Idle UE operations for low-power wake up signal capable cell selection

By prioritizing LP-WUS capable cells using specific priority values and configurations, the system optimizes power consumption and reduces network congestion, addressing inefficiencies in UE power usage and network load.

WO2026097315A1PCT designated stage Publication Date: 2026-05-15APPLE INC
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Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
APPLE INC
Filing Date
2024-11-07
Publication Date
2026-05-15

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face inefficiencies in power consumption and congestion due to UEs not prioritizing low power wake up signal (LP-WUS) capable cells, leading to unnecessary power usage and network congestion.

Method used

Implementing LP-WUS specific priority values and configurations to guide UEs in selecting and prioritizing cells that support LP-WUS operations, using both low power and main radios to optimize power consumption and reduce congestion.

Benefits of technology

This approach enhances power savings for UEs by enabling efficient LP-WUS operation while reducing congestion on LP-WUS-enabled cells, particularly beneficial for IoT devices with low power availability and low latency requirements.

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Abstract

Disclosed are methods, systems, and computer-readable medium to perform operations including receiving radio resource control (RRC) information indicating that a low power wake up signal (LP-WUS) and a cell associated with the LP-WUS are deployed on a frequency; selecting the cell associated with the LP-WUS based on a LP-WUS specific priority value; monitoring the LP-WUS which is associated with the cell on the frequency; and monitoring paging early indication (PEI) or paging in the cell that is selected based on the reception of the LP-WUS.
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Description

Idle UE Operations for Low-Power Wake Up Signal Capable Cell SelectionTECHNICAL FIELD

[0001] This disclosure describes systems and processes for wireless communication. For example, the systems and processes can include operations for a user equipment to select a cell configured for low power wake up signal operation using a frequency supported by a low power radio of the user equipment.BACKGROUND

[0002] Wireless communication networks provide integrated communication platforms and telecommunication services to wireless user devices. Example telecommunication services include telephony, data (e.g., voice, audio, and / or video data) , messaging, and / or other services. The wireless communication networks have wireless access nodes that exchange wireless signals with the wireless user devices using one or more wireless network protocols, such as protocols described in various telecommunication standards promulgated by the ETSI Third Generation Partnership Project (3GPP) . The wireless communication networks facilitate mobile broadband service using technologies such as orthogonal frequency-division multiple access (OFDMA) , multiple input multiple output (MIMO) , advanced channel coding, massive MIMO, beamforming, and / or other features.

[0003] A user equipment (UE) can operate in an idle mode to conserve power when some UE functions are not needed. When the UE is needed by the network, the network (e.g., through a base station) can send a wake-up signal (WUS) to the UE. The UE periodically monitors for the WUS. For example, the UE will wake-up at the subframe where the UE expects a paging occasion (PO) and reads the paging messages. The paging messages include a temporary mobile subscriber identity (TMSI) value for the UE. If the UE does not find the TMSI of the UE inside the paging messages, the UE assumes that it is not paged, and it will go back to idle mode. However, if the UE finds the TMSI for the UE in one of the paging messages, the UE determines that the page is addressed to it, and it will initiate a radio resource control connection.SUMMARY

[0004] In an aspect, systems and process for cell selection for LP-WUS operation include the following operations. The operations include receiving radio resource control (RRC) information indicating that a low power wake up signal (LP-WUS) and a cell associated with the LP-WUS are deployed on a frequency. The operations include selecting the cell associated with the LP-WUS based on a LP-WUS specific priority value. The operations include monitoring the LP-WUS which is associated with the cell on the frequency. The operations include monitoring paging early indication (PEI) or paging in the cell that is selected based on the reception of the LP-WUS.

[0005] In some implementations, the LP-WUS specific priority value includes a LP-WUS specific frequency priority value that sets for the cell or frequency associated with the LP-WUS, and a user equipment (UE) that supports LP-WUS operation at the frequency uses it to perform cell reselection.

[0006] In some implementations, the LP-WUS specific priority value includes a LP-WUS specific cell and / or frequency list that is prioritized for cell reselection for a user equipment (UE) that supports the LP-WUS operation at the frequency. In some implementations, the LP-WUS specific cell and frequency list indicates each cell and each frequency for LP-WUS operation, and wherein selecting the cell with the LP-WUS comprises using a priority value within the LP-WUS specific cell and frequency list. In some implementations, selecting the cell with the LP-WUS specific cell and frequency list comprise selecting the frequency before selecting the cell associated with the LP-WUS deployed on the frequency. In some implementations, the LP-WUS specific priority value includes a LP-WUS frequency and band supported by a user equipment (UE) , and wherein the UE prioritizes the LP-WUS frequency and band that are supported by the UE when selecting the cell.

[0007] In an aspect, systems and process for cell selection for LP-WUS operation include the following operations. The operations include receiving radio resource control (RRC) information indicating that a low power wake up signal (LP-WUS) is associated with one or more cells, each cell being deployed on a different frequency. The operations include associating the LP-WUS occasion with a cell based on configuration information associated with the LP-WUS. The operations include selecting the cell based on the configuration information associated with the LP-WUS. The operations include monitoring the LP-WUS. The operations include monitoring PEI and paging associated with the cell that is selected.

[0008] In some implementations, different LP-WUS configurations are associated with different cells, and wherein the method comprises receiving RRC information associating each cell of the one or more cells with a respective configuration type for the LP-WUS.

[0009] In some implementations, a LP-WUS configuration is associated with different cells, and wherein the method comprises receiving RRC information associating each cell of the one or more cells with a one or more occasions of the LP-WUS.

[0010] In some implementations, a LP-WUS configuration is associated with different cells, and wherein the method comprises selecting, based on frequency information, cell information in the LP-WUS, or a combination thereof, the cell for monitoring the paging occasions. In some implementations, the LP-WUS indicates subgrouping information per frequency or subgrouping information per cell. In some implementations, the LP-WUS occasion explicitly indicates a frequency information, a cell information, or both. In some implementations, the LP-WUS occasion indicates a frequency information, a cell information, or both using a bitmap.

[0011] In some implementations, a LP-WUS configuration is associated with different cells, and wherein the method comprises selecting, based on LP-WUS subgrouping information for the UE in the LP-WUS occasion, the cell for monitoring the paging occasions. In some implementations, the LP-WUS subgrouping information for the for the UE carries the cell information, frequency information, or both, and wherein a set of most significant bits indicate the cell information, the frequency information, or both, and wherein a set of least significant bits indicate a subgroup identifier for each frequency. In some implementations, the LP-WUS subgrouping information for the UE is provided or derived based the frequency information of the UE’s camping cell.

[0012] In an aspect, a system comprises one or more computers and one or more storage devices on which are stored instructions that are operable, when executed by the one or more computers, to cause the one or more computers to perform operations of the foregoing operations.

[0013] In an aspect, a system comprises one or more computers and one or more storage devices on which are stored instructions that are operable, when executed by the one or more computers, to cause the one or more computers to perform operations of the foregoing operations.

[0014] In an aspect, a non-transitory computer storage medium is encoded with instructions that, when executed by one or more computers, cause the one or more computers to perform operations of the method of any of foregoing operations.

[0015] In an aspect, an apparatus comprises one or more baseband processors configured to perform operations of the method of any of the foregoing operations.

[0016] The details of one or more embodiments of these systems and methods are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, objects, and advantages of these systems and methods will be apparent from the description and drawings, and from the claims.

[0017] BRIEF DESCRIPTION OF THE FIGURES

[0018] FIG. 1 illustrates an example wireless network.

[0019] FIG. 2 illustrates user equipment (UEs) and associated cells having different frequencies.

[0020] FIG. 3 illustrates an example UEs and associated cells having different frequencies.

[0021] FIG. 4A, 4B, and 4C each illustrates an example of associating a low power wake up signal (LP-WUS) with multiple cells.

[0022] FIG. 5 illustrates an example of associating LP-WUS with multiple cells.

[0023] FIG. 6 illustrates an example of associating LP-WUS with multiple cells.

[0024] FIG. 7 illustrates a flowchart of an example method for cell selection for LP-WUS operation.

[0025] FIG. 8 illustrates a flowchart of an example method for cell selection for LP-WUS operation.

[0026] FIG. 9 illustrates an example user equipment (UE) .

[0027] FIG. 10 illustrates an example access node.DETAILED DESCRIPTION

[0028] This disclosure describes systems and processes for idle (e.g., radio resource control (RRC) idle or RRC inactive) user equipment (UE) that is compatible with low power wake up signal (LP-WUS) operations. The UE can be in an idle or inactive state and be in a cell in which the LP-WUS is using a same frequency as the cell or in a cell in which the LP-WUS is using a different frequency from the cell. The LP-WUS enables a UE to detect, using a low power radio, when (what frame) the UE should awake from deep sleep to monitor paging operations using a main radio of the UE. For example, the UE can monitor paging early indication (PEI) or paging in the cell that is selected based on the reception of the LP-WUS signal.

[0029] A UE can include a low power wake up radio (LR) and a main radio (MR) . In an idle state (also called an inactive state) , the MR of the UE can be turned off to conserve power while the LR, which consumes less power, remains on. The UE can use the LR to detect the LP-WUS and turn on the MR to resume operations. The MR consumes more power than the LR but has greater functionality than the LR (such as for transmission and reception of signals) and is configured for paging reception in the idle / inactive state. For example, the LR may be able to receive signals using a relatively limited range of frequencies in comparison to the MR of the UE. In other words, when the UE is in an idle state, the UE may be restricted to a smaller set of frequencies for the LP-WUS than a larger set of frequencies for communication using the MR .

[0030] The UE may be operating in a cell using a frequency that is supported by the MR but not supported by the LR. When the UE goes into the idle state, the UE can thus be in a cell in which the cell radio frequency (RF) is different from RFs supported by the UE’s LR. In some implementations, the cell may not support LP-WUS operations, regardless of the frequency supported by the cell. As described herein, a UE can reselect to a compatible cell for the UE’s LR LP-WUS operation. The UE can perform reselection when the LR of the UE uses a frequency that is different from a cell serving the UE. The UE can perform reselection when the cell on which the UE is staying does not support LP-WUS operation. The UE selects another cell that does support LP-WUS operations with the frequency supported by the UE’s LR.

[0031] The processes described herein enable a LP-WUS-capable UE to prioritize selection of a cell having a LP-WUS operation in a frequency supported by the UE for camping to monitor paging occasions with the MR of the UE. UEs that are not capable of LP-WUS operation and / or do not support LP-WUS on the frequency in which the cell sends the LP-WUS signal do not prioritize  selection of that cell for monitoring paging occasions, reducing congestion on that LP-WUS-enabled cell having the LP-WUS operation.

[0032] A network can include multiple cells that are available to a UE in which only one cell uses a frequency supported by the LR of the UE (or UEs) . When a UE stays (e.g., camps) on a cell or frequency that supports a LP-WUS that is receivable by the LR of the UE, the UE can enable the LP-WUS operation in the idle state and save power. In legacy systems, any UE can stay on this particular cell, and this can result in congestion on that cell. To overcome this problem, non LP-WUS capable UEs can be directed to stay (camp) on other cells, and only LP-WUS capable UEs are allowed to stay on the cell with the LP-WUS operation. Generally, a UE is camped on a cell when the UE has completed the cell selection / reselection process and has chosen a cell. The UE then monitors system information and (in most cases) paging information on that cell. When the UE is in idle mode and has completed the cell selection / reselection process and has chosen a cell irrespective of public land mobile network (PLMN) identity, the UE is considered to be camped on any cell. In some implementations, the UE can monitor PEI. PEI improves UE power saving in idle and inactive modes. PEI can avoid unnecessary PO reception by indicating to the UE whether to decode paging in its paging occasion. The UE can skip the time-frequency synchronization prior to a paging occasion if the UE need not monitor the PO.

[0033] This disclosure describes processes to prioritize a LP-WUS capable cell for corresponding UEs that use the LP-WUS to reduce congestion in that cell. In an example, UEs can be configured to designate a LP-WUS-specific frequency priority. A UE that is LP-WUS capable uses the frequency priority for cell reselection. In another example, the network can include a LP-WUS specific cell and frequency list. The LP-WUS capable UE can prioritize cell selection based on the compatible cells or frequencies in the list. In another example, the LP-WUS capable UE can prioritize the supported LP-WUS frequency / band of that UE during cell reselection.

[0034] In an aspect, the LP-WUS and the associated cell use different frequencies. For example, the LP-WUS frequency can be associated with multiple cells on different frequencies. In this example, due to the different conditions on different frequencies, the condition for LP-WUS monitoring and measurement offloading / relaxation cannot only rely on MR measurements. In addition, the LP-WUS transmission on a frequency is associated with paging occasions on multiple frequencies. In some implementations, when the LP-WUS and the associated cells are on different frequencies, a UE can be configured to associate the LP-WUS transmission with a particular cell. The UE can select that cell  for camping from the set of multiple cells. In some implementations, when the LP-WUS and the associated cell use different frequencies, a UE can be configured handle a condition for LP-WUS monitoring and measurement relaxation. In some implementations, when the LP-WUS and the associated cell use different frequencies, a UE can be configured to select a cell with a LP-WUS operation during cell reselection.

[0035] LP-WUS operation can be useful for UEs operating in Internet of Things (IoT) networks. IoT devices can include lightweight UEs that are configured to connect to a base station. Lightweight UEs can include UEs with low power availability and computing bandwidth. The lightweight UEs may require connections with relatively low latencies (e.g., ultra-low latency connections (ULLCs) ) , relatively low power usages, relatively high reliabilities or low packet losses, high peak data bandwidths, and so forth. The LP-WUS can allow a UE to achieve power savings without adding latency.

[0036] FIG. 1 illustrates a wireless network 100. The wireless network 100 includes a UE 102 and a base station 104 connected via one or more channels 106A, 106B across an air interface 108. The UE 102 and base station 104 communicate using a system that supports controls for managing the access of the UE 102 to a network via the base station 104.

[0037] In some implementations, the wireless network 100 is a Standalone (SA) network, e.g., that incorporates Fifth Generation (5G) New Radio (NR) . In some other implementations, the wireless network 100 is a Non-Standalone (NSA) network that incorporates Long Term Evolution (LTE) and 5G NR. In these implementations, the wireless network 100 may be a E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access) -NR Dual Connectivity (EN-DC) network, or an NR-EUTRA Dual Connectivity (NE-DC) network. Furthermore, wireless networks implementing one or more other types of communication standards are possible, including future 3GPP systems (e.g., Sixth Generation (6G) ) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 technology, or the like. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 5G NR, aspects of the present disclosure can be applied to other systems, such as systems subsequent to 5G (e.g., 6G) .

[0038] In the wireless network 100, the UE 102 and any other UE in the system may be, for example, any of a laptop computer, smartphone, tablet computer, machine-type device (such as smart meters or specialized devices for healthcare) , intelligent transportation system, or any other wireless device. In network 100, the base station 104 provides the UE 102 network connectivity to a broader network (not shown) . This UE 102 connectivity is provided via the air interface 108 in a base station service  area provided by the base station 104. In some implementations, such a broader network may be a wide area network operated by a cellular network provider or may be the Internet. Each base station service area associated with the base station 104 is supported by one or more antennas integrated with the base station 104. The service areas can be divided into a number of sectors associated with one or more particular antennas. Such sectors may be physically associated with one or more fixed antennas or may be assigned to a physical area with one or more tunable antennas or antenna settings adjustable in a beamforming process used to direct a signal to a particular sector.

[0039] The UE 102 includes control circuitry 110 coupled with transmit circuitry 112 and receive circuitry 114. The transmit circuitry 112 and receive circuitry 114 may each be coupled with one or more antennas. The control circuitry 110 may include application-specific circuitry, baseband circuitry, or any of various combinations thereof. The transmit circuitry 112 and receive circuitry 114 may be adapted to transmit and receive data, respectively, and may include radio frequency (RF) circuitry and / or front-end module (FEM) circuitry.

[0040] In various implementations, aspects of the transmit circuitry 112, receive circuitry 114, and / or control circuitry 110 may be integrated in various ways to implement the operations described herein. The control circuitry 110 may be adapted or configured to perform various operations, such as those described elsewhere in this disclosure related to a UE.

[0041] Additionally, the transmit circuitry 112 may transmit using a plurality of multiplexed uplink physical channels. The plurality of uplink physical channels may be multiplexed, e.g., according to time division multiplexing (TDM) or frequency division multiplexing (FDM) , and in some implementations, along with carrier aggregation. The transmit circuitry 112 may be configured to receive block data from the control circuitry 110 for transmission on the air interface 108.

[0042] Additionally, the receive circuitry 114 may receive a plurality of multiplexed downlink physical channels from the air interface 108 and relay the physical channels to the control circuitry 110. The plurality of downlink physical channels may be multiplexed, e.g., according to TDM or FDM, e.g., along with carrier aggregation. The transmit circuitry 112 and the receive circuitry 114 may transmit and receive, respectively, both control data and content data (e.g., messages, images, video, etc. ) structured within data blocks that are carried by the physical channels.

[0043] FIG. 1 also illustrates the base station 104. In some implementations, the base station 104 may be a 5G radio access network (RAN) , a next generation RAN, a E-UTRAN, a non-terrestrial cell, or a legacy RAN, such as a UTRAN. As used herein, the term “5G RAN” or the like may refer to the  base station 104 that operates in an NR wireless network 100, and the term “E-UTRAN” or the like may refer to a base station 104 that operates in an LTE wireless network 100. The UE 102 utilizes connections (or channels) 106A, 106B, each of which includes a physical communications interface or layer.

[0044] The base station 104 circuitry may include control circuitry 116 coupled (directly or indirectly) with transmit circuitry 118 and / or receive circuitry 120. The transmit circuitry 118 and receive circuitry 120 may each be coupled (directly or indirectly) with one or more antennas that may be used to enable communications via the air interface 108. The transmit circuitry 118 and receive circuitry 120 may be adapted to transmit and receive data, respectively, addressed to any UE connected to the base station 104. The receive circuitry 120 may receive a plurality of uplink physical channels from one or more UEs, including the UE 102.

[0045] In FIG. 1, the one or more channels 106A, 106B are illustrated as an air interface to enable communicative coupling, and can be consistent with cellular communications protocols, such as an LTE protocol, Advanced LTE (LTE-A) protocol, LTE-based access to unlicensed spectrum (LTE-U) , NR protocol, NR-based access to unlicensed spectrum (NR-U) protocol, and / or any other communications protocol (s) . In some implementations, the UE 102 may directly exchange communication data via a ProSe interface. The ProSe interface may alternatively be referred to as a sidelink (SL) interface and may include one or more logical channels, including but not limited to a Physical Sidelink Control Channel (PSCCH) , a Physical Sidelink Discovery Channel (PSDCH) , and a Physical Sidelink Broadcast Channel (PSBCH) .

[0046] FIG. 2 illustrates an example environment 200 including UEs and associated cells having different frequencies. The environment 200 illustrates an intra-frequency context in which the UE is selecting a cell from among cells Cell-1 that uses frequency F1, Cell-2 that uses frequency F2, and Cell-3 that uses frequency F3. In this example, F1, F2, and F3 are different frequencies. A UE can include a LR with a radio frequency (RF) capability using F1 only, while the MR of the UE has RF capability using F1, F2, or F3. In this example, only Cell-1 is configured for LP-WUS operation (e.g., sending LP-WUS to a UE camping on that cell) . The idle / inactive UE can receive the LP-WUS when the UE’s radio condition satisfies a threshold condition. Different examples in which the UE can receive the LP-WUS by the LR are subsequently described in which the UE is camping on one of Cell-1, Cell-2, or Cell-3. The different examples describe how the UE can perform cell selection and how the UE (and other UEs) can be configured by the network for cell and frequency prioritization in  order to ensure that UEs configured for LP-WUS operations are able to receive the LP-WUS from cells configured for LP-WUS operation.

[0047] There are two LP-WUS deployment examples. In a first example called an intra-frequency example, the LP-WUS and the associated cell are only deployed on the same frequency. The LR and MR of one UE can work on the same frequency. In a second example, the LP-WUS and the associated cell can be deployed on the different frequencies F1, F2, and / or F3. In this example, the LR and MR of one UE work on different frequencies. Each of these examples is subsequently described in further detail.

[0048] An intra-frequency example is now described. In this example, the LP-WUS and the associated cell (Cell-1) are on a same frequency F1. When a UE camps on the cell Cell-1 and frequency F1 enabling the LP-WUS feature, the UE can utilize a power saving benefit using the LR, as previously described. However, the legacy frequency priority mechanism includes prioritizing Cell-1 / F1 as a high priority for all UEs. Setting the LP-WUS frequency (F1) as the high priority can cause all UEs to camp on the Cell-1, which may cause congestion on Cell-1, as previously described.

[0049] To overcome this issue, the cell selection process for the UEs is modified so that only LP-WUS enabled UEs for F1 prioritize or select Cell-1 and the frequency F1 and other UEs select or prioritize Cell-2 or Cell-3. The LP-WUS capable UEs therefore camp on a cell and frequency that together deploy the LP-WUS. Other UEs camp on the cells and frequencies that do not enable LP-WUS association.

[0050] There are three example mechanisms to update the UE cell selection / reselection and / or prioritization process such that only LP-WUS enabled UEs are prioritized to the corresponding cells / frequencies that are configured for LP-WUS operation. In a first example mechanism, a LP-WUS-specific frequency priority is part of the UE cell selection process. The LP-WUS-capable UEs each use the LP-WUS-specific frequency priority for cell selection / reselection. Non LP-WUS-capable UEs use the legacy cell prioritization for cell selection / reselection. In a second example mechanism, the network configures the UEs with a LP-WUS-specific cell list designating the cells that are capable of LP-WUS operation. The LP-WUS-capable UEs can prioritize cells from the LP-WUS-specific cell list to reselect a cell from amongst the list and perform LP-WUS operation. In a third mechanism, a LP-WUS capable UE can prioritize its supported LP-WUS frequency / band during cell reselection. Each of these mechanisms is subsequently described in further detail.

[0051] In the first example UE cell selection mechanism, a LP-WUS-specific frequency priority can be part of the UE cell selection process. The LP-WUS-capable UEs each use the LP-WUS-specific frequency priority for cell selection / reselection. The LP-WUS specific frequency priority can be configured in the network (NW) radio resource control (RRC) configuration. The RRC configuration can be provided to the UE in system information block (SIB) information provided by the network, or in a UE-dedicated configuration.

[0052] The LP-WUS-capable UE uses the LP-WUS specific frequency priority to perform the cell reselection (e.g., to select F1 / Cell-1) . For the frequency (F1) with a LP-WUS specific priority, when the UE does not support LP-WUS operation on this frequency, the UE will use the legacy cell priority process to perform the cell reselection. In addition, any UE that does not support LP-WUS operation applies the legacy frequency priority to perform the cell reselection, which prioritizes cell selection without regard to LP-WUS capability. For the UE that is configured for LP-WUS operation on the F1 frequency, the LP-WUS priority value can be higher than any frequency priority value in the legacy selection process and override the legacy cell selection priority. For example, for overlapped coverage from Cell-1, Cell-2, and Cell-3, the network can set a legacy frequency priority of F1 / F2 / F3 as 0 / 2 / 1 and give LP-WUS frequency (F1) a LP-WUS specific priority (set to 2) . For an example UE1 that supports LP-WUS on F1, this UE1 applies the LP-WUS specific frequency priority (e.g., a priority value of 2) on F1, and camps on F1 / Cell-1. For a different UE2 that supports LP-WUS operation, but not on the frequency F1 for which Cell-1 supports LP-WUS operation, the UE2 applies the legacy frequency priority on F1, and camps on F2 / Cell-2. For another UE3 that does not support the LP-WUS at all, the UE3 applies the legacy frequency priority on F1, and camps on F2 / Cell-2.

[0053] In the second example UE cell selection mechanism, a LP-WUS-specific cell and / or frequency list can be part of the UE cell selection process, as now described. A LP-WUS-capable UE can prioritize cells and / or frequencies based on the LP-WUS-specific cell and / or frequency list to reselect the cell / frequency from the cells / frequencies on the list. The LP-WUS-specific cell and / or frequency can be configured in the network RRC configuration. The RRC configuration can be provided to the UE in SIB information provided by the network or in a UE-dedicated configuration. The LP-WUS-capable UE is configured to select a frequency and / or cell within the LP-WUS specific list and that the UE supports with its LR. The UE camps on this cell and frequency. In some implementations, the UE can first select the LP-WUS frequency and then select the LP-WUS cell in the list. In some implementations, the UE can determine an order in which to select the LP-WUS frequency / cell in the list. Any UE that does not support LP-WUS operation applies the legacy frequency priority to perform  the cell reselection. In the environment 200 having overlapped coverage, the UE provides the LP-WUS frequency / cell list as [F1 / Cell-1] in the RRC configuration. For an example UE1 supporting LP-WUS on the frequency F1, the UE1 prioritizes the F1 / Cell-1 during cell reselection and camps on F1 / Cell-1. For an example UE2 supporting LP-WUS operation but not on the frequency F1 of Cell-1, the UE2 ignores the LP-WUS frequency / cell list information during cell reselection and uses the legacy cell selection priority and process. For an example UE3 that does not support LP-WUS operation, the UE3 ignores the LP-WUS frequency / cell list information during cell reselection and uses the legacy cell selection priority and process.

[0054] In the third example UE cell selection mechanism, a LP-WUS-capable UE can prioritize its supported LP-WUS frequency and / or band during cell selection / reselection. The LP-WUS-capable UE prioritizes the supported LP-WUS frequency / band during cell reselection. The network can indicate in the RRC configuration that the LP-WUS-capable UE can prioritize camping on the LP-WUS-capable frequency and / or cell. In some implementations, the indication can be a single value (e.g., a 1-bit indication) . In some implementations, there is no RRC indication, and LP-WUS-capable UE can prioritize the LP-WUS frequency by default. Within the cell reselection frequency list, the network can indicate which frequencies support LP-WUS operation for the UE’s cell reselection process. The LP-WUS-capable UE therefore has information indicating which frequency (e.g., F1) deploys the LP-WUS operation. Amongst the cell reselection frequency list, the UE prioritizes the frequency with LP-WUS operation deployment and supported by UE LR. If there are multiple LP-WUS frequencies that the UE LR supports, a UE implementation can determine which frequency is used by the UE for camping.

[0055] A UE can select from a set of frequencies (e.g., three frequencies shown in FIG. 2) that are in the cell reselection frequency list (F1 / F2 / F3) . The network indicates that F1 is LP-WUS capable with a LP-WUS indication. For an example UE1 supporting LP-WUS on F1, the UE1 prioritizes the F1 / Cell-1 during cell reselection and camps on F1 / Cell-1. For an example UE2 that supports LP-WUS operation but not on F1, the UE2 follows the legacy frequency priority during cell reselection and camps on F2 / Cell-2. For an example UE3 that does not support LP-WUS operation, the UE3 follows the legacy frequency priority during cell reselection.

[0056] FIG. 3 illustrates an example environment 300 including UEs and associated cells having different frequencies in which the LR of a UE can associate with different cells in an inter-frequency scenario. In the environment 300, the LP-WUS operation and the associated cell can be on the  different frequencies (F1, F2, or F3) from one another. The LP-WUS frequency can be associated with multiple cells on different frequencies. Due to different conditions on different frequencies, the condition for LP-WUS monitoring and measurement offloading / relaxation does not rely only on MR measurement but also LR measurement. In addition, the LP-WUS transmission on a given frequency is associated with paging occasions (PO) on multiple frequencies. The LP-WUS transmission can be associated with multiple cells as further described herein. The conditions for LP-WUS monitoring and measurement relaxation / offloading are subsequently described in further detail. The UE can select the cell with LP-WUS operation during the cell reselection as subsequently described in further detail.

[0057] FIG. 4A, 4B, and 4C each illustrates a respective example timing 400, 402, 404 for associating LP-WUS with multiple cells in relation to the example scenario of FIG. 3. To associate the LP-WUS transmission with multiple cells, one of several options can be used. FIG. 4A shows a timeline 400 of a first option. On the LP-WUS frequency, the different LP-WUS configurations are associated with different cells. A first LP-WUS configuration (LP-WUS Config. #1) is associated with Cell-1. A second LP-WUS configuration (LP-WUS Config. #2) is associated with Cell-2. A third LP-WUS configuration (LP-WUS Config. #3) is associated with Cell-3. LP-WUS Config. #1, #2, and #3 occasions are each sent on a same frequency for their respective different cells. Each configuration is separate and targeted to a particular cell.

[0058] FIG. 4B includes a timeline 402 that shows a second option. On the LP-WUS frequency, a same LP-WUS configuration is transmitted for all LP-WUS operations, but different LP-WUS occasions are associated with different cells. The UE can acquire the LP occasion set associated with the camping cell and monitor these LP occasion when monitoring LP-WUS.

[0059] FIG. 4C shows a timeline 404 of a third option. On the LP-WUS frequency, a same LP-WUS configuration / LO occasion 408 is associated with multiple (different) cells. The UE can determine, based on the information carried by the LP-WUS signal, whether the LP-WUS is for the UE’s camping cell and for that UE. For example, the LP-WUS can carry cell and / or cell frequency information.

[0060] FIG. 5 illustrates an example timeline 500 for associating the LP-WUS occasions 402, 404, 406 with multiple cells based on options 1 and 2 of FIGS. 4A and 4B. As previously discussed, in the first option of FIG. 4A, on the LP-WUS frequency, the different LP-WUS configurations are associated with different cells. In n example, LP-WUS configurations #1, #2, and #3 are respectively associated with Cell-1, Cell-2, and Cell-3. The LP-WUS occasions 402, 404, and 406 are in different LP-WUS configurations and are not overlapped. As shown in FIGS. 4B and FIG. 5, for the second  option, on the LP-WUS frequency, a same LP-WUS configuration is used for each LP-WUS occasion 402, 404, 406, but different LP-WUS occasions 402, 404, 406 are associated with respective different cells Cell-1, Cell-2, and Cell-3. For example, a same LP-WUS configuration is associated with Cell-1, Cell-2, and Cell-3. The network explicitly indicates an LP-WUS occasion subset which is associated with the different cells. For example, the LP-WUS occasion set #1 (including LP-WUS occasion 402) is for Cell-1, the LP-WUS occasion set #2 (including LP-WUS occasion 404) is for Cell-2, and the LP-WUS occasion set #3 (including LP-WUS occasion 406) is for Cell-3. In each of these examples, one LP-WUS occasion 402, 404, or 406 is only associated with one frequency and cell. The UE can acquire the LP-WUS occasions associated with a respective camping cell by the camping cell’s configuration. When a UE monitors the LP-WUS, the UE LR monitors LP-WUS in the associated LP occasions. When the LR detects the LP-WUS for that LR, the UE starts monitoring PEI and / or paging occasions on the camping cell. UE LP-WUS subgrouping identifier (ID) calculation is common for both the inter-frequency scenario described here and the intra-frequency scenario described previously. In some implementations, some LP-WUS configurations may be different, such as an offset to start paging occasions. The different configurations for LP-WUS occasions 402 and 404 are shown in FIG. 5.

[0061] FIG. 6 illustrates an example timeline 600 of associating LP-WUS with multiple cells in accordance with the example of FIG. 4C. In this example, on the LP-WUS frequency, a same LP-WUS configuration and / or LO occasion are associated with multiple cells Cell-1, Cell-2, and Cell-3. A UE camping on multiple cells monitors the same LP-WUS occasions on the same LR frequency when monitoring the LP-WUS. The network carries the frequency and cell information in the LP-WUS signaling to associate an LP-WUS occasion with a respective cell.

[0062] In a first option, the LP-WUS signaling carries the frequency and / or cell information and subgrouping information per frequency and / or cell. For example, the LP-WUS can explicitly indicate a frequency ID or cell ID. For example, the LP-WUS can use a bitmap to indicate the indicate a frequency ID according to an associated frequency order (from low to high) .

[0063] In a second option, the LP-WUS signaling carries the LP-WUS subgrouping information. The LP-WUS subgrouping information carries the cell and / or frequency information to the UE. In a first example, the most significant bits (MSBs) including X-bits indicate the frequency and cell information. The least significant bits (LSBs) including Y-bits indicate a subgroup ID for each frequency. In  another example, the LP-WUS uses a frequency number in the UE identifier based LP-WUS subgrouping ID calculation formula.

[0064] Generally, when the UE monitors LP-WUS signaling on the LR frequency, the UE can determine whether the LP-WUS is for the UE’s camping frequency / cell and for the UE. If the UE determines that the LP-WUS is for the UE’s camping frequency and cell and for the UE, the UE starts monitoring PEI / PO on its camping cell.

[0065] As previously discussed, the UE can handle a condition for LP-WUS monitoring and measurement relaxation / offloading. Generally, the LR and MR frequencies for the UE have different radio quality. For the LP-WUS monitoring condition, the UE can use the following. An entry condition can be configured by the network based on both the MR and the LR measurement results. The exist condition can be based on only the LR measurement result. For the measurement relaxation condition, the UE can use the following. The UE can consider the relaxation condition based on both the MR and the LR measurement results. For the measurement offloading condition, the UE can use the following configuration. When the MR measurement cannot be predicted based on the LR measurement situation, the UE does not support measurement offloading. The UE always performs the MR measurement when the MR and the LR of the UE are working on different frequencies.

[0066] The UE can select the cell with LP-WUS operation during the cell reselection as now described.

[0067] In an example, the UE can use legacy UE cell reselection behavior, as previously discussed. The UE relies on the cell quality and frequency priority to select the frequency and cell during the cell reselection.

[0068] In another example, a cell can include an associated LP-WUS configuration on the same frequency. In this example, the UE can rely on a current frequency priority related framework. A UE can consider the LP-WUS specific frequency priority to ensure that the cell selection prioritizes a LP-WUS capable UE for camping on a LP-WUS capable cell, as described in relation to FIG. 2.

[0069] A cell can be associated with an LP-WUS configuration on a different frequency than the cell. Additionally, a UE may have a different capability on the LR and the MR of the UE. There are 4 cases in this example. In a first case, the UE’s MR supports a frequency on the serving cell frequency, and the UE’s LR supports the frequency of the associated LP-WUS frequency. In a second case, the MR does not support the frequency on serving cell frequency, and the LR does not support the frequency of the associated LP-WUS frequency. In a third case, the MR supports the frequency on the serving cell frequency, and the UE’s LR does not support the frequency of the associated LP-WUS frequency.  In a fourth case, the MR does not support the frequency on serving cell frequency, and the UE’s LR supports the frequency of the associated LP-WUS frequency.

[0070] The expected UE operation amongst the forgoing four cases is now described. The UE does not support operation for the second and fourth cases. The UE performs cell reselection for the cell with LP-WUS. In the frequency list for cell reselection, the network provides the frequency / cell and the associated LP-WUS frequency. In a first option, amongst the frequency list and the associated LP-WUS frequency, if UE supports both frequencies, the UE prioritizes to select that cell and frequency. In a second option, if the UE’s LR supports the LP-WUS frequency, the UE prioritizes all the frequencies and cells associated with that LP-WUS during the cell reselection. When multiple cells / frequencies are associated with the LP-WUS frequency, the UE follows the priority list to select a particular frequency and cell.

[0071] FIG. 7 illustrates a flowchart of an example method 700 for cell selection for LP-WUS operation. For clarity of presentation, the description that follows generally describes method 700 in the context of the other figures in this description. For example, method 700 can be performed by UE 102 of FIG. 1. It will be understood that method 700 can be performed, for example, by any suitable system, environment, software, hardware, or a combination of systems, environments, software, and hardware, as appropriate. In some implementations, various steps of method 700 can be run in parallel, in combination, in loops, or in any order.

[0072] The method 700 includes receiving (702) radio resource control (RRC) information indicating that a low power wake up signal (LP-WUS) and a cell associated with the LP-WUS are deployed on a frequency. The method 700 includes selecting (704) the cell associated with the LP-WUS based on a LP-WUS specific priority value. The method 700 includes monitoring (706) the LP-WUS which is associated with the cell on the frequency. The method 700 includes monitoring (708) paging early indication (PEI) or paging in the cell that is selected based on the reception of the LP-WUS.

[0073] In some implementations, the LP-WUS specific priority value includes a LP-WUS specific frequency priority value that sets for the cell or frequency associated with the LP-WUS, and a user equipment (UE) that supports LP-WUS operation at the frequency uses it to perform cell reselection.

[0074] In some implementations, the LP-WUS specific priority value includes a LP-WUS specific cell and / or frequency list that is prioritized for cell reselection for a user equipment (UE) that supports the LP-WUS operation at the frequency. In some implementations, the LP-WUS specific cell and frequency list indicates each cell and each frequency for LP-WUS operation, and wherein selecting  the cell with the LP-WUS comprises using a priority value within the LP-WUS specific cell and frequency list. In some implementations, selecting the cell with the LP-WUS specific cell and frequency list comprise selecting the frequency before selecting the cell associated with the LP-WUS deployed on the frequency. In some implementations, the LP-WUS specific priority value includes a LP-WUS frequency and band supported by a user equipment (UE) , and wherein the UE prioritizes the LP-WUS frequency and band that are supported by the UE when selecting the cell.

[0075] The example method 700 shown in FIG. 7 can be modified or reconfigured to include additional, fewer, or different steps (not shown in FIG. 7) , which can be performed in the order shown or in a different order.

[0076] FIG. 8 illustrates a flowchart of an example method 800 for cell selection for LP-WUS operation. For clarity of presentation, the description that follows generally describes method 800 in the context of the other figures in this description. For example, method 800 can be performed by UE 102 of FIG. 1. It will be understood that method 800 can be performed, for example, by any suitable system, environment, software, hardware, or a combination of systems, environments, software, and hardware, as appropriate. In some implementations, various steps of method 800 can be run in parallel, in combination, in loops, or in any order.

[0077] The method 800 includes receiving (802) radio resource control (RRC) information indicating that a low power wake up signal (LP-WUS) is associated with one or more cells, each cell being deployed on a different frequency. The method 800 includes associating (804) the LP-WUS occasion with a cell based on configuration information associated with the LP-WUS. The method 800 includes selecting (806) the cell based on the configuration information associated with the LP-WUS. The method 800 includes monitoring (808) the LP-WUS. The method 800 includes monitoring (810) PEI and paging associated with the cell that is selected.

[0078] In some implementations, different LP-WUS configurations are associated with different cells, and wherein the method comprises receiving RRC information associating each cell of the one or more cells with a respective configuration type for the LP-WUS.

[0079] In some implementations, a LP-WUS configuration is associated with different cells, and wherein the method comprises receiving RRC information associating each cell of the one or more cells with a one or more occasions of the LP-WUS.

[0080] In some implementations, a LP-WUS configuration is associated with different cells, and wherein the method comprises selecting, based on frequency information, cell information in the LP-WUS, or a combination thereof, the cell for monitoring the paging occasions. In some implementations, the LP-WUS indicates subgrouping information per frequency or subgrouping information per cell. In some implementations, the LP-WUS occasion explicitly indicates a frequency information, a cell information, or both. In some implementations, the LP-WUS occasion indicates a frequency information, a cell information, or both using a bitmap.

[0081] In some implementations, a LP-WUS configuration is associated with different cells, and wherein the method comprises selecting, based on LP-WUS subgrouping information for the UE in the LP-WUS occasion, the cell for monitoring the paging occasions. In some implementations, the LP-WUS subgrouping information for the for the UE carries the cell information, frequency information, or both, and wherein a set of most significant bits indicate the cell information, the frequency information, or both, and wherein a set of least significant bits indicate a subgroup identifier for each frequency. In some implementations, the LP-WUS subgrouping information for the UE is provided or derived based the frequency information of the UE’s camping cell.

[0082] The example method 800 shown in FIG. 8 can be modified or reconfigured to include additional, fewer, or different steps (not shown in FIG. 8) , which can be performed in the order shown or in a different order.

[0083] FIG. 9 illustrates an example UE 900. The UE 900 may be similar to and substantially interchangeable with UE 102 of FIG. 1.

[0084] The UE 900 may be any mobile or non-mobile computing device, such as, for example, a mobile phone, computer, tablet, industrial wireless sensors, video device (for example, cameras, video cameras, etc. ) , wearable devices (for example, a smart watch) , relaxed-IoT devices, etc.

[0085] The UE 900 may include any / all of processor 902, RF interface circuitry 904, memory / storage 906, user interface 908, sensors 910, driver circuitry 912, power management integrated circuit (PMIC) 914, one or more antenna (s) 916, and battery 918. The components of the UE 900 may be implemented as integrated circuits (ICs) , portions thereof, discrete electronic devices, or other modules, logic, hardware, software, firmware, or a combination thereof. The block diagram of FIG. 9 is intended to show a high-level view of some of the components of the UE 900. However, some of the components shown may be omitted, additional components may be present, and a different arrangement of the components shown may occur in other implementations.

[0086] The components of the UE 900 may be coupled with various other components over one or more interconnects 920, which may represent any type of interface, input / output, bus (local, system, or expansion) , transmission line, trace, optical connection, etc., that allows various circuit components (on common or different chips or chipsets) to interact with one another.

[0087] The processor 902 may include one or more processors. For example, the processor 902 may include processor circuitry such as, for example, baseband processor circuitry (BB) 922A, central processor unit circuitry (CPU) 922B, and graphics processor unit circuitry (GPU) 922C. The processor 902 may include any type of circuitry or processor circuitry that executes or otherwise operates computer-executable instructions, such as program code, software modules, or functional processes from memory / storage 906 to cause the UE 900 to perform operations as described herein.

[0088] In some implementations, the baseband processor circuitry 922A may access a communication protocol stack 924 in the memory / storage 906 to communicate over a 3GPP compatible network. In general, the baseband processor circuitry 922A may access the communication protocol stack to: perform user plane functions at a physical (PHY) layer, medium access control (MAC) layer, radio link control (RLC) layer, packet data convergence protocol (PDCP) layer, service data adaptation protocol (SDAP) layer, and PDU layer; and perform control plane functions at a PHY layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer, RRC layer, and a non-access stratum layer. In some implementations, the PHY layer operations may additionally / alternatively be performed by the components of the RF interface circuitry 904. The baseband processor circuitry 922A may generate or process baseband signals or waveforms that carry information in 3GPP-compatible networks. In some implementations, the waveforms for NR may be based cyclic prefix orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) “CP-OFDM” in the uplink or downlink, and discrete Fourier transform spread OFDM “DFT-S-OFDM” in the uplink.

[0089] The memory / storage 906 may include one or more non-transitory, computer-readable media that includes instructions (for example, communication protocol stack 924) that may be executed by the processor 902 to cause the UE 900 to perform various operations described herein. The memory / storage 906 include any type of volatile or non-volatile memory that may be distributed throughout the UE 900. In some implementations, some of the memory / storage 906 may be located on the processor 902 itself (for example, L1 and L2 cache) , while other memory / storage 906 is external to the processor 902 but accessible thereto via a memory interface. The memory / storage 906 may include any suitable volatile or non-volatile memory such as, but not limited to, dynamic random  access memory (DRAM) , static random access memory (SRAM) , erasable programmable read only memory (EPROM) , electrically erasable programmable read only memory (EEPROM) , Flash memory, solid-state memory, or any other type of memory device technology.

[0090] The RF interface circuitry 904 may include transceiver circuitry and radio frequency front module (RFEM) that allows the UE 900 to communicate with other devices over a radio access network. The RF interface circuitry 904 may include various elements arranged in transmit or receive paths. These elements may include, for example, switches, mixers, amplifiers, filters, synthesizer circuitry, control circuitry, etc.

[0091] In the receive path, the RFEM may receive a radiated signal from an air interface via antenna (s) 916 and proceed to filter and amplify (with a low-noise amplifier) the signal. The signal may be provided to a receiver of the transceiver that downconverts the RF signal into a baseband signal that is provided to the baseband processor.

[0092] In the transmit path, the transmitter of the transceiver up-converts the baseband signal received from the baseband processor and provides the RF signal to the RFEM. The RFEM may amplify the RF signal through a power amplifier prior to the signal being radiated across the air interface via the antenna (s) 916. In various implementations, the RF interface circuitry 904 may be configured to transmit / receive signals in a manner compatible with NR access technologies.

[0093] The antenna (s) 916 may include one or more antenna elements to convert electrical signals into radio waves to travel through the air and to convert received radio waves over the air into electrical signals. In some implementations, the antenna elements may be arranged into one or more antenna panels. The antenna (s) 916 may have antenna panels that are omnidirectional, directional, or a combination thereof, to enable beamforming and multiple input, multiple output communications. The antenna (s) 916 may include any / all of microstrip antennas, printed antennas fabricated on the surface of one or more printed circuit boards, patch antennas, phased array antennas, etc. The antenna (s) 916 may have one or more panels designed for one or more specific frequency bands, such as bands in FR1 or FR2.

[0094] The user interface 908 includes various input / output (I / O) devices designed to enable user interaction with the UE 900. The user interface 908 includes input device circuitry and output device circuitry. Input device circuitry includes any physical or virtual means for accepting an input including, inter alia, one or more physical or virtual buttons (for example, a reset button) , a physical keyboard, keypad, mouse, touchpad, touchscreen, microphones, scanner, headset, or the like. The output device  circuitry includes any physical or virtual means for showing information or otherwise conveying information, such as sensor readings, actuator position (s) , or other like information. Output device circuitry may include any number or combinations of audio or visual display, including, inter alia, one or more simple visual outputs / indicators (for example, binary status indicators such as light emitting diodes “LEDs” and multi-character visual outputs) , or more complex outputs such as display devices or touchscreens (for example, liquid crystal displays “LCDs, ” LED displays, quantum dot displays, projectors, etc. ) , with the output of characters, graphics, multimedia objects, and the like being generated or produced from the operation of the UE 900.

[0095] The sensors 910 may include devices, modules, or subsystems whose purpose is to detect events or changes in its environment and send the information (sensor data) about the detected events to some other device, module, subsystem, etc. Examples of such sensors include, inter alia, inertia measurement units including accelerometers, gyroscopes, or magnetometers; microelectromechanical systems or nanoelectromechanical systems including 3-axis accelerometers, 3-axis gyroscopes, or magnetometers; level sensors; temperature sensors (for example, thermistors) ; pressure sensors; image capture devices (for example, cameras or lensless apertures) ; light detection and ranging sensors; proximity sensors (for example, infrared radiation detector and the like) ; depth sensors; ambient light sensors; ultrasonic transceivers; microphones or other like audio capture devices; etc.

[0096] The driver circuitry 912 may include software and hardware elements that operate to control particular devices that are embedded in the UE 900, attached to the UE 900, or otherwise communicatively coupled with the UE 900. The driver circuitry 912 may include individual drivers allowing other components to interact with or control various input / output (I / O) devices that may be present within, or connected to, the UE 900. For example, driver circuitry 912 may include a display driver to control and allow access to a display device, a touchscreen driver to control and allow access to a touchscreen interface, sensor drivers to obtain sensor readings of sensors 910 and control and allow access to sensors 910, drivers to obtain actuator positions of electro-mechanic components or control and allow access to the electro-mechanic components, a camera driver to control and allow access to an embedded image capture device, audio drivers to control and allow access to one or more audio devices.

[0097] The PMIC 914 may manage power provided to various components of the UE 900. In particular, with respect to the processor 902, the PMIC 914 may control power-source selection, voltage scaling, battery charging, or DC-to-DC conversion.

[0098] In some implementations, the PMIC 914 may control, or otherwise be part of, various power saving mechanisms of the UE 900. A battery 918 may power the UE 900, although in some examples the UE 900 may be mounted deployed in a fixed location and may have a power supply coupled to an electrical grid. The battery 918 may be a lithium ion battery, a metal-air battery, such as a zinc-air battery, an aluminum-air battery, a lithium-air battery, and the like. In some implementations, such as in vehicle-based applications, the battery 918 may be a typical lead-acid automotive battery.

[0099] FIG. 10 illustrates an example access node 1000 (e.g., a base station or gNB) , according to some implementations. The access node 1000 may be similar to and substantially interchangeable with base station 104. The access node 1000 may include one or more of processor 1002, RF interface circuitry 1004, core network (CN) interface circuitry 1006, memory / storage circuitry 1008, and one or more antenna (s) 1010. The processor 1002 may include any type of circuitry or processor circuitry that executes or otherwise operates computer-executable instructions, such as program code, software modules, or functional processes from memory / storage circuitry 1008 to cause the access node 1000 to perform operations as described herein.

[0100] The components of the access node 1000 may be coupled with various other components over one or more interconnects 1012. The processor 1002, RF interface circuitry 1004, memory / storage circuitry 1008 (including communication protocol stack 1014) , antenna (s) 1010, and interconnects 1012 may be similar to like-named elements shown and described with respect to FIG. 9. For example, the processor 1002 may include processor circuitry such as, for example, baseband processor circuitry (BB) 1016A, central processor unit circuitry (CPU) 1016B, and graphics processor unit circuitry (GPU) 1016C.

[0101] The CN interface circuitry 1006 may provide connectivity to a core network, for example, a 5th Generation Core network (5GC) using a 5GC-compatible network interface protocol such as carrier Ethernet protocols, or some other suitable protocol. Network connectivity may be provided to / from the access node 1000 via a fiber optic or wireless backhaul. The CN interface circuitry 1006 may include one or more dedicated processors or FPGAs to communicate using one or more of the aforementioned protocols. In some implementations, the CN interface circuitry 1006 may include multiple controllers to provide connectivity to other networks using the same or different protocols.

[0102] As used herein, the terms “access node, ” “access point, ” or the like may describe equipment that provides the radio baseband functions for data and / or voice connectivity between a network and one or more users. These access nodes can be referred to as BS, gNBs, RAN nodes, eNBs, NodeBs,  RSUs, TRxPs or TRPs, and so forth, and can include ground stations (e.g., terrestrial access points) or satellite stations providing coverage within a geographic area (e.g., a cell) . As used herein, the term “NG RAN node” or the like may refer to an access node 1000 that operates in an NR or 5G system (for example, a gNB) , and the term “E-UTRAN node” or the like may refer to an access node 1000 that operates in an LTE or 4G system (e.g., an eNB) . According to various implementations, the access node 1000 may be implemented as one or more of a dedicated physical device such as a macrocell base station, and / or a low power (LP) base station for providing femtocells, picocells or other like cells having smaller coverage areas, smaller user capacity, or higher bandwidth compared to macrocells.

[0103] In some implementations, all or parts of the access node 1000 may be implemented as one or more software entities running on server computers as part of a virtual network, which may be referred to as a CRAN and / or a virtual baseband unit pool (vBBUP) . In V2X scenarios, the access node 1000 may be or act as a “Roadside Unit. ” The term “Roadside Unit” or “RSU” may refer to any transportation infrastructure entity used for V2X communications. An RSU may be implemented in or by a suitable RAN node or a stationary (or relatively stationary) UE, where an RSU implemented in or by a UE may be referred to as a “UE-type RSU, ” an RSU implemented in or by an eNB may be referred to as an “eNB-type RSU, ” an RSU implemented in or by a gNB may be referred to as a “gNB-type RSU, ” and the like.

[0104] Various components may be described as performing a task or tasks, for convenience in the description. Such descriptions should be interpreted as including the phrase “configured to. ” Reciting a component that is configured to perform one or more tasks is expressly intended not to invoke 35 U.S.C. § 112 (f) interpretation for that component.

[0105] For one or more embodiments, at least one of the components set forth in one or more of the preceding figures may be configured to perform one or more operations, techniques, processes, or methods as set forth in the example section below. For example, the baseband circuitry as described above in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate in accordance with one or more of the examples set forth below. For another example, circuitry associated with a UE, base station, network element, etc., as described above in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate in accordance with one or more of the examples set forth below in the example section.

[0106] Any of the above-described examples may be combined with any other example (or combination of examples) , unless explicitly stated otherwise. The foregoing description of one or more implementations provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the scope of embodiments to the precise form disclosed. Modifications and variations are possible in light of the above teachings or may be acquired from practice of various embodiments.

[0107] Although the embodiments above have been described in considerable detail, numerous variations and modifications will become apparent to those skilled in the art once the above disclosure is fully appreciated. It is intended that the following claims be interpreted to embrace all such variations and modifications.

[0108] It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding industry or governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled so as to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.

Claims

1.A method for wireless communication, the method comprising:receiving radio resource control (RRC) information indicating that a low power wake up signal (LP-WUS) and a cell associated with the LP-WUS are deployed on a frequency;selecting the cell associated with the LP-WUS based on a LP-WUS specific priority value;monitoring the LP-WUS which is associated with the cell on the frequency; andmonitoring paging early indication (PEI) or paging in the cell that is selected based on the reception of the LP-WUS.2.The method of claim 1, wherein the LP-WUS specific priority value includes a LP-WUS specific frequency priority value that sets for the cell or frequency associated with the LP-WUS, and a user equipment (UE) that supports LP-WUS operation at the frequency uses it to perform cell reselection.3.The method of any of claim 1 through claim 2, wherein the LP-WUS specific priority value includes a LP-WUS specific cell and / or frequency list that is prioritized for cell reselection for a user equipment (UE) that supports the LP-WUS operation at the frequency.4.The method of claim 3, wherein the LP-WUS specific cell and frequency list indicates each cell and each frequency for LP-WUS operation, and wherein selecting the cell with the LP-WUS comprises using a priority value within the LP-WUS specific cell and frequency list.5.The method of claim 3, wherein selecting the cell with the LP-WUS specific cell and frequency list comprise selecting the frequency before selecting the cell associated with the LP-WUS deployed on the frequency.6.The method of any of claim 1 through claim 5, wherein the LP-WUS specific priority value includes a LP-WUS frequency and band supported by a user equipment (UE) , and wherein the UE prioritizes the LP-WUS frequency and band that are supported by the UE when selecting the cell.7.A method for wireless communication, the method comprising:receiving radio resource control (RRC) information indicating that a low power wake up signal (LP-WUS) is associated with one or more cells, each cell being deployed on a different frequency;associating the LP-WUS occasion with a cell based on configuration information associated with the LP-WUS;selecting the cell based on the configuration information associated with the LP-WUS;monitoring the LP-WUS, andmonitoring paging early indication (PEI) or paging associated with the cell that is selected.8.The method of claim 7, wherein different LP-WUS configurations are associated with different cells, and wherein the method comprises receiving RRC information associating each cell of the one or more cells with a respective configuration type for the LP-WUS.9.The method of any of claim 7 through claim 8, wherein a LP-WUS configuration is associated with different cells, and wherein the method comprises receiving RRC information associating each cell of the one or more cells with a one or more occasions of the LP-WUS.10.The method of any of claim 7 through claim 9, wherein a LP-WUS configuration is associated with different cells, and wherein the method comprises selecting, based on frequency information, cell information in the LP-WUS, or a combination thereof, the cell for monitoring the paging occasions.11.The method of claim 10, wherein the LP-WUS indicates subgrouping information per frequency or subgrouping information per cell.12.The method of claim 10, wherein the LP-WUS occasion explicitly indicates a frequency information, a cell information, or both.13.The method of claim 10, wherein the LP-WUS occasion indicates a frequency information, a cell information, or both using a bitmap.14.The method of any of claim 7 through claim 13, wherein a LP-WUS configuration is associated with different cells, and wherein the method comprises selecting, based on LP-WUS  subgrouping information for the UE in the LP-WUS occasion, the cell for monitoring the paging occasions.15.The method of claim 14, wherein the LP-WUS subgrouping information for the for the UE carries the cell information, frequency information, or both.16.The method of claim 14, wherein the LP-WUS subgrouping information for the UE is provided or derived based the frequency information of the UE’s camping cell.17.A non-transitory computer storage medium encoded with instructions that, when executed by one or more computers, cause the one or more computers to perform the method of any preceding claim.18.A system comprising one or more processors and one or more storage devices on which are stored instructions that are operable, when executed by the one or more processors, to cause the one or more processors to perform the method of any of claims 1 to 16.19.An apparatus comprising one or more baseband processors configured to perform the method of any of claims 1 to 16.20.One or more processors comprising circuitry that executes instructions to cause a user equipment (UE) to perform the method of any of claims 1-16.