in the first condition; or perform, during the LP-WUS monitoring, a second operation comprising turning on the main radio and performing first relaxed measurements for both the serving cell and the neighboring cell based on one of the following: a second condition for second relaxed measurements is fulfilled and a condition of entering or exiting the LP-WUS monitoring is fulfilled, the second condition is fulfilled and the signal measurement result is better than or equal to a third threshold, the second condition is fulfilled, the condition of entering or exiting the LP-WUS monitoring is fulfilled, a threshold in the condition of entering or exiting the LP-WUS monitoring being greater than a threshold in the second condition, or the signal measurement result is better than or equal to a fourth threshold, the fourth threshold being greater than the threshold in the second condition.

[0008] In a fifth aspect, there is provided a method of communication. The method comprises: receiving, at a terminal device and from an access network device, system  information comprising at least one of a first configuration for a monitoring of a first LP-WUS with a first modulation, or a second configuration for a monitoring of a second LP-WUS with a second modulation; determining capability of the terminal device on the first modulation or the second modulation; and performing an operation related to a LP-WUS monitoring based on the system information and the capability of the terminal device.

[0009] In a sixth aspect, there is provided a method of communication. The method comprises: transmitting, at a terminal device and to a core network device, first subgroup information based on an identity of the terminal device and information indicating whether the terminal device supports determination of second subgroup information based on the core network device, the first subgroup information being associated with one of a LP-WUS monitoring and a paging early indication (PEI) monitoring, the second subgroup information being associated with the other of the LP-WUS monitoring and the PEI monitoring; and receiving the second subgroup information from the core network device.

[0010] In a seventh aspect, there is provided a method of communication. The method comprises: receiving, at a core network device and from a terminal device, first subgroup information based on an identity of the terminal device and information indicating whether the terminal device supports determination of second subgroup information based on the core network device, the first subgroup information being associated with one of a LP-WUS monitoring and a PEI monitoring, the second subgroup information being associated with the other of the LP-WUS monitoring and the PEI monitoring; and transmitting the second subgroup information to the terminal device.

[0011] In an eighth aspect, there is provided a method of communication. The method comprises: performing, at a terminal device during a LP-WUS monitoring, a first operation comprising turning off a main radio of the terminal device and performing no measurements for both a serving cell and a neighboring cell based on one of the following: a first condition for an intra-frequency or inter-frequency measurement is fulfilled and a signal measurement result is better than or equal to a first threshold, or the signal measurement result is better than or equal to a second threshold, the second threshold being greater than a threshold in the first condition; or perform, during the LP-WUS monitoring, a second operation comprising turning on the main radio and performing first relaxed measurements for both the serving cell and the neighboring cell based on one of the following: a second condition for second relaxed measurements is fulfilled and a condition of entering or exiting the LP-WUS monitoring is fulfilled, the second condition is fulfilled and the signal measurement result is better than or  equal to a third threshold, the second condition is fulfilled, the condition of entering or exiting the LP-WUS monitoring is fulfilled, a threshold in the condition of entering or exiting the LP-WUS monitoring being greater than a threshold in the second condition, or the signal measurement result is better than or equal to a fourth threshold, the fourth threshold being greater than the threshold in the second condition.

[0012] In a ninth aspect, there is provided a computer readable medium having instructions stored thereon. The instructions, when executed on at least one processor, cause the at least one processor to perform the method according to any of the fifth to eighth aspects of the present disclosure.

[0013] Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0014] Through the more detailed description of some embodiments of the present disclosure in the accompanying drawings, the above and other objects, features and advantages of the present disclosure will become more apparent, wherein:

[0015] FIG. 1A illustrates an example communication network in which some embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0016] FIG. 1B illustrates an example structure of a terminal device in which some embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0017] FIG. 1C illustrates a diagram illustrating LP-WUS monitoring in which some embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0018] FIG. 1D illustrates a diagram illustrating paging monitoring and PEI monitoring in which some embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0019] FIG. 2 illustrates a signaling chart illustrating an example process of communication for LP-WUS configuration according to embodiments of the present disclosure;

[0020] FIG. 3 illustrates a signaling chart illustrating an example process of communication for LP-WUS subgrouping according to embodiments of the present disclosure;

[0021] FIG. 4 illustrates a diagram illustrating an example LP-WUS subgrouping according to embodiments of the present disclosure;

[0022] FIG. 5 illustrates a signaling chart illustrating an example process of communication  for measurement management according to embodiments of the present disclosure;

[0023] FIG. 6 illustrates a diagram illustrating an example scenario of measurement offloading or relaxation according to embodiments of the present disclosure;

[0024] FIG. 7 illustrates an example method of communication implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0025] FIG. 8 illustrates another example method of communication implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0026] FIG. 9 illustrates an example method of communication implemented at a core network device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0027] FIG. 10 illustrates still another example method of communication implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure; and

[0028] FIG. 11 is a simplified block diagram of a device that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure.

[0029] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0030] Principle of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitations as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein can be implemented in various manners other than the ones described below.

[0031] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0032] As used herein, the term ‘terminal device’ refers to any device having wireless or wired communication capabilities. Examples of the terminal device include, but not limited to, user equipment (UE) , personal computers, desktops, mobile phones, cellular phones, smart phones, personal digital assistants (PDAs) , portable computers, tablets, wearable devices, internet of things (IoT) devices, ultra-reliable and low latency communications  (URLLC) devices, Internet of everything (IoE) devices, machine type communication (MTC) devices, device on vehicle for V2X communication where X means pedestrian, vehicle, or infrastructure / network, devices for integrated access and backhaul (IAB) , space borne vehicles or air borne vehicles in non-terrestrial networks (NTN) including Satellites and high altitude platforms (HAPs) encompassing unmanned aircraft Systems (UAS) , extended reality (XR) devices including different types of realities such as augmented reality (AR) , mixed reality (MR) and virtual reality (VR) , the unmanned aerial vehicle (UAV) commonly known as a drone which is an aircraft without any human pilot, devices on high speed train (HST) , or image capture devices such as digital cameras, sensors, gaming devices, music storage and playback appliances, or Internet appliances enabling wireless or wired Internet access and browsing and the like. The ‘terminal device’ can further has ‘multicast / broadcast’ feature, to support public safety and mission critical, V2X applications, transparent IPv4 / IPv6 multicast delivery, IPTV, smart TV, radio services, software delivery over wireless, group communications and IoT applications. It may also be incorporated one or multiple subscriber identity module (SIM) as known as multi-SIM. The term “terminal device” can be used interchangeably with a UE, a mobile station, a subscriber station, a mobile terminal, a user terminal or a wireless device.

[0033] The term “network device” may refer to a core network device or an access network device. The term “core network device” refers to any device or entity that provides access and mobility management function (AMF) , network exposure function (NEF) , authentication server function (AUSF) , unified data management (UDM) , session management function (SMF) , user plane function (UPF) , a location management function (LMF) , etc. In other embodiments, the core network device may be any other suitable device or entity providing any other suitable functionality.

[0034] As used herein, the term “access network device” refers to a device which is capable of providing or hosting a cell or coverage where terminal devices can communicate. Examples of an access network device include, but not limited to, a satellite, an unmanned aerial systems (UAS) platform, a Node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a next generation NodeB (gNB) , a transmission reception point (TRP) , a remote radio unit (RRU) , a radio head (RH) , a remote radio head (RRH) , an IAB node, a low power node such as a femto node, a pico node, a reconfigurable intelligent surface (RIS) , and the like.

[0035] The terminal device or the network device may have artificial intelligence (AI) or machine learning (ML) capability. It generally includes a model which has been trained  from numerous collected data for a specific function, and can be used to predict some information.

[0036] The terminal or the network device may work on several frequency ranges, e.g. FR1 (410 MHz to 7125 MHz) , FR2 (24.25GHz to 71GHz) , frequency band larger than 100GHz as well as Tera Hertz (THz) . It can further work on licensed / unlicensed / shared spectrum. The terminal device may have more than one connection with the network devices under multi-radio dual connectivity (MR-DC) application scenario. The terminal device or the network device can work on full duplex, flexible duplex and cross division duplex modes.

[0037] The embodiments of the present disclosure may be performed in test equipment, e.g. signal generator, signal analyzer, spectrum analyzer, network analyzer, test terminal device, test network device, channel emulator.

[0038] In one embodiment, the terminal device may be connected with a first network device and a second network device. One of the first network device and the second network device may be a master node and the other one may be a secondary node. The first network device and the second network device may use different radio access technologies (RATs) . In one embodiment, the first network device may be a first RAT device and the second network device may be a second RAT device. In one embodiment, the first RAT device is eNB and the second RAT device is gNB. Information related with different RATs may be transmitted to the terminal device from at least one of the first network device or the second network device. In one embodiment, information A may be transmitted to the terminal device from the first network device and information B may be transmitted to the terminal device from the second network device directly or via the first network device. In one embodiment, information related with configuration for the terminal device configured by the second network device may be transmitted from the second network device via the first network device. Information related with reconfiguration for the terminal device configured by the second network device may be transmitted to the terminal device from the second network device directly or via the first network device.

[0039] As used herein, the singular forms ‘a’ , ‘an’ and ‘the’ are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. The term ‘includes’ and its variants are to be read as open terms that mean ‘includes, but is not limited to. ’ The term ‘based on’ is to be read as ‘at least in part based on. ’ The term ‘one embodiment’ and ‘an embodiment’ are to be read as ‘at least one embodiment. ’ The term ‘another embodiment’  is to be read as ‘at least one other embodiment. ’ The terms ‘first, ’ ‘second, ’ and the like may refer to different or same objects. The term ‘and / or’ indicates that there may be three relationships. For example, A and / or B may indicate cases includes ‘only A’ , ‘both A and B’ , and ‘only B’ . The term ‘at least one of the following items’ or a similar expression thereof refers to any combination of these items, including any combination of a single item or a plurality of items. For example, ‘at least one of A, B, or C’ may represent A, B, C, ‘A and B’ , ‘A and C’ , ‘B and C’ , or ‘A, B and C’ . Other definitions, explicit and implicit, may be included below.

[0040] In some examples, values, procedures, or apparatus are referred to as ‘best, ’ ‘lowest, ’ ‘highest, ’ ‘minimum, ’ ‘maximum, ’ or the like. It will be appreciated that such descriptions are intended to indicate that a selection among many used functional alternatives can be made, and such selections need not be better, smaller, higher, or otherwise preferable to other selections.

[0041] In the context of the present disclosure, the term ‘aconnected state’ may be interchangeably used with ‘an RRC_CONNECTED state’ , the term ‘an idle state’ may be interchangeably used with ‘an RRC_IDLE state’ , and the term ‘an inactive state’ may be interchangeably used with ‘an RRC_INACTIVE state’ .

[0042] In the context of the present disclosure, the term ‘asignal measurement result’ may refer to reference signal received power (RSRP) , reference signal received quality (RSRQ) , signal to interference plus noise ratio (SINR) , or any other suitable metrics.

[0043] In the context of the present disclosure, the term ‘turn on’ may be interchangeably used with ‘activated’ , ‘wake up’ , ‘switch on’ , ‘state transition’ or ‘warm up’ . In the context of the present disclosure, the term ‘turn off’ may be interchangeably used with ‘deactivated’ , ‘sleep’ , ‘switch off’ , ‘state transition’ , or ‘warm down’ . In the context of the present disclosure, the term ‘main radio’ may be interchangeably used with ‘main receiver’ .

[0044] In the context of the present disclosure, for an inactive or idle state, the term ‘LP-WUS monitoring mode’ may mean that UE monitors a LP-WUS within an inactive or idle state while a main radio is in ultra-deep-sleep or is non-active or is turned off. For a connected state, the term ‘LP-WUS monitoring mode’ may mean that UE monitors a LP-WUS within a connected state while a main radio is in light-sleep or micro-sleep or is non-active or is turned off. The term ‘LP-WUS monitoring mode’ may be interchangeably used with ‘LP-WUS state’ , ‘LP-WUS mode’ or any other suitable names. The term ‘paging  probability of a terminal device’ may refer to a probability that the terminal device is paged.

[0045] In general, during a LP-WUS monitoring mode, a main radio may stay in a sleep mode. A terminal device may still stay in any RRC state (e.g., an idle or inactive or connected state) but may not perform regular operations in those RRC states. The terminal device may only need to monitor a LP-WUS or perform some actions related to a LP-WUS monitoring mode, e.g., synchronization and / or measurement in a LP-WUS monitoring mode.

[0046] In the context of the present disclosure, the term ‘LP-WUS’ is used to describe a signal sent by a network (NW) in a LP-WUS monitoring mode and monitored by a LP-WUS receiver of a terminal device. The term ‘LP-WUS’ may be interchangeably used with ‘ultra-low-power wake up signal’ or ‘wake up signal’ or any other suitable names. The term ‘LP-WUS-capable terminal device / cell’ may refer to a terminal device / cell supporting a LP-WUS mechanism.

[0047] Currently, an entry or exit condition based on signal quality is introduced to determine whether a terminal device in an inactive or idle state needs to enter a LP-WUS monitoring mode. For example, if the signal quality of the terminal device is greater than a quality threshold, the terminal device may turn off a main radio and turn on a LP-WUS receiver, and use the LP-WUS receiver to monitor a LP-WUS for power saving.

[0048] It has been agreed that separate thresholds of the entry or exit condition may be introduced for LP-WUS receivers supporting different modulations. However, it is still unclear whether a dedicated RRC signaling is considered to carry UE-specific configuration. It is also unclear how to differentiate subgroups between LP-WUS and PEI. Further, it is unclear how to further specify measurement offloading or relaxation.

[0049] In view of this, embodiments of the present disclosure provide solutions of communication so as to achieve LP-WUS related enhancement.

[0050] In one aspect, a terminal device may receive, from an access network device, system information comprising at least one of a first configuration for a monitoring of a first LP-WUS with a first modulation; or a second configuration for a monitoring of a second LP-WUS with a second modulation. Based on the system information and capability of the terminal device on the first modulation or the second modulation, the terminal device may perform an operation related to a LP-WUS monitoring. In this way, flexibility of NW configuration may be provided so that different type of UE can still apply some special configuration from NW.

[0051] In another aspect, a terminal device may transmit, to a core network device, first subgroup information based on an identity of the terminal device and information indicating whether the terminal device supports determination of second subgroup information based on the core network device. The first subgroup information is associated with one of a LP-WUS monitoring and a PEI monitoring, and the second subgroup information is associated with the other of the LP-WUS monitoring and the PEI monitoring. The core network device may transmit the second subgroup information to the terminal device. In this way, based on the first subgroup information from the terminal device, core network (CN) may make a smart decision for subgroup ID determination, and a type of a subgroup in LP-WUS may bring power saving at a terminal device.

[0052] In still another aspect, a terminal device may perform, during a LP-WUS monitoring, a first operation comprising turning off a main radio of the terminal device and performing no measurements for both a serving cell and a neighboring cell based on one of the following: a first condition for an intra-frequency or inter-frequency measurement is fulfilled and a signal measurement result is better than or equal to a first threshold, or the signal measurement result is better than or equal to a second threshold, the second threshold being greater than a threshold in the first condition; or perform, during the LP-WUS monitoring, a second operation comprising turning on the main radio and performing first relaxed measurements for both the serving cell and the neighboring cell based on one of the following: a second condition for second relaxed measurements is fulfilled and a condition of entering or exiting the LP-WUS monitoring is fulfilled, the second condition is fulfilled and the signal measurement result is better than or equal to a third threshold, the second condition is fulfilled, the condition of entering or exiting the LP-WUS monitoring is fulfilled, a threshold in the condition of entering or exiting the LP-WUS monitoring being greater than a threshold in the second condition, or the signal measurement result is better than or equal to a fourth threshold, the fourth threshold being greater than the threshold in the second condition. In this way, a criterion of measurement offloading or relaxation during a LP-WUS monitoring may be specified.

[0053] Principles and implementations of the present disclosure will be described in detail below with reference to the figures.

[0054] EXAMPLE OF COMMUNICATION NETWORK

[0055] FIG. 1A illustrates a schematic diagram of an example communication network  100A in which some embodiments of the present disclosure can be implemented. As shown in FIG. 1A, the communication network 100A may include a terminal device 110 and an access network device 120. In some embodiments, the access network device 120 may provide one or more serving cells (not shown) to serve the terminal device 110.

[0056] As shown in FIG. 1A, the communication network 100A may further include a core network device 130. In some embodiments, the access network device 120 and the core network device 130 may communicate with each other. The terminal device 110 may communicate with the core network device 130 via the access network device 120.

[0057] The terminal device 110 may communicate with the access network device 120 via a Uu interface. The access network device 120 may communicate with the core network device 130 via an Ng interface. The communications in the communication network 100A may conform to any suitable standards including, but not limited to, global system for mobile communications (GSM) , long term evolution (LTE) , LTE-evolution, LTE-advanced (LTE-A) , new radio (NR) , wideband code division multiple access (WCDMA) , code division multiple access (CDMA) , GSM EDGE radio access network (GERAN) , machine type communication (MTC) and the like. The embodiments of the present disclosure may be performed according to any generation communication protocols either currently known or to be developed in the future. Examples of the communication protocols include, but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) communication protocols, 5.5G, 5G-advanced networks, or the sixth generation (6G) networks.

[0058] It is to be understood that the number of devices in FIG. 1A is given for the purpose of illustration without suggesting any limitations to the present disclosure. The communication network 100A may include any suitable number of access network devices and / or terminal devices and / or core network devices adapted for implementing implementations of the present disclosure.

[0059] FIG. 1B illustrates a diagram 100B illustrating an example structure of a terminal device in which some embodiments of the present disclosure can be implemented. For convenience, FIG. 1B is described in connection with the terminal device 110 of FIG. 1A.

[0060] As shown in FIG. 1B, the terminal device 110 may comprise a LP-WUS receiver (LR) 141 and a main radio (MR) 142. The LP-WUS receiver 141 is configured to monitor a LP-WUS. The main radio 142 is configured as a regular communication device  performing normal RRC states. It is to be understood that the LP-WUS receiver and the main radio may have any other suitable names.

[0061] In some embodiments, the LP-WUS receiver 141 may detect a LP-WUS indicating turn-off of the main radio 142, and trigger the main radio 142 to enter a turn-off or deep-sleep state. In the turn-off or deep-sleep state, the terminal device 110 is not required to process a RRC idle or inactive or connected state procedure. In some embodiments, the LP-WUS receiver 141 may detect a LP-WUS indicating turn-on of the main radio 142, and trigger the main radio 142 to enter a turn-on state. In the turn-on state, the main radio 142 may perform a PDCCH monitoring or perform a PEI / paging monitoring or directly initiate a random access (RA) procedure.

[0062] FIG. 1C illustrates a diagram 100C illustrating LP-WUS monitoring in which some embodiments of the present disclosure can be implemented. As shown in FIG. 1C, a LP-WUS monitoring may be performed in a LP-WUS monitoring mode at LP-WUS monitoring windows 150, 151 and 152. In this example, a LP-WUS 160 is received in the LP-WUS monitoring window 152. As shown in FIG. 1C, low power synchronization signal (LP-SS) / synchronization signal and physical broadcast channel block (SSB) measurement and synchronization may also be performed in the LP-WUS monitoring mode for LP-WUS reception.

[0063] FIG. 1D illustrates a diagram 100D illustrating paging monitoring and PEI monitoring in which some embodiments of the present disclosure can be implemented. As shown by a reference sign 170 in FIG. 1D, a paging monitoring may be performed in an idle or inactive state at one or more paging occasions (POs) (for convenience, only one PO 171 is shown) . In this example, no paging message is received at the PO 171. As shown by the reference sign 170 in FIG. 1D, SSB measurement and synchronization may also be performed for paging reception.

[0064] As shown by a reference sign 180 in FIG. 1D, a PEI monitoring may be performed in an idle or inactive state at one or more PEI occasions (for convenience, only one PEI occasion 181 is shown) , and SSB measurement and synchronization may also be performed for PEI reception. If a PEI is detected and the PEI indicates a subgroup UE belongs to monitor an associated PO, the UE may monitor the associated PO. If the UE does not detect PEI on the monitored PEI occasion or the detected PEI does not indicate the subgroup the UE belongs to monitor the associated PO, the UE may not be required to monitor the  associated PO. In this example, no PEI is received at the PEI occasion 181, and the associated SSB measurement and synchronization and PO monitoring at a PO 182 are also not required to be performed.

[0065] Embodiments of the present disclosure provide solutions of communication to enhance management for a LP-WUS monitoring mode. Detailed description will be given in connection with FIGs. 2 to 6 below.

[0066] EXAMPLE IMPLEMENTATION OF LP-WUS CONFIGURATION

[0067] Embodiments of the present disclosure provide a solution of LP-WUS configuration. In the solution, terminal devices having different modulation capabilities may perform different LP-WUS monitoring operations based on a LP-WUS configuration received from an access network device. The solution will be described in connection with FIG. 2 below.

[0068] FIG. 2 illustrates a signaling chart illustrating an example process 200 of communication for LP-WUS configuration according to embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the process 200 will be described with reference to FIGs. 1A and 1B. The process 200 may involve the terminal device 110 and the access network device 120 as illustrated in FIG. 1A. It is to be understood that the steps and the order of the steps in FIG. 2 are merely for illustration, and not for limitation. For example, the order of the steps may be changed. Some of the steps may be omitted or any other suitable additional steps may be added.

[0069] As shown in FIG. 2, at step 210, the access network device 120 may transmit, to the terminal device 110, an enquiry for capability of the terminal device 110. In some embodiments, the access network device 120 may transmit the enquiry via a UE capability enquiry message or any other suitable messages.

[0070] At step 220, the terminal device 110 may transmit the capability of the terminal device 110 to the access network device 120. In some embodiments, the terminal device 110 may transmit the enquiry via a UE capability information message or any other suitable messages.

[0071] In some embodiments, the capability of the terminal device 110 may comprise processing capability (e.g., modulation or demodulation capability) of the LP-WUS receiver 141 of the terminal device 110. It is to be noted that any other capabilities may also be feasible.

[0072] In some embodiments, if the terminal device 110 supports an on-off keying (OOK) -based LP-WUS receiver, i.e., if the LP-WUS receiver 141 supports OOK modulation or demodulation, the terminal device 110 may transmit information indicating that the terminal device 110 supports the OOK-based LP-WUS receiver.

[0073] In some embodiments, if the terminal device 110 supports an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) -based LP-WUS receiver, i.e., if the LP-WUS receiver 141 supports OFDM modulation or demodulation, the terminal device 110 may transmit information indicating that the terminal device 110 supports the OFDM-based LP-WUS receiver.

[0074] In this way, capabilities of the OOK-based LP-WUS receiver and the OOK-based LP-WUS receiver may be introduced.

[0075] Continuing to refer to FIG. 2, at step 230, the access network device 120 may transmit (e.g., broadcast) system information comprising at least one of a first configuration or a second configuration for LP-WUS monitoring. Accordingly, the terminal device 110 may receive the system information.

[0076] In some embodiments, the first configuration may be used for a monitoring of a first LP-WUS with a first modulation. That is, the first LP-WUS is processed based on the first modulation. In some embodiments, the second configuration may be used for a monitoring of a second LP-WUS with a second modulation. That is, the second LP-WUS is processed based on the second modulation.

[0077] In some embodiments, the second modulation may be higher than the first modulation in a modulation level or number of modulation bits. In some embodiments, the first modulation may be an OOK modulation, and the second modulation may be an OFDM modulation. It is to be noted that the first and second modulations may be any other modulation schemes existing or to be developed in future.

[0078] At step 240, upon reception of the system information, the terminal device 110 may determine capability of the terminal device 110 on the first modulation or the second modulation. In other words, the terminal device 110 may determine whether the terminal device 110 supports the first modulation or the second modulation.

[0079] At step 250, the terminal device 110 may perform an operation related to a LP-WUS monitoring based on the system information and the capability of the terminal device 110. Some example embodiments will be described in connection with Embodiments 1 and 2  below.

[0080] Embodiment 1

[0081] In this embodiment, the capability of the terminal device 110 indicates that the terminal device 110 supports the second modulation (e.g., OFDM modulation) .

[0082] In some embodiments, the system information may comprise the first configuration (e.g., OOK-based LP-WUS related configuration) and not comprise the second configuration. That is, the access network device 120 may only broadcast the first configuration. In this case, the terminal device 110 may skip the LP-WUS monitoring. In other words, the terminal device 110 is not allowed to enter a LP-WUS monitoring mode, or not allowed to monitor a LP-WUS, or not allowed to apply a LP-WUS configuration.

[0083] In some alternative embodiments, if the system information comprises the first configuration (e.g., OOK-based LP-WUS related configuration) and does not comprise the second configuration, the terminal device 110 may perform the LP-WUS monitoring based on the first configuration. In other words, the terminal device 110 may be allowed to enter the LP-WUS monitoring mode and apply the first configuration.

[0084] In some alternative embodiments, if the system information comprises the first configuration (e.g., OOK-based LP-WUS related configuration) and does not comprise the second configuration, the terminal device 110 may modify a threshold associated with the LP-WUS monitoring comprised in the first configuration based on an offset. That is, the first configuration is modified. Then the terminal device 110 may perform the LP-WUS monitoring based on the modified first configuration. For example, the offset may be used for modifying a threshold in a condition (i.e., entry condition) of entering the LP-WUS monitoring. In another example, the offset may be used for modifying a threshold in a condition (i.e., exit condition) of exiting the LP-WUS monitoring.

[0085] In some embodiments, the system information may comprise first information indicating whether the terminal device 110 performs the LP-WUS monitoring based on the first configuration or based on the modified first configuration. In some embodiments, if the access network device 120 only broadcast the first configuration (e.g., OOK-based LP-WUS related configuration) , the first information may be included in the system information to indicate whether a terminal device supporting the second modulation (e.g., OFDM modulation) can still apply the first configuration with or without the offset.

[0086] In some embodiments, the offset may be comprised in the first configuration. In  some embodiments, the offset may be comprised in the first information. In some embodiments, the offset may be predefined.

[0087] In some embodiments, the system information may comprise the second configuration (e.g., OFDM-based LP-WUS related configuration) and not comprise the first configuration. That is, the access network device 120 may only broadcast the second configuration. In this case, the terminal device 110 perform the LP-WUS monitoring based on the second configuration. In other words, the terminal device 110 may be allowed to enter the LP-WUS monitoring mode and apply the second configuration.

[0088] In some embodiments, the system information may comprise both the first configuration (e.g., OOK-based LP-WUS related configuration) and the second configuration (e.g., OFDM-based LP-WUS related configuration) , the terminal device 110 may perform the LP-WUS monitoring based on the second configuration. In other words, the terminal device 110 may be allowed to enter the LP-WUS monitoring mode and apply the second configuration.

[0089] So far, behaviors of a terminal device supporting the second modulation (e.g., OFDM modulation) are specified.

[0090] Embodiment 2

[0091] In this embodiment, the capability of the terminal device 110 indicates that the terminal device 110 supports the first modulation (e.g., OOK modulation) .

[0092] In some embodiments, the system information may comprise the second configuration (e.g., OFDM-based LP-WUS related configuration) and not comprise the first configuration. That is, the access network device 120 may only broadcast the second configuration. In this case, the terminal device 110 may skip the LP-WUS monitoring. In other words, the terminal device 110 is not allowed to enter the LP-WUS monitoring mode, or not allowed to monitor a LP-WUS, or not allowed to apply a LP-WUS configuration.

[0093] In some embodiments, the system information may comprise the first configuration (e.g., OOK-based LP-WUS related configuration) and not comprise the second configuration. That is, the access network device 120 may only broadcast the first configuration. In this case, the terminal device 110 may perform the LP-WUS monitoring based on the first configuration. In other words, the terminal device 110 may be allowed to enter the LP-WUS monitoring mode and apply the first configuration.

[0094] In some embodiments, the system information may comprise both the first configuration (e.g., OOK-based LP-WUS related configuration) and the second configuration (e.g., OFDM-based LP-WUS related configuration) , the terminal device 110 may perform the LP-WUS monitoring based on the first configuration. In other words, the terminal device 110 may be allowed to enter the LP-WUS monitoring mode and apply the second configuration.

[0095] So far, behaviors of a terminal device supporting the first modulation (e.g., OOK modulation) are specified.

[0096] For illustration, an example procedure may be described as below.

[0097] - If gNB is only providing OOK-based LR related configuration (i.e., no OFDM-based configuration) , UE supporting OOK-based LR may monitor LP-WUS based on OOK-based configuration, and UE supporting OFDM-based LR may use a LP-WUS monitoring mode as described in Embodiment 1.

[0098] - If gNB is providing both OOK-based LR and OFDM-based LR related configurations, UE supporting OOK-based LR may monitor LP-WUS based on OOK-based configuration, and UE supporting OFDM-based LR may monitor LP-WUS based on OFDM-based configuration.

[0099] - If gNB is only providing OFDM-based LR related configuration (i.e., no OOK-based configuration) , UE supporting OOK-based LR is not allowed to monitoring LP-WUS, and UE supporting OFDM-based LR may monitor LP-WUS based on OFDM-based configuration.

[0100] Continuing to refer to FIG. 2, at step 260, the access network device 120 may transmit, to the terminal device 110, a signaling (also referred to as a dedicated signaling herein) dedicated for the terminal device 110. The signaling may comprise a third configuration for the monitoring of the first LP-WUS or a fourth configuration for the monitoring of the second LP-WUS. In other words, the terminal device 110 may receive a further LP-WUS configuration from a dedicated signaling. In some embodiments, the dedicated signaling may be a radio resource control (RRC) signaling such as a RRC release message or any other suitable messages.

[0101] As shown in step 270, upon reception of the dedicated signaling, the terminal device 110 may perform the LP-WUS monitoring based on the dedicated signaling. It may be considered that priority of the LP-WUS configuration from the dedicated signaling is higher  than the LP-WUS configuration from the system information.

[0102] In some embodiments, if the dedicated signaling is received, the terminal device 110 may apply the third or fourth configuration regardless of the first or second configuration in the system information. For example, if a RRC release message provides UE with UE-specific OOK / OFDM-based LR related configuration, the UE may apply the configuration from the RRC release message regardless of the configuration from system information, i.e., overwrite the configuration from system information by the configuration from the RRC release message.

[0103] In some embodiments, if the capability of the terminal device 110 indicates that the terminal device 110 supports the second modulation (e.g., OFDM modulation) , the system information comprises the first configuration (e.g., OOK-based LP-WUS related configuration) and does not comprise the second configuration, and the signaling comprises the fourth configuration for the second modulation, the terminal device 110 may apply the fourth configuration. For example, if gNB only broadcast OOK-based LR related configuration, and UE equipped with OFDM-based LR receives an OFDM-based configuration from a RRC release message, the UE is allowed to enter a LP-WUS monitoring mode and apply the OFDM-based configuration from the RRC release message.

[0104] In some embodiments, if the capability of the terminal device 110 indicates that the terminal device 110 supports the first modulation (e.g., OOK modulation) , the system information comprises the second configuration (e.g., OFDM-based LP-WUS related configuration) and does not comprise the first configuration, and the signaling comprises the third configuration for the first modulation, the terminal device 110 may apply the third configuration. For example, if gNB only broadcast OFDM-based LR related configuration, and UE equipped with OOK-based LR receives an OOK-based configuration from a RRC release message, the UE is allowed to enter a LP-WUS monitoring mode and apply the OOK-based configuration from the RRC release message.

[0105] In some embodiments, if the system information comprises neither the first configuration nor the second configuration, the terminal device 110 may apply the third or fourth configuration. For example, if gNB does not broadcast any OOK / OFDM-based LR related configuration, but UE receives an OOK-based or OFDM-based LR related configuration from a RRC release message, the UE is allowed to enter a LP-WUS monitoring mode and apply the OOK-based or OFDM-based LR related configuration from the RRC  release message.

[0106] With the process 200, flexibility of NW configuration may be provided so that different type of UE can still apply some special configuration from NW. It is to be understood that any operations or steps in the process 200 may be carried out separately or in any suitable combinations.

[0107] EXAMPLE IMPLEMENTATION OF LP-WUS SUBGROUPING

[0108] Embodiments of the present disclosure also provide a solution of communication for LP-WUS subgrouping. In the solution, a terminal device may inform a core network device of subgrouping information that the terminal device is currently using, including CN-based subgroup and UE-ID based subgroup information. The solution will be described in connection with FIGs. 3 and 4 below.

[0109] FIG. 3 illustrates a signaling chart illustrating an example process 300 of communication for LP-WUS subgrouping according to embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the process 300 will be described with reference to FIGs. 1A and 1B. The process 300 may involve the terminal device 110, the access network device 120 and the core network device 130 as illustrated in FIG. 1A. It is to be understood that the steps and the order of the steps in FIG. 3 are merely for illustration, and not for limitation. For example, the order of the steps may be changed. Some of the steps may be omitted or any other suitable additional steps may be added.

[0110] As shown in FIG. 3, at step 310, the terminal device 110 may transmit, to the core network device 130, information related to a subgrouping based on an identity (ID) of the terminal device 110 and information related to a subgrouping based on the core network device 130.

[0111] In the context of the present disclosure, the subgrouping based on the ID of the terminal device 110 may also be referred to as a UE-ID based subgrouping or UE-ID based LP-WUS or PEI subgrouping, and the subgrouping based on the core network device 130 may also be referred to as a CN-based subgrouping or CN-based LP-WUS or PEI subgrouping.

[0112] In some embodiments, the information related to the CN-based subgrouping may comprise information indicating whether the terminal device 110 supports determination of second subgroup information based on the core network device 130 (i.e., whether the terminal device 110 supports the CN-based LP-WUS or PEI subgrouping) . In some embodiments,  if the terminal device 110 supports the CN-based LP-WUS or PEI subgrouping, it means that the terminal device 110 expects that the core network device 130 assigns a CN-based subgroup ID to the terminal device 110.

[0113] In some embodiments, the information related to the UE-ID based subgrouping may comprise first subgroup information based on the ID of the terminal device 110.

[0114] In some embodiments, the first subgroup information is associated with one of a LP-WUS monitoring and a PEI monitoring, and the second subgroup information is associated with the other of the LP-WUS monitoring and the PEI monitoring. For example, the first subgroup information may be associated with the LP-WUS monitoring, and the second subgroup information may be associated with the PEI monitoring. In another example, the first subgroup information may be associated with the PEI monitoring, and the second subgroup information may be associated with the LP-WUS monitoring.

[0115] In some embodiments, the first subgroup information may comprise information indicating whether the terminal device 110 supports determination of the first subgroup information based on the ID of the terminal device 110, i.e., whether the terminal device 110 supports the UE-ID based LP-WUS or PEI subgrouping. For example, the first subgroup information may comprise information indicating whether the terminal device 110 supports determining a LP-WUS subgrouping based on the ID of the terminal device 110, i.e., whether the terminal device 110 supports a UE-ID based LP-WUS subgrouping. In another example, the first subgroup information may comprise information indicating whether the terminal device 110 supports determining a PEI subgrouping based on the ID of the terminal device 110, i.e., whether the terminal device 110 supports a UE-ID based PEI subgrouping.

[0116] In some embodiments, the first subgroup information may comprise an ID of a first subgroup for the one of the LP-WUS monitoring and the PEI monitoring. The first subgroup is associated with the terminal device 110. The ID of the first subgroup is determined by the terminal device 110 based on the ID of the terminal device 110, and is also referred to as UE-ID based subgroup ID.

[0117] In summary, the terminal device 110 may inform the core network device 130 of whether the terminal device 110 supports the CN-based LP-WUS subgrouping. Alternatively or additionally, the terminal device 110 may inform the core network device 130 of whether the terminal device 110 supports the CN-based PEI subgrouping. Alternatively or additionally, the terminal device 110 may inform the core network device  130 of whether the terminal device 110 supports the UE-ID based LP-WUS subgrouping and / or the corresponding UE-ID based subgroup ID. Alternatively or additionally, the terminal device 110 may inform the core network device 130 of whether the terminal device 110 supports the UE-ID based PEI subgrouping and / or the corresponding UE-ID based subgroup ID.

[0118] In some embodiments, the terminal device 110 may transmit the information related to the UE-ID based subgrouping and the CN-based subgrouping to the core network device 130 via the access network device 120. In some embodiments, the terminal device 110 may reuse a non-access stratum (NAS) information element (IE) ‘Paging Subgrouping Support Indication within registration’ to transmit the information related to the UE-ID based subgrouping and the CN-based subgrouping. It is to be noted that any other suitable NAS IEs may also be feasible.

[0119] In some embodiments, the terminal device 110 may transmit a registration request message to the access network device 120. The access network device 120 may perform a selection of a core network device (e.g., AMF selection) , and transmit the registration request message to the selected core network device (i.e., the core network device 130) . The registration request message may comprise the information related to the UE-ID based subgrouping and the CN-based subgrouping. It is to be understood that the information related to the UE-ID based subgrouping and the CN-based subgrouping may be transmitted in any other suitable ways.

[0120] Continuing to refer to FIG. 3, at step 320, the core network device 130 may transmit the second subgroup information to the terminal device 110. In some embodiments, upon reception of the information related to the UE-ID based subgrouping and the CN-based subgrouping from the terminal device 110, the core network device 130 may determine the second subgroup information based on the received information.

[0121] In some embodiments, the core network device 130 may store the first subgroup information or part of the first subgroup information, e.g., in UE context. In some embodiments, the core network device 130 may store the ID of the first subgroup comprised in the first subgroup information.

[0122] In some embodiments, the core network device 130 may determine the second subgroup information for the terminal device 110 at least based on the stored information. In some embodiments, the core network device 130 may determine the second subgroup  information based on the stored information and other existing information such as a local configuration, a paging probability of the terminal device 110, one or more recommended cells for paging, etc.

[0123] In some embodiments where the ID of the first subgroup for the one of the LP-WUS monitoring and the PEI monitoring, the second subgroup information may comprise an ID of a second subgroup for the other of the LP-WUS monitoring and the PEI monitoring. The second subgroup is associated with the terminal device 110.

[0124] In some embodiments, if the ID of the first subgroup is a UE-ID based LP-WUS subgroup ID and the terminal device 110 supports the CN-based PEI subgrouping, the core network device 130 may determine a CN-based PEI subgroup ID as the ID of the second subgroup based on the UE-ID based LP-WUS subgroup ID, and assign the CN-based PEI subgroup ID to the terminal device 110.

[0125] In some embodiments, if the ID of the first subgroup is a UE-ID based PEI subgroup ID and the terminal device 110 supports the CN-based LP-WUS subgrouping, the core network device 130 may determine a CN-based LP-WUS subgroup ID as the ID of the second subgroup based on the UE-ID based PEI subgroup ID, and assign the CN-based LP-WUS subgroup ID to the terminal device 110.

[0126] In some embodiments, the second subgroup information may also comprise a paging probability of the terminal device 110. In some embodiments, the second subgroup information may comprise both the ID of the second subgroup and the paging probability.

[0127] In some embodiments, if registration is accepted, the core network device 130 may transmit, to the terminal device 110 via the access network device 120, a registration accept message comprising the second subgroup information. It is to be noted that any other suitable messages may also be feasible.

[0128] With reference to FIG. 3, at step 330, upon reception of the second subgroup information, the terminal device 110 may determine the ID of the second subgroup that the terminal device 110 belongs to, and monitor or detect a LP-WUS or PEI at a monitoring occasion corresponding to the ID of the second subgroup. For example, upon reception of a CN-based LP-WUS subgroup ID, the terminal device 110 may monitor or detect the LP-WUS at the monitoring occasion. In another example, upon reception of a CN-based PEI subgroup ID, the terminal device 110 may monitor or detect the PEI at the monitoring occasion.

[0129] Currently, it has been agreed that a code point solution will be adopted for LP-WUS subgrouping, which means that LP-WUS information within one monitoring occasion only indicates one subgroup, i.e., a LP-WUS cannot indicate multiple subgroups at the same time.

[0130] Thus, embodiments of the present disclosure also provide a solution of a LP-WUS. In the solution, a common subgroup or common information may be introduced among bit information of the LP-WUS.

[0131] In one aspect, an indication of multiple subgroups (also called as type-1 common subgroup herein) may be introduced in bit information of a LP-WUS. In some embodiments, if a LP-WUS comprising an indication of multiple subgroups is received, the terminal device 110 may monitor a PEI occasion or a paging occasion (PO) . In other words, when the LP-WUS indicates the type-1 common subgroup, it means that multiple subgroups (i.e., more than one) will be paged, and all terminal devices will need to wake up to monitor either PEI occasion or PO.

[0132] In another aspect, an indication of a short message (also called as type-2 common subgroup herein) may be introduced in bit information of a LP-WUS. In some embodiments, if a LP-WUS comprising an indication of multiple subgroups is received, the terminal device 110 may monitor the PO. In other words, when the LP-WUS indicates the type-2 common subgroup, it means that the short message is available for the whole cell, and all terminal devices needs to wake up to monitor the PO without PEI monitoring.

[0133] In some embodiments, if common information for multiple subgroups is received, the terminal device 110 may choose to monitor both PEI and PO. In this way, unnecessary paging monitoring may be reduced. In some embodiments, if common information for a short message is received, the terminal device 110 may directly monitor PO without PEI monitoring. In this way, unnecessary PEI monitoring may be reduced.

[0134] For illustration, an example LP-WUS subgrouping will be described in connection with FIG. 4. FIG. 4 illustrates a diagram 400 illustrating an example LP-WUS subgrouping according to embodiments of the present disclosure. In this example, LP-WUS has 3 bits. It is to be noted that 3 bits is merely an example, and any other suitable number of bits may also be feasible.

[0135] As shown in FIG. 4, a bit sequence 000 indicates multiple subgroups, 001 indicates a short message, 010 indicates group 1, 011 indicates group 2, 100 indicates group 3, 101 indicates group 4, 110 indicates group 5, and 111 indicates group 6. As shown in FIG. 4, a  LP-WUS is received at a LP-WUS occasion 410. If the received LP-WUS indicates 000, the terminal device 110 may monitor a PEI at a PEI occasion 420. If the PEI is received and indicates the terminal device 110 is paged, the terminal device 110 may monitor a paging message at a PO 430. If the received LP-WUS indicates 001, the terminal device 110 may directly monitor the PO 430 without the PEI monitoring.

[0136] So far, a LP-WUS subgrouping related solution is described. It is to be understood that any operations or steps in the process 300 may be carried out separately or in any suitable combinations.

[0137] EXAMPLE IMPLEMENTATION OF MEASUREMENT MANAGEMENT

[0138] Embodiments of the present disclosure also provide a solution of measurement management during a LP-WUS monitoring mode. In the solution, a criterion for determining whether a terminal device can perform measurement offloading or relaxation during a LP-WUS monitoring mode is specified. The solution will be described in connection with FIGs. 5 and 6.

[0139] FIG. 5 illustrates a signaling chart illustrating an example process 500 of communication for measurement management according to embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the process 500 will be described with reference to FIGs. 1A and 1B. The process 500 may involve the terminal device 110 and the access network device 120 as illustrated in FIG. 1A. It is to be understood that the steps and the order of the steps in FIG. 5 are merely for illustration, and not for limitation. For example, the order of the steps may be changed. Some of the steps may be omitted or any other suitable additional steps may be added.

[0140] As shown in FIG. 5, at step 510, the access network device 120 may transmit, to the terminal device 110, a configuration of LP-WUS monitoring. In some embodiments, the configuration may indicate a condition (also referred to as a measurement offloading condition herein) for performing measurement offloading. In some embodiments, the configuration may indicate a condition (also referred to as a measurement relaxation condition herein) for performing measurement relaxation. In some embodiments, the configuration may indicate one or more thresholds associated with the measurement offloading condition. In some embodiments, the configuration may indicate one or more thresholds associated with the measurement relaxation condition. It is to be noted that the present disclosure does not limit the configuration.

[0141] As shown in FIG. 5, at step 520, upon determination that the measurement offloading condition is fulfilled during a LP-WUS monitoring mode, the terminal device 110 may perform an operation (for convenience, also referred to as a first operation herein) of measurement offloading. The first operation comprises turning off the main radio 142 of the terminal device 110 and performing no measurements for both a serving cell and a neighboring cell. In other words, the terminal device 110 may perform the measurement offloading by totally turning off the main radio 142 and not performing any measurements for both the serving and neighboring cells by the main radio 142.

[0142] In some embodiments, the measurement offloading condition may comprise: a first condition for an intra-frequency or inter-frequency measurement is fulfilled; and a signal measurement result is better than or equal to a first threshold. In some embodiments, the first threshold may be configured, e.g., indicated in the configuration of LP-WUS monitoring. In some embodiments, the first threshold may be predefined.

[0143] In some embodiments, the measurement offloading condition may comprise: the first condition for the intra-frequency or inter-frequency measurement is fulfilled; the signal measurement result is better than or equal to the first threshold; and a low mobility criterion is fulfilled.

[0144] In some embodiments, the first condition may be any existing measurement criteria for the intra-frequency or inter-frequency measurement. For example, for the intra-frequency measurement, the serving cell may fulfil an equation (1) below. Srxlev > SIntraSearchP and Squal > SIntraSearchQ (1)

[0145] where Srxlev denotes a received power level value for cell selection, SIntraSearchP denotes a power level threshold for the intra-frequency measurement, Squal denotes a received quality value for cell selection, and SIntraSearchQ denotes a quality threshold for the intra-frequency measurement.

[0146] For example, for the inter-frequency measurement, the serving cell may fulfil an equation (2) below. Srxlev > SnonIntraSearchP and Squal > SnonIntraSearchQ (2)

[0147] where Srxlev denotes a received power level value for cell selection, SnonIntraSearchP denotes a power level threshold for the inter-frequency measurement, Squal denotes a received quality value for cell selection, and SnonIntraSearchQ denotes a quality threshold  for the inter-frequency measurement.

[0148] In some embodiments, the measurement offloading condition may comprise: the signal measurement result is better than or equal to a second threshold. The second threshold is greater than a threshold (e.g., SIntraSearchP, SIntraSearchQ, SnonIntraSearchP, or SnonIntraSearchQ) in the first condition. In other words, a threshold for measurement offloading may be greater than a threshold for an intra-frequency or inter-frequency measurement.

[0149] In some embodiments, the second threshold may be configured, e.g., indicated in the configuration of LP-WUS monitoring. In some embodiments, the second threshold may be predefined.

[0150] As shown in FIG. 5, at step 530, upon determination that the measurement relaxation condition is fulfilled during the LP-WUS monitoring mode, the terminal device 110 may perform an operation (for convenience, also referred to as a second operation herein) of measurement relaxation. The second operation comprises turning on the main radio 142 and performing first relaxed measurements for both the serving cell and the neighboring cell. In other words, the terminal device 110 may perform the measurement relaxation by turning on the main radio 142 in a less frequency to perform the measurements for both the serving and neighboring cells by the main radio 142.

[0151] In some embodiments, the measurement relaxation condition may comprise: a second condition for second relaxed measurements is fulfilled; and a condition of entering or exiting the LP-WUS monitoring is fulfilled. In some embodiments, the second condition may be any existing measurement relaxation criteria, e.g., a not-at-cell-edge criterion and / or a low mobility criterion. In some embodiments, the not-at-cell-edge criterion may comprise a signal measurement result is greater than a threshold. In some embodiments, the low mobility criterion may comprise: a variation of a signal measurement result within a time window is lower than a threshold.

[0152] In some embodiments, the measurement relaxation condition may comprise: the second condition for second relaxed measurements is fulfilled; the condition of entering or exiting the LP-WUS monitoring is fulfilled; and the low mobility criterion is fulfilled.

[0153] In some embodiments, the measurement relaxation condition may comprise: the second condition is fulfilled; and the signal measurement result is better than or equal to a third threshold. In some embodiments, the third threshold may be configured, e.g.,  indicated in the configuration of LP-WUS monitoring. In some embodiments, the third threshold may be predefined.

[0154] In some embodiments, the measurement relaxation condition may comprise: the second condition is fulfilled; the signal measurement result is better than or equal to the third threshold; and the low mobility criterion is fulfilled.

[0155] In some embodiments, the measurement relaxation condition may comprise: the second condition is fulfilled. That is, a LP-WUS specific measurement relaxation may reuse the existing measurement relaxation criteria.

[0156] In some embodiments, the measurement relaxation condition may comprise: the condition of entering or exiting the LP-WUS monitoring is fulfilled. A threshold in the condition of entering or exiting the LP-WUS monitoring is greater than a threshold in the second condition. In other words, the threshold in the condition of entering or exiting the LP-WUS monitoring is greater than the threshold in the existing measurement relaxation criteria.

[0157] In some embodiments, the measurement relaxation condition may comprise: the signal measurement result is better than or equal to a fourth threshold. The fourth threshold is greater than the threshold in the second condition. In other words, the threshold for measurement relaxation is greater than the threshold in the existing measurement relaxation criteria.

[0158] FIG. 6 illustrates a diagram 600 illustrating an example scenario of measurement offloading or relaxation according to embodiments of the present disclosure. As shown in FIG. 6, the terminal device 110 may move into an area 610 and fulfill a condition for entering a LP-WUS monitoring mode. When the terminal device 110 moves into an area 620 and fulfill the measurement relaxation condition, the terminal device 110 may perform the first relaxed measurement by the main radio 142.

[0159] With reference to FIG. 6, when the terminal device 110 moves into an area 630, the terminal device 110 may fulfill the measurement offloading criterion. In this case, the terminal device 110 may totally turn off the main radio 142 and not perform any measurements.

[0160] So far, measurement offloading and relaxation during a LP-WUS monitoring mode are described. With the measurement offloading and relaxation, power saving at a terminal device may be improved.

[0161] It is to be understood that operations in the process 500 may be carried out separately or in any suitable combinations. It is also to be understood that operations or steps in the processes 200, 300 and 500 may be carried out separately or in any suitable combinations.

[0162] EXAMPLE IMPLEMENTATION OF METHODS

[0163] Corresponding to the above processes, embodiments of the present disclosure provide methods of communication implemented at a terminal device and at a core network device. These methods will be described below with reference to FIGs. 7 to 10.

[0164] FIG. 7 illustrates an example method 700 of communication implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For example, the method 700 may be performed at the terminal device 110 as shown in FIG. 1A. For the purpose of discussion, in the following, the method 700 will be described with reference to FIG. 1A. It is to be understood that the method 700 may include additional blocks not shown and / or may omit some blocks as shown, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard.

[0165] At block 710, the terminal device 110 may receive system information from the access network device 120. The system information may comprise at least one of a first configuration for a monitoring of a first LP-WUS with a first modulation, or a second configuration for a monitoring of a second LP-WUS with a second modulation.

[0166] In some embodiments, the first modulation may be an OOK modulation, and the second modulation may be an OFDM modulation.

[0167] At block 720, the terminal device 110 may determine capability of the terminal device 110 on the first modulation or the second modulation.

[0168] At block 730, the terminal device 110 may perform an operation related to a LP-WUS monitoring based on the system information and the capability of the terminal device 110.

[0169] In some embodiments, the capability of the terminal device 110 may indicate that the terminal device 110 supports the second modulation. In these embodiments, the terminal device may perform the operation related to the LP-WUS monitoring by one of the following: in accordance with a determination that the system information comprises the first configuration and does not comprise the second configuration, skipping the LP-WUS monitoring; in accordance with a determination that the system information comprises the  first configuration and does not comprise the second configuration, performing the LP-WUS monitoring based on the first configuration; in accordance with a determination that the system information comprises the first configuration and does not comprise the second configuration, modifying a threshold associated with the LP-WUS monitoring comprised in the first configuration based on an offset, and performing the LP-WUS monitoring based on the modified first configuration; in accordance with a determination that the system information comprises the second configuration and does not comprise the first configuration, perform the LP-WUS monitoring based on the second configuration; or in accordance with a determination that the system information comprises both the first configuration and the second configuration, performing the LP-WUS monitoring based on the second configuration.

[0170] In some embodiments, the system information may comprise first information indicating whether the terminal device performs the LP-WUS monitoring based on the first configuration or based on the modified first configuration.

[0171] In some embodiments, the offset may be comprised in the first configuration or the first information or is predefined.

[0172] In some embodiments, the capability of the terminal device 110 may indicate that the terminal device 110 supports the first modulation. In these embodiments, the terminal device 110 may perform the operation related to the LP-WUS monitoring by one of the following: in accordance with a determination that the system information comprises the second configuration and does not comprise the first configuration, skipping the LP-WUS monitoring; in accordance with a determination that the system information comprises the first configuration and does not comprise the second configuration, performing the LP-WUS monitoring based on the first configuration; or in accordance with a determination that the system information comprises both the first configuration and the second configuration, performing the LP-WUS monitoring based on the first configuration.

[0173] In some embodiments, the terminal device 110 may be further caused to: transmit, to the access network device 120, the capability of the terminal device on the first modulation or the second modulation.

[0174] In some embodiments, the terminal device 110 may be further caused to: receive, from the access network device 120, a signaling dedicated for the terminal device, the signaling comprising a third configuration for the monitoring of the first LP-WUS or a fourth configuration for the monitoring of the second LP-WUS; and perform the LP-WUS  monitoring based on the signaling.

[0175] In some embodiments, the terminal device may perform the LP-WUS monitoring based on the signaling by one of the following: in accordance with a determination that the signaling is received, applying the third or fourth configuration regardless of the first or second configuration in the system information; in accordance with a determination that the capability of the terminal device indicates that the terminal device supports the second modulation, the system information comprises the first configuration and does not comprise the second configuration, and the signaling comprises the fourth configuration, applying the fourth configuration; in accordance with a determination that the capability of the terminal device indicates that the terminal device supports the first modulation, the system information comprises the second configuration and does not comprise the first configuration, and the signaling comprises the third configuration, applying the third configuration; or in accordance with a determination that the system information comprises neither the first configuration nor the second configuration, applying the third or fourth configuration.

[0176] With the method 700, flexibility of NW configuration may be provided so that different type of UE can still apply some special configuration from NW.

[0177] FIG. 8 illustrates another example method 800 of communication implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For example, the method 800 may be performed at the terminal device 110 as shown in FIG. 1A. For the purpose of discussion, in the following, the method 800 will be described with reference to FIG. 1A. It is to be understood that the method 800 may include additional blocks not shown and / or may omit some blocks as shown, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard.

[0178] At block 810, the terminal device 110 may transmit, to the core network device 130, first subgroup information based on an identity of the terminal device 110 and information indicating whether the terminal device 110 supports determination of second subgroup information based on the core network device 130. The first subgroup information is associated with one of a LP-WUS monitoring and a PEI monitoring, and the second subgroup information is associated with the other of the LP-WUS monitoring and the PEI monitoring.

[0179] At block 820, the terminal device 110 may receive the second subgroup information from the core network device 130.

[0180] In some embodiments, the first subgroup information may comprise at least one of  the following: information indicating whether the terminal device 110 supports determination of the first subgroup information based on the identity of the terminal device 110; or an identity of a first subgroup for the one of the LP-WUS monitoring and the PEI monitoring, the first subgroup being associated with the terminal device 110.

[0181] In some embodiments, the second subgroup information may comprise at least one of the following: an identity of a second subgroup for the other of the LP-WUS monitoring and the PEI monitoring, the second subgroup being associated with the terminal device 110; or a paging probability of the terminal device 110.

[0182] In some embodiments, the terminal device 110 may be further caused to: in accordance with a determination that a LP-WUS comprising an indication of multiple subgroups is received, monitor a PEI occasion or a PO; or in accordance with a determination that a LP-WUS comprising an indication of a short message is received, monitor the PO.

[0183] With the method 800, a terminal device may report UE-ID based subgroup information to CN, and a type of a subgroup in LP-WUS may bring power saving at a terminal device.

[0184] FIG. 9 illustrates an example method 900 of communication implemented at a core network device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For example, the method 900 may be performed at the core network device 130 as shown in FIG. 1A. For the purpose of discussion, in the following, the method 900 will be described with reference to FIG. 1A. It is to be understood that the method 900 may include additional blocks not shown and / or may omit some blocks as shown, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard.

[0185] At block 910, the core network device 130 may receive, from the terminal device 110, first subgroup information based on an identity of the terminal device and information indicating whether the terminal device supports determination of second subgroup information based on the core network device. The first subgroup information is associated with one of a LP-WUS monitoring and a PEI monitoring, the second subgroup information being associated with the other of the LP-WUS monitoring and the PEI monitoring.

[0186] In some embodiments, the first subgroup information may comprise at least one of the following: information indicating whether the terminal device 110 supports determination of the first subgroup information based on the identity of the terminal device 110; or an identity of a first subgroup for the one of the LP-WUS monitoring and the PEI monitoring,  the first subgroup being associated with the terminal device 110.

[0187] At block 920, the core network device 130 may transmit the second subgroup information to the terminal device 110.

[0188] In some embodiments, the core network device 130 may be further caused to: store the first subgroup information; and determine the second subgroup information at least based on the first subgroup information.

[0189] In some embodiments, the second subgroup information may comprise at least one of the following: an identity of a second subgroup for the other of the LP-WUS monitoring and the PEI monitoring, the second subgroup being associated with the terminal device 110; or a paging probability of the terminal device 110.

[0190] With the method 900, based on the first subgroup information from the terminal device, CN may make a smart decision for subgroup ID determination.

[0191] FIG. 10 illustrates still another example method 1000 of communication implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For example, the method 1000 may be performed at the terminal device 110 as shown in FIG. 1A. For the purpose of discussion, in the following, the method 1000 will be described with reference to FIG. 1A. It is to be understood that the method 1000 may include additional blocks not shown and / or may omit some blocks as shown, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard.

[0192] At block 1010, the terminal device 110 may perform a first operation of measurement offloading during a LP-WUS monitoring upon determination that a measurement offloading condition is fulfilled, or perform a second operation of measurement relaxation upon determination that a measurement relaxation condition is fulfilled.

[0193] In some embodiments, the first operation may comprise turning off a main radio of the terminal device 110 and performing no measurements for both a serving cell and a neighboring cell.

[0194] In some embodiments, the measurement offloading condition may comprise one of the following: a first condition for an intra-frequency or inter-frequency measurement is fulfilled and a signal measurement result is better than or equal to a first threshold; or the signal measurement result is better than or equal to a second threshold, the second threshold being greater than a threshold in the first condition.

[0195] In some embodiments, the second operation may comprise turning on the main radio and performing first relaxed measurements for both the serving cell and the neighboring cell.

[0196] In some embodiments, the measurement relaxation condition may comprise one of the following: a second condition for second relaxed measurements is fulfilled and a condition of entering or exiting the LP-WUS monitoring is fulfilled; the second condition is fulfilled and the signal measurement result is better than or equal to a third threshold; the second condition is fulfilled; the condition of entering or exiting the LP-WUS monitoring is fulfilled, a threshold in the condition of entering or exiting the LP-WUS monitoring being greater than a threshold in the second condition; or the signal measurement result is better than or equal to a fourth threshold, the fourth threshold being greater than the threshold in the second condition.

[0197] With the method 1000, measurement offloading and relaxation criterions during a LP-WUS monitoring mode may be provided, and power saving may be further enhanced.

[0198] It is to be understood that operations of the methods 700 to 1000 correspond to the processes described in connection with FIGs. 2 to 6, and thus other details are omitted here for conciseness.

[0199] EXAMPLE IMPLEMENTATION OF DEVICES

[0200] FIG. 11 is a simplified block diagram of a device 1100 that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure. The device 1100 can be considered as a further example implementation of the terminal device 110 or the access network device 120 as shown in FIG. 1A. Accordingly, the device 1100 can be implemented at or as at least a part of the terminal device 110 or the access network device 120.

[0201] As shown, the device 1100 includes a processor 1110, a memory 1120 coupled to the processor 1110, a suitable transceiver 1140 coupled to the processor 1110, and a communication interface coupled to the transceiver 1140. The memory 1110 stores at least a part of a program 1130. The transceiver 1140 may be for bidirectional communications or a unidirectional communication based on requirements. The transceiver 1140 may include at least one of a transmitter 1142 or a receiver 1144. The transmitter 1142 and the receiver 1144 may be functional modules or physical entities. The transceiver 1140 has at least one antenna to facilitate communication, though in practice an Access Node mentioned in this application may have several ones. The communication interface may represent any interface that is necessary for communication with other network elements, such as X2 / Xn  interface for bidirectional communications between eNBs / gNBs, S1 / NG interface for communication between a mobility management eEntity (MME)  / access and mobility management function (AMF)  / SGW / UPF and the eNB / gNB, Un interface for communication between the eNB / gNB and a relay node (RN) , or Uu interface for communication between the eNB / gNB and a terminal device.

[0202] The program 1130 is assumed to include program instructions that, when executed by the associated processor 1110, enable the device 1100 to operate in accordance with the embodiments of the present disclosure, as discussed herein with reference to FIGs. 1A to 10. The embodiments herein may be implemented by computer software executable by the processor 1110 of the device 1100, or by hardware, or by a combination of software and hardware. The processor 1110 may be configured to implement various embodiments of the present disclosure. Furthermore, a combination of the processor 1110 and memory 1120 may form processing means 1150 adapted to implement various embodiments of the present disclosure.

[0203] The memory 1120 may be of any type suitable to the local technical network and may be implemented using any suitable data storage technology, such as a non-transitory computer readable storage medium, semiconductor based memory devices, magnetic memory devices and systems, optical memory devices and systems, fixed memory and removable memory, as non-limiting examples. While only one memory 1120 is shown in the device 1100, there may be several physically distinct memory modules in the device 1100. The processor 1110 may be of any type suitable to the local technical network, and may include one or more of general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples. The device 1100 may have multiple processors, such as an application specific integrated circuit chip that is slaved in time to a clock which synchronizes the main processor.

[0204] In some embodiments, a terminal device comprises a circuitry configured to: receive, from an access network device, system information comprising at least one of a first configuration for a monitoring of a first LP-WUS with a first modulation, or a second configuration for a monitoring of a second LP-WUS with a second modulation; determine capability of the terminal device on the first modulation or the second modulation; and perform an operation related to a LP-WUS monitoring based on the system information and the capability of the terminal device.

[0205] In some embodiments, a terminal device comprises a circuitry configured to: transmit, to a core network device, first subgroup information based on an identity of the terminal device and information indicating whether the terminal device supports determination of second subgroup information based on the core network device, the first subgroup information being associated with one of a LP-WUS monitoring and a PEI monitoring, the second subgroup information being associated with the other of the LP-WUS monitoring and the PEI monitoring; and receive the second subgroup information from the core network device.

[0206] In some embodiments, a core network device comprises a circuitry configured to: receive, from a terminal device, first subgroup information based on an identity of the terminal device and information indicating whether the terminal device supports determination of second subgroup information based on the core network device, the first subgroup information being associated with one of a LP-WUS monitoring and a PEI monitoring, the second subgroup information being associated with the other of the LP-WUS monitoring and the PEI monitoring; and transmit the second subgroup information to the terminal device.

[0207] In some embodiments, a terminal device comprises a circuitry configured to: perform, during a LP-WUS monitoring, a first operation comprising turning off a main radio of the terminal device and performing no measurements for both a serving cell and a neighboring cell based on one of the following: a first condition for an intra-frequency or inter-frequency measurement is fulfilled and a signal measurement result is better than or equal to a first threshold, or the signal measurement result is better than or equal to a second threshold, the second threshold being greater than a threshold in the first condition; or perform, during the LP-WUS monitoring, a second operation comprising turning on the main radio and performing first relaxed measurements for both the serving cell and the neighboring cell based on one of the following: a second condition for second relaxed measurements is fulfilled and a condition of entering or exiting the LP-WUS monitoring is fulfilled, the second condition is fulfilled and the signal measurement result is better than or equal to a third threshold, the second condition is fulfilled, the condition of entering or exiting the LP-WUS monitoring is fulfilled, a threshold in the condition of entering or exiting the LP-WUS monitoring being greater than a threshold in the second condition, or the signal measurement result is better than or equal to a fourth threshold, the fourth threshold being greater than the threshold in the second condition.

[0208] The term ‘circuitry’ used herein may refer to hardware circuits and / or combinations of hardware circuits and software. For example, the circuitry may be a combination of analog and / or digital hardware circuits with software / firmware. As a further example, the circuitry may be any portions of hardware processors with software including digital signal processor (s) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a terminal device or a network device, to perform various functions. In a still further example, the circuitry may be hardware circuits and or processors, such as a microprocessor or a portion of a microprocessor, that requires software / firmware for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation. As used herein, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (s) or a portion of a hardware circuit or processor (s) and its (or their) accompanying software and / or firmware.

[0209] Generally, various embodiments of the present disclosure may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. Some aspects may be implemented in hardware, while other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. While various aspects of embodiments of the present disclosure are illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representation, it will be appreciated that the blocks, apparatus, systems, techniques or methods described herein may be implemented in, as non-limiting examples, hardware, software, firmware, special purpose circuits or logic, general purpose hardware or controller or other computing devices, or some combination thereof.

[0210] The present disclosure also provides at least one computer program product tangibly stored on a non-transitory computer readable storage medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target real or virtual processor, to carry out the process or method as described above with reference to FIGs. 1A to 10. Generally, program modules include routines, programs, libraries, objects, classes, components, data structures, or the like that perform particular tasks or implement particular abstract data types. The functionality of the program modules may be combined or split between program modules as desired in various embodiments. Machine-executable instructions for program modules may be executed within a local or distributed device. In a distributed device, program modules may be located in both local and remote storage media.

[0211] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in  any combination of one or more programming languages. These program codes may be provided to a processor or controller of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus, such that the program codes, when executed by the processor or controller, cause the functions / operations specified in the flowcharts and / or block diagrams to be implemented. The program code may execute entirely on a machine, partly on the machine, as a stand-alone software package, partly on the machine and partly on a remote machine or entirely on the remote machine or server.

[0212] The above program code may be embodied on a machine readable medium, which may be any tangible medium that may contain, or store a program for use by or in connection with an instruction execution system, apparatus, or device. The machine readable medium may be a machine readable signal medium or a machine readable storage medium. A machine readable medium may include but not limited to an electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any suitable combination of the foregoing. More specific examples of the machine readable storage medium would include an electrical connection having one or more wires, a portable computer diskette, a hard disk, a random access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an erasable programmable read-only memory (EPROM or Flash memory) , an optical fiber, a portable compact disc read-only memory (CD-ROM) , an optical storage device, a magnetic storage device, or any suitable combination of the foregoing.

[0213] Further, while operations are depicted in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Likewise, while several specific implementation details are contained in the above discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the present disclosure, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments. Certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0214] Although the present disclosure has been described in language specific to structural features and / or methodological acts, it is to be understood that the present disclosure defined in the appended claims is not necessarily limited to the specific features or acts described  above. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing the claims.

Claims

1.A terminal device, comprising:a processor configured to cause the terminal device to:receive, from an access network device, system information comprising at least one of a first configuration for a monitoring of a first low power wake up signal (LP-WUS) with a first modulation, or a second configuration for a monitoring of a second LP-WUS with a second modulation;determine capability of the terminal device on the first modulation or the second modulation; andperform an operation related to a LP-WUS monitoring based on the system information and the capability of the terminal device.2.The terminal device of claim 1, wherein the first modulation is an on-off keying (OOK) modulation, and the second modulation is an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) modulation.3.The terminal device of claim 1, wherein the capability of the terminal device indicates that the terminal device supports the second modulation, and wherein the terminal device is caused to perform the operation related to the LP-WUS monitoring by one of the following:in accordance with a determination that the system information comprises the first configuration and does not comprise the second configuration, skipping the LP-WUS monitoring;in accordance with a determination that the system information comprises the first configuration and does not comprise the second configuration, performing the LP-WUS monitoring based on the first configuration;in accordance with a determination that the system information comprises the first configuration and does not comprise the second configuration, modifying a threshold associated with the LP-WUS monitoring comprised in the first configuration based on an offset, and performing the LP-WUS monitoring based on the modified first configuration;in accordance with a determination that the system information comprises the second configuration and does not comprise the first configuration, perform the LP-WUS monitoring based on the second configuration; orin accordance with a determination that the system information comprises both the first configuration and the second configuration, performing the LP-WUS monitoring based on the second configuration.4.The terminal device of claim 3, wherein the system information comprises first information indicating whether the terminal device performs the LP-WUS monitoring based on the first configuration or based on the modified first configuration.5.The terminal device of claim 4, wherein the offset is comprised in the first configuration or the first information or is predefined.6.The terminal device of claim 1, wherein the capability of the terminal device indicates that the terminal device supports the first modulation, and wherein the terminal device is caused to perform the operation related to the LP-WUS monitoring by one of the following:in accordance with a determination that the system information comprises the second configuration and does not comprise the first configuration, skipping the LP-WUS monitoring;in accordance with a determination that the system information comprises the first configuration and does not comprise the second configuration, performing the LP-WUS monitoring based on the first configuration; orin accordance with a determination that the system information comprises both the first configuration and the second configuration, performing the LP-WUS monitoring based on the first configuration.7.The terminal device of claim 1, wherein the terminal device is further caused to:transmit, to the access network device, the capability of the terminal device on the first modulation or the second modulation.8.The terminal device of claim 1, wherein the terminal device is further caused to:receive, from the access network device, a signaling dedicated for the terminal device, the signaling comprising a third configuration for the monitoring of the first LP-WUS or a fourth configuration for the monitoring of the second LP-WUS; andperform the LP-WUS monitoring based on the signaling.9.The terminal device of claim 8, wherein the terminal device is caused to perform the LP-WUS monitoring based on the signaling by one of the following:in accordance with a determination that the signaling is received, applying the third or fourth configuration regardless of the first or second configuration in the system information;in accordance with a determination that the capability of the terminal device indicates that the terminal device supports the second modulation, the system information comprises the first configuration and does not comprise the second configuration, and the signaling comprises the fourth configuration, applying the fourth configuration;in accordance with a determination that the capability of the terminal device indicates that the terminal device supports the first modulation, the system information comprises the second configuration and does not comprise the first configuration, and the signaling comprises the third configuration, applying the third configuration; orin accordance with a determination that the system information comprises neither the first configuration nor the second configuration, applying the third or fourth configuration.10.A terminal device, comprising:a processor configured to cause the terminal device to:transmit, to a core network device, first subgroup information based on an identity of the terminal device and information indicating whether the terminal device supports determination of second subgroup information based on the core network device, the first subgroup information being associated with one of a low power wake up signal (LP-WUS) monitoring and a paging early indication (PEI) monitoring, the second subgroup information being associated with the other of the LP-WUS monitoring and the PEI monitoring; andreceive the second subgroup information from the core network device.11.The terminal device of claim 10, wherein the first subgroup information comprises at least one of the following:information indicating whether the terminal device supports determination of the first subgroup information based on the identity of the terminal device; oran identity of a first subgroup for the one of the LP-WUS monitoring and the PEI monitoring, the first subgroup being associated with the terminal device.12.The core network device of claim 10, wherein the second subgroup information comprises at least one of the following:an identity of a second subgroup for the other of the LP-WUS monitoring and the PEI monitoring, the second subgroup being associated with the terminal device; ora probability of the terminal device.13.The terminal device of claim 10, wherein the terminal device is further caused to:in accordance with a determination that a LP-WUS comprising an indication of multiple subgroups is received, monitor a PEI occasion or a paging occasion (PO) ; orin accordance with a determination that a LP-WUS comprising an indication of a short message is received, monitor the PO.14.A core network device, comprising:a processor configured to cause the core network device to:receive, from a terminal device, first subgroup information based on an identity of the terminal device and information indicating whether the terminal device supports determination of second subgroup information based on the core network device, the first subgroup information being associated with one of a low power wake up signal (LP-WUS) monitoring and a paging early indication (PEI) monitoring, the second subgroup information being associated with the other of the LP-WUS monitoring and the PEI monitoring; andtransmit the second subgroup information to the terminal device.15.The core network device of claim 14, wherein the first subgroup information comprises at least one of the following:information indicating whether the terminal device supports determination of the first subgroup information based on the identity of the terminal device; oran identity of a first subgroup for the one of the LP-WUS monitoring and the PEI monitoring, the first subgroup being associated with the terminal device.16.The core network device of claim 14, wherein the second subgroup information comprises at least one of the following:an identity of a second subgroup for the other of the LP-WUS monitoring and the PEI monitoring, the second subgroup being associated with the terminal device; ora paging probability of the terminal device.17.The core network device of claim 14, wherein the core network device is further caused to:store the first subgroup information; anddetermine the second subgroup information at least based on the first subgroup information.18.A terminal device, comprising:a processor configured to cause the terminal device to:perform, during a low power wake up signal (LP-WUS) monitoring, a first operation comprising turning off a main radio of the terminal device and performing no measurements for both a serving cell and a neighboring cell based on one of the following:a first condition for an intra-frequency or inter-frequency measurement is fulfilled and a signal measurement result is better than or equal to a first threshold, orthe signal measurement result is better than or equal to a second threshold, the second threshold being greater than a threshold in the first condition; orperform, during the LP-WUS monitoring, a second operation comprising turning on the main radio and performing first relaxed measurements for both the serving cell and the neighboring cell based on one of the following:a second condition for second relaxed measurements is fulfilled and a condition of entering or exiting the LP-WUS monitoring is fulfilled,the second condition is fulfilled and the signal measurement result is better than or equal to a third threshold,the second condition is fulfilled,the condition of entering or exiting the LP-WUS monitoring is fulfilled, a threshold in the condition of entering or exiting the LP-WUS monitoring being greater than a threshold in the second condition, orthe signal measurement result is better than or equal to a fourth threshold, the fourth threshold being greater than the threshold in the second condition.19.A method of communication, comprising:receiving, at a terminal device and from an access network device, system information comprising at least one of a first configuration for a monitoring of a first low power wake up signal (LP-WUS) with a first modulation, or a second configuration for a monitoring of a second LP-WUS with a second modulation;determining capability of the terminal device on the first modulation or the second modulation; andperforming an operation related to a LP-WUS monitoring based on the system information and the capability of the terminal device.20.A method of communication, comprising:transmitting, at a terminal device and to a core network device, first subgroup information based on an identity of the terminal device and information indicating whether the terminal device supports determination of second subgroup information based on the core network device, the first subgroup information being associated with one of a low power wake up signal (LP-WUS) monitoring and a paging early indication (PEI) monitoring, the second subgroup information being associated with the other of the LP-WUS monitoring and the PEI monitoring; andreceiving the second subgroup information from the core network device.21.A method of communication, comprising:receiving, at a core network device and from a terminal device, first subgroup information based on an identity of the terminal device and information indicating whether the terminal device supports determination of second subgroup information based on the core network device, the first subgroup information being associated with one of a low power wake up signal (LP-WUS) monitoring and a paging early indication (PEI) monitoring, the second subgroup information being associated with the other of the LP-WUS monitoring and the PEI monitoring; andtransmitting the second subgroup information to the terminal device.22.A method of communication, comprising:performing, at a terminal device during a low power wake up signal (LP-WUS) monitoring, a first operation comprising turning off a main radio of the terminal device and performing no measurements for both a serving cell and a neighboring cell based on one of the following:a first condition for an intra-frequency or inter-frequency measurement is fulfilled and a signal measurement result is better than or equal to a first threshold, orthe signal measurement result is better than or equal to a second threshold, the second threshold being greater than a threshold in the first condition; orperforming, during the LP-WUS monitoring, a second operation comprising turning on the main radio and performing first relaxed measurements for both the serving cell and the neighboring cell based on one of the following:a second condition for second relaxed measurements is fulfilled and a condition of entering or exiting the LP-WUS monitoring is fulfilled,the second condition is fulfilled and the signal measurement result is better than or equal to a third threshold,the second condition is fulfilled,the condition of entering or exiting the LP-WUS monitoring is fulfilled, a threshold in the condition of entering or exiting the LP-WUS monitoring being greater than a threshold in the second condition, orthe signal measurement result is better than or equal to a fourth threshold, the fourth threshold being greater than the threshold in the second condition.

Citation Information

Patent Citations

  • Signal processing method, electronic equipment and storage medium

    CN117939598A

  • Communication method and device and storage medium

    CN117956556A

  • Paging reception with low power signals

    US20240276450A1

  • Method, device and computer program product for wireless communication

    WO2024156161A1

  • Terminal, base station, and communication method

    WO2024171473A1