Method, apparatus, and system for coverage enhancement of a wake-up signal

LFM-based wake-up signals with OCC or NOMA codes enhance signal detection and reduce power consumption in wireless systems, addressing the challenge of waking up nodes from power-saving modes with multiple transmitters.

WO2026097715A1PCT designated stage Publication Date: 2026-05-15HUAWEI TECH CO LTD
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
HUAWEI TECH CO LTD
Filing Date
2025-01-24
Publication Date
2026-05-15

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently waking up nodes from power-saving modes with low power consumption and operational complexity, particularly in scenarios involving multiple transmitters sending wake-up signals.

Method used

The implementation of linear frequency modulation (LFM)-based wake-up signals, utilizing orthogonal cover codes (OCC) or non-orthogonal multiple access (NOMA) codes, to enhance signal detection and reduce power consumption by processing operations in the RF analog domain.

Benefits of technology

This approach improves the detection rate of wake-up signals while minimizing power consumption and operational complexity, particularly in systems with multiple transmitters.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025074655_15052026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025074655_15052026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

The present application relates to communication methods and communication apparatuses. An example method includes communicating a configuration that includes information for spreading a wake-up signal. The wake-up signal that is spread with a spreading code according to the configuration is transmitted.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHOD, APPARATUS, AND SYSTEM FOR COVERAGE ENHANCEMENT OF A WAKE-UP SIGNALCROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATIONS

[0001] This application claims the benefit of U.S. Provisional Application Serial No. 63 / 717,180 filed on November 06, 2024, the entire contents of which are hereby incorporated by reference in its entirety.TECHNICAL FIELD

[0002] The application relates generally to wireless communications, and more specifically to wake up signal generation, transmission, and reception.BACKGROUND

[0003] In wireless systems, a node such as a user equipment (UE) may transition into idle or inactive mode or other power saving modes in order to reduce power consumption when the node does not have data to receive from other nodes or data to send to other nodes. However, after the transition, there might be a need for the node to wake up and perform some specific procedures. The procedure in which a node is woken up is called a wake-up (WU) procedure. A paging procedure is an example of an application that requires such a WU procedure. When data from a base station (BS) is to be sent to a UE that is in the inactive or idle mode, the BS has to wake up the UE first and then may send the data to the UE in the downlink direction. The scope of the WU procedure is not limited to UEs and may include other nodes. For example, a transmit and receive point (TRP) or BS may enter a power saving mode and got woken up by another node (e.g. a UE) using a WU procedure.SUMMARY

[0004] One or more implementations of the present application provide communication methods and communication apparatuses. The techniques described in the application can improve the performance of a WU procedure.

[0005] According to a first aspect, a method is provided. The method includes communicating a configuration that includes information for spreading a wake-up signal. The wake-up signal that is spread with a spreading code according to the configuration is transmitted.

[0006] With reference to the first aspect, in some implementations, the method further includes determining to wake up a second device, where the wake-up signal is sent to the second device in response to the determining to wake up the second device.

[0007] With reference to the first aspect, in some implementations, the spreading code includes an orthogonal cover code (OCC) .

[0008] With reference to the first aspect, in some implementations, the spreading code includes a non-orthogonal code.

[0009] With reference to the first aspect, in some implementations, the wake-up signal includes a linear frequency modulated (LFM) -based signal.

[0010] With reference to the first aspect, in some implementations, the wake-up signal is transmitted by a terminal device to a transmit receive point (TRP) or a second terminal device, and the communicating the configuration includes receiving the configuration.

[0011] With reference to the first aspect, in some implementations, the wake-up signal is transmitted by a TRP to a terminal device or a second TRP, and the communicating the configuration includes transmitting the configuration.

[0012] With reference to the first aspect, in some implementations, the wake-up signal is transmitted by a TRP to a second TRP, and the communicating the configuration includes receiving the configuration.

[0013] With reference to the first aspect, in some implementations, the configuration indicates the spreading code to be used to spread the wake-up signal.

[0014] With reference to the first aspect, in some implementations, the configuration indicates multiple spreading codes, and the method further includes selecting the spreading code among the multiple spreading codes.

[0015] With reference to the first aspect, in some implementations, the configuration indicates a repetition factor of the wake-up signal.

[0016] According to a second aspect, a method is provided. The method includes communicating a configuration that includes information for spreading a wake-up signal. The wake-up signal that is spread with a spreading code according to the configuration is received.

[0017] With reference to the second aspect, in some implementations, the method further includes entering into a wake-up state in response to the wake-up signal.

[0018] With reference to the second aspect, in some implementations, the spreading code includes an orthogonal cover code (OCC) .

[0019] With reference to the second aspect, in some implementations, the spreading code includes a non-orthogonal code.

[0020] With reference to the second aspect, in some implementations, the wake-up signal includes a linear frequency modulated (LFM) -based signal.

[0021] With reference to the second aspect, in some implementations, the wake-up signal is received by a terminal device from a transmit receive point (TRP) or a second terminal device, and the communicating the configuration includes receiving the configuration.

[0022] With reference to the second aspect, in some implementations, the wake-up signal is received by a TRP from a terminal device or a second TRP, and the communicating the configuration includes transmitting the configuration.

[0023] With reference to the second aspect, in some implementations, the wake-up signal is received by a TRP from a second TRP, and the communicating the configuration includes receiving the configuration.

[0024] With reference to the second aspect, in some implementations, the configuration indicates the spreading code to be used to spread the wake-up signal.

[0025] With reference to the second aspect, in some implementations, the configuration indicates multiple spreading codes.

[0026] With reference to the second aspect, in some implementations, the configuration indicates a repetition factor of the wake-up signal.

[0027] According to a third aspect, a communication apparatus is provided. The communication apparatus is configured to perform the method according to the first aspect or one or more implementations of the first aspect, or the second aspect or one or more implementations of the second aspect.

[0028] With reference to the third aspect, in some implementations, the communication apparatus includes a communicating unit configured to communicate a configuration that includes information for spreading a wake-up signal.

[0029] With reference to the third aspect, in some implementations, the communication apparatus includes a transmitting unit configured to transmit the wake-up signal that is spread with a spreading code according to the configuration.

[0030] With reference to the third aspect, in some implementations, the communication apparatus includes a communicating unit configured to communicate a configuration that includes information for spreading a wake-up signal.

[0031] With reference to the third aspect, in some implementations, the communication apparatus includes a receiving unit configured to receive the wake-up signal that is spread with a spreading code according to the configuration.

[0032] With reference to the third aspect, in some implementations, the communication apparatus includes an interface circuit configured to communicate a configuration that includes information for spreading a wake-up signal and transmit the wake-up signal that is spread with a spreading code according to the configuration.

[0033] With reference to the third aspect, in some implementations, the communication apparatus includes an interface circuit configured to communicate a configuration that includes information for spreading a wake-up signal and receive the wake-up signal that is spread with a spreading code according to the configuration.

[0034] With reference to the third aspect, in some implementations, the interface circuit includes one or more transceivers.

[0035] According to a fourth aspect, an apparatus is provided. The apparatus includes one or more processors and one or more memories. The one or more memories store instructions which, when executed by the one or more processors, cause the apparatus to perform the method according to the first aspect or one or more implementations of the first aspect, or the second aspect or one or more implementations of the second aspect.

[0036] According to a fifth aspect, a communication system is provided. The communication system includes a first communication apparatus configured to perform the method according to the first aspect or one or more implementations of the first aspect. The communication system further includes a second communication apparatus configured to perform the method according to the second aspect or one or more implementations of the second aspect.

[0037] According to a sixth aspect, a non-transitory computer-readable storage medium is provided. The non-transitory computer-readable storage has instructions stored thereon which, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform the method according to the first aspect or one or more implementations of the first aspect, or the second aspect or one or more implementations of the second aspect.

[0038] According to a seventh aspect, a computer program product is provided. The computer program product stores instructions which, when executed, cause an apparatus to perform the method according to the first aspect or one or more implementations of the first aspect, or the second aspect or one or more implementations of the second aspect.

[0039] The details of one or more implementations of the subject matter of this present disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages of the subject matter will become apparent from the description, the drawings, and the claims.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0040] FIG. 1 illustrates a schematic illustration of an example communication system.

[0041] FIG. 2 illustrates another example communication system.

[0042] FIG. 3 illustrates an example of an apparatus wirelessly communicating with another apparatus in a communication system.

[0043] FIG. 4 illustrates an example apparatus.

[0044] FIG. 5 illustrates another example apparatus.

[0045] FIG. 6 illustrates an example of a discrete linear frequency modulation (LFM) sequence.

[0046] FIG. 7 illustrates an example of a general discrete triangular waveform generated from two discrete LFM waveforms.

[0047] FIG. 8 illustrates an example of a discrete triangular waveform.

[0048] FIG. 9 illustrates another example of a discrete triangular waveform.

[0049] FIG. 10 illustrate an example of a wake-up (WU) procedure.

[0050] FIG. 11 illustrates an example of a signaling diagram.

[0051] FIG. 12 illustrates an example of generating an LFM-based WUS in the RF analog domain.

[0052] FIG. 13 illustrates an example of generating a WUS.

[0053] FIG. 14 illustrates another example of generating a WUS.

[0054] FIG. 15A illustrates an example of improving coverage of a WUS.

[0055] FIG. 15B illustrates another example of improving coverage of a WUS.

[0056] FIG. 16 illustrates an example of sparse code multiple access (SCMA) .

[0057] FIG. 17 illustrates an example non-orthogonal multiple access (NOMA) -based communication channel.

[0058] FIG. 18 illustrates an example receiver of an LFM-based WUS.

[0059] FIG. 19 illustrates another example receiver of an LFM-based WUS.

[0060] FIG. 20 illustrates an example receiver of a WUS generated based on a sequence.

[0061] FIG. 21 illustrates an example receiver implementation with symbol orthogonal cover code (OCC) detection.

[0062] FIG. 22 illustrates an example of a WUS receiver with OCC.

[0063] FIG. 23 illustrates another example of a WUS receiver with OCC.

[0064] FIG. 24 illustrates an example receiver implementation for further increasing WUS coverage.

[0065] FIG. 25 illustrates another example receiver implementation for further increasing WUS coverage.

[0066] FIG. 26 illustrates an example LFM signal representation in the time-frequency domain.

[0067] FIG. 27 illustrates an example of a frequency modulated continuous waveform signal that includes multiple parallel single chirps multiplexed in the time domain.

[0068] FIG. 28 illustrates an example of a triangular waveform signal that is constructed by LFM signals with opposite sign LFM rates.

[0069] FIG. 29 illustrates an example of an LFM-based signal in a general format.

[0070] FIG. 30 illustrates an example of a linear feedback shift register (LFSR) .

[0071] FIG. 31 illustrates example multi-carrier amplitude shift keying (MC-ASK) waveforms.

[0072] FIG. 32 illustrates Option On-off keying (OOK) -2, which can include Parallel M-bit OOK in frequency domain.

[0073] FIG. 33 illustrates Option OOK-3 -Multi-tone single-bit OOK.

[0074] FIG. 34 illustrates Option OOK-4: Transform M-bit OOK in time domain.

[0075] FIG. 35 illustrates example multi-carrier frequency shift keying (MC-FSK) waveforms.

[0076] FIG. 36 illustrates a combination of amplitude shift keying (ASK) and frequency shift keying (FSK) .DETAILED DESCRIPTION

[0077] Low power consumption and low operational complexity are among the crucial factors in the design of future wireless systems. It is anticipated to have many nodes operating in low power modes with a relatively small computational power. For such nodes with power budget and computation constraints, radio frequency (RF) analog operations may be preferred because digital processing can increase the complexity and power consumption, especially at higher frequencies. Consequently, it may be desired to create a low power ecosystem so as to enable most of the operations performed in RF analog domain.

[0078] Signals generated based on linear frequency modulation (LFM) can be processed with low complexity. These signals are also referred to as chirp-based signals or LFM-based signals. LFM-based signals can be processed using operations mostly in RF analog domain, which can reduce power consumption.

[0079] Some aspects of the present disclosure involve configuring orthogonal signals for different pieces of user equipment (UEs) , which can enhance a detection rate of the signals, particularly when more than one transmitter is sending a wake-up signal (WUS) . Some aspects relate to a low power wake-up signal, which may include an LFM waveform-based orthogonal cover code (OCC) or non-orthogonal multiple access (NOMA) code added in symbols for different UEs.

[0080] FIG. 1 illustrates a schematic illustration of an example communication system 100, according to some implementations of the present disclosure. Communication system 100 may include a radio access network (RAN) 120, one or more communication electronic devices (EDs) 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h, 110i, 110j (collectively referred to as 110) , a core network 130, a Public Switched Telephone Network (PSTN) 140, the Internet 150, and other networks 160 . The RAN 120 may include, but is not limited to, a future generation RAN, or a legacy RAN such as, but not limited to, 5th generation (5G) , 4th generation (4G) , 3rd generation (3G) or 2nd generation (2G) radio access network. The RAN 120 may be, for example, an Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) , a NextGen RAN (NG RAN) , or some other type of RAN. Examples of RAN 120 based on the evolution of telecommunications standards include, but is not limited to, GSM (Global System for Mobile Communications) and CDMA  (Code Division Multiple Access) for 2G, UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) based on WCDMA  (Wideband Code Division Multiple Access) and CDMA2000 for 3G, LTE (Long-Term Evolution) and WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) for 4G, and NR (New Radio) for 5G. In some implementations, The RAN 120 may use any radio access technology (RAT) in the wireless interface between the one or more EDs 110 and the RAN 120. In some implementations, the term “radio access” may refer to the future generation air interface standards which may include both terrestrial networks (TNs) and non-terrestrial networks (NTNs) . These networks will be described in greater detail below in conjunction with various implementations. The one or more communication EDs 110 (also referred to as “user equipment” ) are configured to connect (e.g., communicatively couple) with each other or to one or more network nodes 170a, 170b (collectively referred to as 170) in the RAN 120. The core network (CN) 130 is a part of the communication system 100 and consists of network nodes (e.g., 170a, 170b) which provide support for the network features and telecommunication services. In some implementations, the CN 130 may be dependent on the RAT used in the communication system 100. In other implementations, the CN 130 may be access-agnostic, i.e., the CN 130 may be independent of the RAT used in the communication system 100. There are different types of CN 130, for different 3GPP system generations. For example, the CN 130 is the Evolved Packet Core (EPC) in 4G, also referred to as the Evolved Packet System (EPS) . In another example, the CN 130 is the 5G Core (5GC) which was developed as part of the 5G System (5GS) . The CN 130 also enables integration of different 3GPP and non-3GPP access types. In some implementations and referring to FIG. 1, the CN 130 also provides the interface towards external networks that may include the PSTN 140, the Internet 150, and other networks 160 in the communication system 100.

[0081] In general, the communication system 100 facilitates interaction between multiple wireless or wired elements. The communication system 100 may transmit different types of content, such as voice, data, video, and / or text, through different transmission methods such as, but not limited to, broadcast, multicast, groupcast, and unicast. Additionally, the communication system 100 operates by allocating and / or sharing resources, such as carrier spectrum bandwidth, among its constituent elements.

[0082] The communication system 100 may provide a wide range of communication services and applications including, but not limited to, Enhanced Mobile Broadband (eMBB) services, Ultra-Reliable Low-Latency Communication (URLLC) services, Massive Machine Type Communication (mMTC) services, Integrated Sensing And Communication (ISAC) , immersive communication, Ultra-massive Machine-Type Communication (uMTC) , hyper reliable and low-latency communication, ubiquitous connectivity, integrated AI and communication, and other services that can be provided by a future generation communication system. The communication system 100 may provide other services and applications such as, but not limited to, earth monitoring, remote sensing, passive sensing and positioning, navigation and tracking, autonomous delivery and mobility and the like.

[0083] The communication system 100 may include a terrestrial communication system (or network) and / or a non-terrestrial communication system (or network) . The communication system 100 may provide a high degree of availability and robustness through a joint operation of the terrestrial communication system and the non-terrestrial communication system. For example, integrating a non-terrestrial communication system (or components thereof) into a terrestrial communication system can result in a heterogeneous network comprising multiple layers. The heterogeneous network may achieve better overall performance through efficient multi-link joint operation, more flexible functionality sharing, and faster physical layer link switching between terrestrial networks and non-terrestrial networks. The terrestrial communication system and the non-terrestrial communication system could be considered as sub-systems of the communication system 100.

[0084] FIG. 2 illustrates another example of communication system 100, according to some implementations of the present disclosure. Communication system 100 may include EDs 110a, 110b, 110c, 110d (collectively referred to as ED 110) , RANs 120a, 120b, one or more CNs 130, a PSTN 140, the Internet 150, and other networks 160. Additionally, the communication system 100 may also include a non-terrestrial network (NTN) 120c. The RANs 120a and120b may include network nodes 170a and 170b respectively. Examples of network nodes 170a, 170b include base stations, which can be generally referred to as terrestrial network (TN) devices or terrestrial transmit and receive points (T-TRPs) 170a and 170b (collectively referred to as 170) . In this context, the terms "TRP" and "base station" are used interchangeably unless otherwise specified. For simplicity, present disclosure primarily refers to network nodes as base stations; however, unless explicitly stated otherwise, references to TRP are considered non-limiting and interchangeable. The T-TRPs 170a, 170b may be base stations mounted on a building or tower. In one implementation, the NTN 120c includes a RAN node such as a base station 172, which may be generally referred to as an NTN device, a non-terrestrial node, a non-terrestrial network device, a non-terrestrial base station, or a non-terrestrial transmit and receive point (NT-TRP) 172.

[0085] In some implementations, the NT-TRP 172 is not attached to the ground, for example, as in the case of an airborne base station. An airborne base station may be implemented using communication equipment supported or carried by a flying device. For example, a flying device may include, but is not limited to, an airborne platform (such as a blimp or an airship) , balloon, drone (such as quadcopter) , and other types of aerial vehicles. In some implementations, an airborne base station may be supported or carried by an unmanned aerial system (UAS) or an unmanned aerial vehicle (UAV) , such as a drone. An airborne base station may be a moveable or mobile base station that can be flexibly deployed in different locations to meet network demand. A satellite base station is another example of a non-terrestrial base station. A satellite base station may be implemented using communication equipment supported or carried by a satellite. A satellite base station may also be referred to as an orbiting base station. High altitude platforms are yet another example of non-terrestrial base stations, including international mobile telecommunication base stations.

[0086] As referred to herein, and unless specified otherwise, a “TRP” may also refer to a T-TRP or an NT-TRP, a “T-TRP” may also refer to a “TN TRP” , and an “NT-TRP” may also refer to an “NTN TRP” . The NTN 120c may be considered a RAN, sharing operational aspects with RANs 120a, 120b. The NTN 120c may include at least one NTN device and at least one corresponding terrestrial network device. The at least one NTN device may function as a transport layer device and the at least one corresponding terrestrial network device may function as a RAN node, communicating with the ED 110 via the NTN device. Additionally, there may be an NTN gateway on the ground (referred to as a terrestrial network device) that also functions as a transport layer device facilitating communication with both the NTN device and the RAN node. The RAN node may communicate with the ED 110 via the NTN device and the NTN gateway. In some implementations, the NTN gateway and the RAN node may be located within the same device.

[0087] A base station 170 (also referred to as a TRP as stated above) is a network element within a radio access network responsible for radio transmission and reception in one or more cells to or from the ED (such as a user equipment) . In different implementations, the base station 170 may also be referred to as a base transceiver station (BTS) , a radio base station, a network node, a network device, a device on the network side, a transmit / receive node, a Node B, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a Home eNodeB, a next Generation NodeB (gNB) , a transmission point (TP) , a site controller, an access point (AP) , a wireless router, a relay station, a terrestrial node, a terrestrial network device, a terrestrial base station, a non-terrestrial node, a non-terrestrial network device, a non-terrestrial base station, and a positioning node, among other possibilities. The base station 170 may be a macro base station (BS) , a pico BS, a relay node, a donor node, or combinations thereof. When the base station 170 performs (or is configured to perform) a method described herein, it may be interpreted as the base station itself, one or more modules (or units) in the base station, a circuit or chip, or a combination thereof, performing the method. For example, the circuit or chip may include a modem chip, also referred to as a baseband chip, a system on chip (SoC) including a modem core, system in package (SIP) ) , and the like, and may be responsible for one or more communication functions within the base station.

[0088] The EDs 110a-110d and TRPs 170a-170b, 172 are examples of communication equipment configured to implement some or all of the operations and / or implementations described herein. The T-TRP 170a forms part of the RAN 120a, which may include other TRPs, and / or other devices. Also, the TRP 170b forms part of the RAN 120b, which may include other TRPs, and / or devices. Each TRP 170a, 170b may transmit and / or receive wireless signals within a particular geographic region or area, sometimes referred to as a “cell” or a “coverage area” . The TRPs 170a-170b may be responsible for allocating and / or configuring resources and transmission and / or reception in a set of cell (s) . A cell is a radio network object that can be uniquely identified by a cell identification that is broadcasted over a geographical region or area from base stations associated with the cell. A cell can work in either FDD or TDD mode. A cell may be further divided into cell sectors, and a base station 170a-170b may, for example, employ one or more transceivers to provide services to one or more sectors. Some implementations, may include pico or femto cells if supported by the radio access technology. In some implementations, one or more transceivers could be used for each cell, such as with Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) technology. The number of RANs 120a-120b shown is merely an example. Any number of RANs may be contemplated when designing the communication system 100.

[0089] A base station may be a single element, as shown in the figures, or multiple elements distributed throughout the corresponding RAN, or otherwise configured. In some implementations, multiple RAN nodes coordinate to assist the ED 110 in implementing radio access, and different RAN nodes separately implement and handle different functions of the base station. For example, the RAN node may be a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a CU-control plane (CP) , a CU-user plane (UP) , or a radio unit (RU) etc. The CU and the DU may be separately deployed, or included within the same element (i.e., a baseband unit (BBU) ) . The RU may be included in a radio frequency device or a radio frequency unit (i.e., a remote radio unit (RRU) , an active antenna unit (AAU) , or a remote radio head (RRH) ) . In different systems, the CU (or the CU-CP and the CU-UP) , the DU, or the RU may be referred to by different names, but their functions are understood by person skilled in the art. For example, in an open radio access network (ORAN) system, a CU may be referred to as an open CU (O-CU) , a DU may be referred to as an open DU (O-DU) , and a CU-CP may be referred to as an open CU-CP (O-CU-CP) . The CU-UP may also be referred to as an open CU-UP (O-CU-UP) , and the RU may also be referred to as an open RU (O-RU) . Any one of the CU (or the CU-CP, the CU-UP) , the DU, and the RU may be implemented using a software module, a hardware module, or a combination of a software module and a hardware module.

[0090] Furthermore, communication between different devices / apparatuses in various implementations of present disclosure may refer to direct communication (that is, without the need of forwarding by another device / apparatus) , or may refer to communication (s) between different devices / apparatuses via another device / apparatus (that is, requiring forwarding by another device / apparatus) . Alternatively, such communication (s) may involve one functional unit inside a device / apparatus using another functional unit within the device / apparatus to communicate with another device / apparatus. In other words, phrases such as “sending (or transmitting) information to. . . (an ED or a base station) ” in present disclosure may be understood as a destination endpoint of the information being an ED or a base station, including, sending / transmitting information directly or indirectly to an ED or a base station. Similarly, phrases such as “receiving information from. . . (an ED or a base station) ” may be understood as a source endpoint of the information being an ED or a base station, including directly or indirectly receiving information from an ED or a base station. Between the source endpoint that sends the information and the destination endpoint, necessary processing such as, but not limited to, format conversion, digital-to-analog conversion, amplification, and filtering may be performed on the information. However, the destination endpoint may understand valid information from the source endpoint. A similar understanding applies to other descriptions in present disclosure without reiterating details already described. In the present disclosure, the terms "send" and "transmit" may be used interchangeably in different implementations of present disclosure.

[0091] The ED 110 is used to connect people, objects, machines, and other entities. The ED 110 may be widely used in various scenarios including, but not limited to, cellular communications, device-to-device (D2D) , vehicle to everything (V2X) , peer-to-peer (P2P) , machine-to-machine (M2M) , MTC, internet of things (IoT) , virtual reality (VR) , augmented reality (AR) , mixed reality (MR) , metaverse, digital twin, industrial control, self-driving, remote medical, smart grid, smart furniture, smart office, smart wearable, smart transportation, smart city, drones, robots, remote sensing, passive sensing, positioning, navigation and tracking, and autonomous delivery and mobility.

[0092] Each ED 110 represents any suitable end user device for wireless operation and may include such devices (or may be referred to as, but not limited to) a user equipment (UE) or a user device or a terminal device, a wireless transmit / receive unit (WTRU) , a mobile station, a fixed or mobile subscriber unit, a cellular telephone, a station (STA) , an MTC device, a personal digital assistant (PDA) , a smartphone, a laptop, a computer, a tablet, a wireless sensor, a consumer electronics device, a smart book, a vehicle, a car, a truck, a bus, a train, or an IoT device, wearable devices (such as a watch, a pair of glasses, head mounted equipment, etc. ) , an industrial device, or an apparatus (such as a module, modem, or chip) in the forgoing devices, among other possibilities. Future generation EDs 110 may be referred to by other terms. When an ED 110 performs (or is configured to perform) a method described herein, it may be interpreted as the ED itself, one or more modules (or units) in the ED, a circuit or chip, or a combination thereof, performing the method. For example, the circuit or chip may include a modem chip, also referred to as a baseband chip, a system on chip (SoC) including a modem core, or system in package (SIP) ) , and the like, and may be responsible for one or more communication functions in the ED.

[0093] Each ED 110 connected to TRPs 170a-170b, and / or TRPs 172 can be dynamically or semi-statically turned-on (i.e., established, activated, or enabled) , turned-off (i.e., released, deactivated, or disabled) and / or configured in response to one of more of:connection availability and connection necessity.

[0094] Any ED 110 may be alternatively or additionally configured to interface, access, or communicate with any of the TRPs 170a, 170b and 172, the Internet 150, the CN 130, the PSTN 140, the other networks 160, or any combination thereof. In some examples, the ED 110a may communicate an uplink (UL) and / or downlink (DL) transmission over a terrestrial air interface 190a with station-TRP 170a. In some examples, the EDs 110a, 110b, 110c, and 110d may also communicate directly with one another via one or more sidelink (SL) air interfaces 190b. In some examples, the EDs 110a, 110d may communicate using an UL and / or DL transmission over a non-terrestrial air interface 190c with NT-TRP 172.

[0095] An air interface (such as, for example, 190a, 190b, 190c) generally includes a number of components and associated parameters that collectively specify how a transmission is to be sent and / or received over a wireless communications link between two or more communicating devices such as EDs and base station (s) . For example, an air interface may include one or more components defining the waveform (s) , frame structure (s) , multiple access scheme (s) , protocol (s) , coding scheme (s) and / or modulation scheme (s) for conveying information (such as, data) over a wireless communications link. The air interfaces 190a and 190b may use similar communication technology, that may include any suitable radio access technology.

[0096] The non-terrestrial air interface 190c can enable communication between the EDs 110a, 110d and one or more NT-TRPs 172 via a wireless link or simply a link. For some examples, the link is a dedicated connection for unicast transmission, a connection for broadcast transmission, or a connection between a group of EDs 110 and one or more NT-TRPs 172 for multicast transmission.

[0097] The TRPs 170a-170b, 172 may communicate with one another over one or more air interfaces 190e, 190f using wireless communication links (such as radio frequency (RF) , microwave, infrared (IR) , etc. ) or wired communication links. The air interfaces 190e, 190f may utilize any suitable radio access technology, and may be substantially similar to the air interfaces 190a, 190c over which the EDs 110a-110d communicate with one or more of the TRP 170a-170b, 172 or they may be substantially different. For example, the communication system 100 may implement one or more channel access methods, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , code division multiple access (CDMA) , single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) , low density signature multicarrier code division multiple access (LDS-MC-CDMA) , non-orthogonal multiple access (NOMA) , pattern division multiple access (PDMA) , lattice partition multiple access (LPMA) , resource spread multiple access (RSMA) , and sparse code multiple access (SCMA) .

[0098] The RANs 120a and 120b are in communication with the CN 130 to provide the EDs 110a 110b, and 110c with various services such as voice, data, multimedia, and other services. The RANs 120a and 120b and / or the CN 130 may be in direct or indirect communication with one or more other RANs (not shown) , which may or may not be directly served by the CN 130, and may employ different radio access technologies from RAN 120a and / or RAN 120b. The CN 130 may also serve as a gateway access between (i) the RANs 120a and 120b and / or the EDs 110a 110b, and 110c, and (ii) other networks (such as the PSTN 140, the Internet 150, and the other networks 160) . In addition, some or all of the EDs 110a 110b, and 110c may include functionality for communicating with different wireless networks over different wireless links using different wireless technologies and / or protocols. For example, the EDs 110a 110b, and 110c communicate using different cellular communications protocols, such as, but not limited to, a Global System for Mobile Communications (GSM) protocol, a code-division multiple access (CDMA) network protocol, a Push-to-Talk (PTT) protocol, a PTT over Cellular (POC) protocol, a Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) protocol, a 3GPP Long Term Evolution (LTE) protocol, a fifth generation (5G) protocol, a New Radio (NR) protocol, and the like. Instead of wireless communication (or in addition thereto) , the EDs 110a 110b, and 110c may communicate using wired communication channels to a service provider or switch (not shown) , and / or to the Internet 150. The PSTN 140 may include circuit switched telephone networks for providing plain old telephone service (POTS) . The Internet 150 may include a network of computers and subnets (intranets) or both, and incorporate protocols, such as internet protocol (IP) , transmission control protocol (TCP) , user datagram protocol (UDP) . EDs 110a 110b, and 110c may be multimode devices capable of operation according to multiple radio access technologies, and may incorporate one or multiple transceivers necessary to support such.

[0099] In addition, the communication system 100 may include a sensing agent (not shown) to manage the sensed data from ED 110 and / or any one of TRPs 170a, 170b, 172. In one implementation, the sensing agent may be part of any one of TRPs 170a, 170b, 172. In another implementation, the sensing agent is a separate node that can communicate with the CN 130 and / or the RAN 120 (such as any one of TRPs 170a, 170b, 172) .

[0100] FIG. 3 illustrates an example of an apparatus 310 wirelessly communicating with another apparatus 320 within a communication system (e.g., the communication system 100) , according to some implementations of the present disclosure. The apparatus 310 may be an electronic device (such as ED 110) . The apparatus 320 may be a network node (e.g., the network node 170) such as T-TRP 170 or an NT-TRP 172. Although only one apparatus 310, and one apparatus 320 are shown in FIG. 3, the number of apparatus 310 and / or number of apparatus 320 can vary, potentially including one or more of each. For example, a single ED 110 may be served by a single T-TRP 170 (or a single NT-TRP 172) , or by multiple T-TRPs 170 (or multiple NT-TRPs 172) . Similarly, a single ED 110 may be served by one or more T-TRPs 170 and one or more NT-TRPs 172. Similarly, a single T-TRP 170 (or a single NT-TRP 172) may serve one or more EDs 110.

[0101] The apparatus 310 may include one or more processors 210. For clarity and to avoid overcrowding the illustration, only a single processor 210 is illustrated. The apparatus 310 may further include a transmitter 201 and a receiver 203 coupled to one or more antennas 204. For clarity, only a single antenna 204 is illustrated. One, some, or all of the antennas 204 may alternatively be panels. In some implementations, the transmitter 201 and the receiver 203 are separate from each other. In other implementations, the transmitter 201 and the receiver 203 may be integrated into a single unit, for example, as a transceiver. The transceiver is configured to modulate data or other content for transmission by the one or more antennas 204 or a network interface controller (NIC) . The transceiver may also be configured to demodulate data or other content received by the one or more antennas 204. A transceiver may include any suitable structure for generating signals for wireless or wired transmission and / or for processing signals received through wireless or wired communication. Each antenna 204 includes any suitable structure for transmitting and / or receiving wireless or wired signals. The apparatus 310 may include a memory 208. In some implementations, the apparatus 310 may include multiple memories 208. Only a single transmitter 201, receiver 203, processor 210, memory 208, and antenna 204 is illustrated for simplicity, but the apparatus 310 may include one or more other components. In some implementations of the present disclosure, the transceiver (or transmitter 201 and / or receiver 203) may be viewed as an interface circuit.

[0102] The memory 208 is configured to store instructions used to perform operations described herein. The memory 208 may also be configured to store data that is used, generated, or collected by the apparatus 310. For example, the memory 208 can store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionalities and / or operations described herein and that which are executed by the one or more processors 210.

[0103] The apparatus 310 may further include one or more input / output devices (not shown) or interfaces. The input / output devices or interfaces facilitate interaction with a user or other devices in the network. Each input / output device or interface includes suitable components for facilitating transmission of information to a user and reception of information from a user, and for various network interface communications. Such components may include, but are not limited to, a speaker, microphone, keypad, keyboard, display, touch screen, and the like.

[0104] The processor 210 may be configured to perform (or control the apparatus 310 to perform) operations (or methods) described herein as being performed by the apparatus 310. For example, the processor 210 performs or controls the apparatus 310 to perform the operations of: a) receiving one or more transport blocks (TBs) , b) using a resource for decoding at least one of the received TBs, c) releasing the resource for decoding another of the received TBs, and / or d) receiving configuration information configuring a resource. Specifically, the operations may include tasks related to: preparing a transmission for UL transmission to the apparatus 320, processing DL transmissions received from the apparatus 320, and handling SL transmission to and from another apparatus 310. Processing operations related to preparing a transmission for UL transmission may include operations such as, but not limited to, encoding, modulating, transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing DL transmissions may include operations such as, but not limited to, receive beamforming, demodulating and decoding received symbols. Processing operations related to processing SL transmissions may include operations such as, but not limited to, transmit / receive beamforming, modulating / demodulating and encoding / decoding symbols. Depending upon the implementation, a DL transmission may be received by the receiver 203, for example, using receive beamforming, and the processor 210 may extract signaling from the DL transmission (such as by detecting and / or decoding the signaling) . An example of signaling may be a reference signal transmitted by the apparatus 320. In some implementations, the processor 210 implements the transmit beamforming and / or the receive beamforming based on the indication of beam direction, such as beam angle information (BAI) , received from the apparatus 320. In some implementations, the processor 210 may be configured to perform operations relating to network access (such as initial access) and / or downlink synchronization, which includes operations for detecting a synchronization sequence, decoding and obtaining the system information, and the like. In some implementations, the processor 210 may perform channel estimation, such as using a reference signal received from the apparatus 320.

[0105] Although not illustrated, in some implementations, the processor 210 may either be a part of the transmitter 201 or a part of the receiver 203 or a part of both the transmitter 201 and the receiver 203. Although not illustrated, in some implementations, the memory 208 may be a part of the processor 210.

[0106] The processor 210, along with the processing components of the transmitter 201 and the receiver 203 may each be implemented by one or more processors that may the same or different. These processors are configured to execute instructions stored in a memory (such as in the memory 208) .

[0107] The apparatus 320 includes one or more processors 260 (only one processor 260 is illustrated) . The apparatus 320 may further include one or more transmitters 252 and one or more receivers 254 coupled to one or more antennas 256. Only a single antenna 256 is illustrated to avoid clutter in the illustration. One, some, or all of the antennas 256 may alternatively be panels. In some implementations, the transmitter 252 and the receiver 254 are separate from each other. In other implementations, the transmitter 252 and the receiver 254 may be integrated into a single unit such as, for example, as a transceiver. The apparatus 320 may further include a memory 258. In some implementations, the apparatus 320 may include multiple memories 258. The apparatus 320 may further include a scheduler 253. Only a single transmitter 252, receiver 254, processor 260, memory 258, antenna 256 and scheduler 253 are illustrated for simplicity, however the apparatus 320 may include one or more other components. In the present disclosure, in some implementations, the transceiver (or transmitter 252 and / or receiver254) may be viewed as an interface circuit.

[0108] In some implementations, various components of the apparatus 320 may be distributed. For example, some of the modules of the apparatus 320 may be located remotely from the equipment housing the antennas 256 for the apparatus 320 (and therefore also can be viewed as one or more nodes) . These modules, which can be considered as one or more nodes, may be coupled to the equipment that houses the antennas 256 over a communication link (not shown) , sometimes referred to as front haul, such as the Common Public Radio Interface (CPRI) . Therefore, in some implementations, the term apparatus 320 may also refer to network-side nodes that perform processing operations such as, but not limited to, determining the location of the apparatus 310, resource allocation (scheduling) , message generation, and encoding / decoding, and that which are not necessarily part of the equipment that houses the antennas 256 of the apparatus 320. The nodes may also be coupled to other apparatuses 320. In some implementations, the apparatus 320 may be multiple nodes that are operating together to serve the apparatus 310, such as through the use of coordinated multipoint transmissions, or through the use of ORAN system as described above in the disclosure.

[0109] The processor 260 is configured to perform operations including those related to: preparing a transmission for DL transmission to the apparatus 310, processing an UL transmission received from the apparatus 310, preparing a transmission for backhaul transmission to another apparatus 320, and processing a transmission received over backhaul from another apparatus 320. Processing operations related to preparing a transmission for DL or backhaul transmission may include operations such as, but not limited to, encoding, modulating, precoding (such as MIMO precoding) , transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing received transmissions in the UL or over backhaul may include operations such as, but not limited to, receive beamforming, demodulating received symbols, and decoding received symbols. The processor 260 may also be configured to perform operations relating to network access (such as initial access) and / or DL synchronization, such as generating the content of synchronization signal blocks (SSBs) , generating the system information, and the like. In some implementations, the processor 260 is further configured to generate an indication of beam direction, such as BAI, which may be scheduled for transmission by the scheduler 253 which will be described below. In some implementations, the processor 260 implements the transmit beamforming and / or receive beamforming based on beam direction information (such as BAI) received from another apparatus 320. The processor 260 is configured to perform other network side processing operations described herein, such as, but not limited to, determining the location of the apparatus 310, determining where to deploy another apparatus 320, and the like. In some implementations, the processor 260 may generate signaling data, to configure one or more parameters of the apparatus 310 and / or one or more parameters of another apparatus 320. Any signaling data generated by the processor 260 is sent by the transmitter 252. In some implementations, the apparatus 320 implements physical layer processing. In some implementations, the apparatus 320 may perform higher layer functions such as those at the Medium Access Control (MAC) or Radio Link Control (RLC) layers in addition to physical layer processing. In the apparatus 320, the scheduler 253 may be coupled to the processor 260 or integrated within the processor 260. In some implementations, the scheduler 253 may be integrated within the apparatus 320 or may be operated separately from the apparatus 320. The scheduler 253 may schedule UL, DL, SL, and / or backhaul transmissions, including issuing scheduling grants and / or configuring scheduling-free (such as “configured grant” ) resources.

[0110] The apparatus 320 may further include a memory 258 that is configured to store instructions for performing the operations described herein. The memory 258 may also store data that is used, generated, or collected by the apparatus 320. For example, the memory 258 can store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionalities and / or implementations described herein and that which are executed by the processor 260.

[0111] Although not illustrated, the processor 260 may be implemented as part of the transmitter 252 and / or a part of the receiver 254. Although not illustrated, in some implementations, the processor 260 may implement the scheduler 253 and the memory 258 may be implemented as part of the processor 260.

[0112] The processor 260, the scheduler 253, the processing components of the transmitter 252, and the processing components of the receiver 254 may each be implemented by the same or different processors that are configured to execute instructions stored in a memory, such as in the memory 258.

[0113] The apparatus 320 and / or the apparatus 310 may include other components, not shown or described herein for the sake of clarity.

[0114] Note that the term “signaling” , as used herein, may alternatively be referred to as control signaling, control message, control information, or message for simplicity. Signaling between a base station (such as the TRP 170a. 170b, 172) and a UE or sensing device (such as ED 110) , or signaling between a different UE or sensing device (such as between ED 110a and ED 110b) may be carried in physical layer signaling (also called as dynamic signaling) , which is transmitted in a physical layer control channel. For DL, the physical layer signaling may be referred to as downlink control information (DCI) which is transmitted in a physical downlink control channel (PDCCH) . For UL, the physical layer signaling may be referred to as uplink control information (UCI) which is transmitted in a physical uplink control channel (PUCCH) . For SL, signaling between different UEs or sensing devices (such as between ED 110a and ED 110b) may be referred to as SL control information (SCI) which is transmitted in a physical sidelink control channel (PSCCH) . Signaling may be carried in a higher layer (such as higher than physical layer) signaling, which is transmitted in a physical layer data channel, such as in a physical downlink shared channel (PDSCH) for downlink signaling, in a physical uplink shared channel (PUSCH) for uplink signaling, and in a physical sidelink shared channel (PSSCH) for SL signaling. Higher layer signaling may also be called static signaling, or semi-static signaling. The higher layer signaling may include radio resource control (RRC) protocol signaling or media access control -control element (MAC-CE) signaling. Signaling may be included in a combination of physical layer signaling and higher layer signaling.

[0115] It should be noted that in the present disclosure, “information” , when different from “message” , may be carried within a single message, or may be carried in multiple separate messages.

[0116] FIG. 4 illustrates an example apparatus 410, according to some implementations of the present disclosure. The apparatus 410 may be a communication device or an apparatus implemented in a communication device such as the ED 110 or the TRPs 170a, 170b, 172. For example, the apparatus 410 implemented in an ED may be an integrated circuit, which in some instances may be referred to as a chip, a modem, a modem chip, a baseband chip, or a baseband processor. In some implementations, one or more integrated circuits can be packaged into a system-on-chip, a system-in-package, or a multi-chip module. The apparatus 410 can include one or more integrated circuits and other discrete components. In some implementations, the apparatus 410 may be a module within the ED 110, or within the apparatus 310. In some implementations, the apparatus 410 may be a module within one of the TRPs 170a, 170b, 172, or the apparatus 320.

[0117] In an example, the apparatus 410 may include one or more processors 411, and an interface circuit 412. The apparatus 410 may further include a memory 413. The one or more processors 411 are configured to process signals and execute one or more communication protocols. The memory 413 is configured to store at least a part of corresponding computer program instructions and / or data. In an example, the one or more processors 411 execute the computer program instructions stored in the memory 413 to implement related operations (for example, inputting, outputting, receiving, and transmitting) in the method embodiments disclosed herein. In some implementations, the memory 413 being configured to store the corresponding computer program instructions and / or data may mean that the memory 413 is configured to store all of the corresponding computer program instructions and / or data for execution by the one or more processors 411. In some implementations, the memory 413 being configured to store the corresponding computer program instructions and / or data may mean that the memory 413 is configured to store a part of the corresponding computer program instructions and / or data. For example, the part of the corresponding computer program instructions and / or data may include computer program instructions and / or data that need to be currently executed by the one or more processors 411. Thus, the memory 413 may store different parts of computer program instructions and / or data for multiple times for the one or more processors 411 to perform related operations in the method embodiments disclosed herein. As a communication interface, the interface circuit 412 is configured to implement communication with another component. For example, the interface circuit 412 may communicate a signal with another apparatus or system, such as a radio frequency processing apparatus or another processor. The signal may include or carry information intended as a payload, such as user data, control information, etc. The signal may also include or carry information useful to a receiver, but not necessarily as a payload, such as a pilot signal or reference signal. Communicating the signal may include transmitting the signal to another component or device. Communicating the signal may additionally or alternatively include receiving the signal from another component or device. Transmitting the signal may include outputting the signal to a component or device that is directly or indirectly coupled to the interface circuit 412. Receiving the signal may include inputting or obtaining the signal from a component or device that is directly or indirectly coupled to the interface circuit 412. Optionally, to reduce a load of the one or more processors, a baseband signal processing circuit 414 may be also disposed to implement processing of at least a part of baseband signals, including signal demodulation, modulation, encoding, decoding, or the like.

[0118] The apparatus 410 may be the processor 210 (or 260) within the apparatus 310 (or 320) , in some scenarios, or may be included within the processor 210 (or 260) within the apparatus 310 (or 320) in some scenarios. The apparatus 410 may be a baseband chip or may include a baseband chip. In some implementations, the apparatus 410 may be independently packaged into a chip. In some implementations, the apparatus 310 (or 320) includes different types of chips. The apparatus 410 may be packaged into a processor chip (for example, an SoC chip or an SIP chip) with the different types of chips. In some implementations, the apparatus 410 may be packaged into a chip with some or all of circuits of a radio frequency processing system that may further be included in the apparatus 310 (or 320) .

[0119] FIG. 5 illustrates example apparatus 510, according to some implementations of the present disclosure. The apparatus 510 may include corresponding modules or units configured to implement methods and / or implementations described herein. In some implementations, the apparatus 510 includes a processing unit 512 and a communication unit 513. Optionally, the apparatus 510 may further include a storage unit 511 configured to store apparatus program code (or instructions) and / or data.

[0120] The apparatus 510 may be an ED side apparatus, for example, an ED or a module in an ED, or a circuit or a chip responsible for a communication function in an ED. In some implementations, apparatus 510 may be the apparatus 310. The processing unit 512 may be the processor 210. The communication unit 513 may include a receiving unit and / or a transmitting unit. The receiving unit and / or the transmitting unit may be the transmitter 201 and / or the receiver 203 respectively. The storage unit 511 may be the memory 208.

[0121] The apparatus 510 may be a base station side apparatus, for example, a base station or a module in a base station, or a circuit or a chip responsible for a communication function in a base station. In some implementations, apparatus 510 may be apparatus 320. The processing unit 512 may be the processor 260 (the scheduler 253 may also be included) . The communication unit 513 may include a receiving unit and / or a transmitting unit. The receiving unit and / or the transmitting unit may be the transmitter 252 and / or the receiver 254 respectively. The storage unit 511 may be the memory 258.

[0122] In some implementations, when the apparatus 510 is an ED 110 or a module in an ED 110, a function of the apparatus 510 may be implemented by one or more processors. Specifically, the processor may include a modem chip, or a system on chip (SoC) chip or an SIP chip that includes a modem core. A function of the communication unit 513 may be implemented by a transceiver circuit.

[0123] In some implementations, when the apparatus 510 is a circuit or a chip that is responsible for a communication function in an ED 110, such as a modem chip, a system on chip (SoC) chip or an SIP chip that includes a modem core -a function of the processing unit 512 may be implemented by a circuit system within the chip which includes one or more processors. A function of the communication unit 513 may be implemented by an interface circuit or a data transceiver circuit on the chip.

[0124] It may be understood that the units in the apparatus 510 may be logical or functional. Each function may correspond to one functional unit, or two or more functions may be integrated into a single functional unit. In actual implementation, all or some of the units may be integrated into a single physical entity, or may be distributed across different physical entities. In addition, the functional units may be implemented in the form of hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether a function is implemented in the form of hardware or software depends on particular applications and design constraint conditions of the technical solutions. A person skilled in the art may use different methods to implement the described functions for specific applications, but it should not be considered that the implementation goes beyond the scope of present disclosure.

[0125] In an example, a functional unit in any one of the apparatuses may be configured as one or more integrated circuits for implementing the methods disclosed herein, for example, as one or more application-specific integrated circuits (application-specific integrated circuits, ASICs) , one or more central processing units (CPUs) , one or more microprocessors or microprocessor units (MPUs) , one or more microcontrollers or microcontroller units (MCUs) , one or more digital signal processors (DSPs) , one or more field programmable gate arrays (FPGAs) , or a combination of these.

[0126] In an example, the storage unit 511 may include a random access memory, a flash memory, a read-only memory, a programmable read-only memory, an electrically erasable programmable memory, and / or a register.

[0127] A processor may be referred to as a processor system, an application processor, a baseband processor, a processor circuit, or a processor core. The processor may include one or a combination of one or more central processing units (CPUs) , one or more digital signal processors (DSPs) , one or more microprocessors (microprocessor units, MPUs) , one or more microcontrollers (microcontroller units, MCUs) , one or more graphics processing units (GPUs) , one or more field programmable gate arrays (FPGAs) , one or more artificial intelligence processors (AI processors) , or one or more neural network processing units (NPUs) .

[0128] Memory or a storage unit may include one or more of the following storage media: a random access memory (RAM) , a static random access memory (static RAM, SRAM) , a dynamic random access memory (dynamic RAM, DRAM) , a phase-change memory (PCM) , a resistive random access memory (resistive RAM, ReRAM) , a magnetoresistive random access memory (magnetoresistive RAM, MRAM) , a ferroelectric random access memory (ferroelectric RAM, FRAM) , a cache, a register, a read-only memory (ROM) , a flash memory (flash memory) , an erasable programmable read-only memory (erasable programmable ROM, EPROM) , a hard disk, and the like. In an example, computer program instructions used to execute embodiments may be stored in a non-volatile memory, for example, at least a part of a memory or storage unit (for example, one or more of a ROM, a flash memory, an EPROM, or a hard disk) . When a terminal runs, a part or all of corresponding computer program instructions may be loaded to a memory that has a higher transmission speed with the processor, for example, at least a part of a memory or a storage unit (for example, one or more of a RAM, an SRAM, a DRAM, a PCM, a RERAM, an MRAM, a FRAM, a cache, or a register) , so that the processor executes the computer program instructions to perform the steps in the method embodiments disclosed herein.

[0129] Properties of a wake-up signal, a sensing signal, or a signal used for both sensing and communication, include the waveform of the signal and the frame structure of the signal. The frame structure defines the time-domain boundaries of the signal. The waveform describes the shape of the signal as a function of time and frequency. Examples of waveforms that can be used for the wake-up signal, the sensing signal, etc., include ultra-wide band (UWB) pulse, frequency-modulated continuous wave (FMCW) or “chirp” , orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) , cyclic prefix (CP) -OFDM, and discrete Fourier transform spread (DFT-s) -OFDM.

[0130] In some implementations, the wake-up signal is a linear chirp signal with bandwidth B and time duration T. A linear chirp signal may also be referred to as a linearly frequency modulated signal. Such a linear chirp signal can be used in FMCW radar systems. A linear chirp signal is defined by an increase in frequency from an initial frequency (also referred to as starting frequency) , fchirp0, at an initial time, tchirp0, to a final frequency, fchirp1, at a final time, tchirp1 where the relation between the frequency (f) and time (t) can be expressed as a linear relation of f-fchirp0=α (t-tchirp0) , where is defined as the chirp slope. Instead of the term “chirp slope, ” the same parameter may also be referred to as a chirp rate, an LFM slope and an LFM rate. The bandwidth of the linear chirp signal may be defined as B=fchirp1-fchirp0 and the time duration of the linear chirp signal may be defined as T=tchirp1-tchirp0. Such linear chirp signal can be presented as in the baseband representation.

[0131] In some implementations, discrete LFM sequence can be obtained by taking samples from a continuous LFM waveform. An LFM waveform is a waveform for which the frequency is a linear function of time. FIG. 6 illustrates an example of a discrete LFM sequence. In FIG. 6, T is the total time duration of the continuous waveform the samples are taken from, Ts is the sampling time, N is the total number of samples, u is the LFM rate of the discrete LFM sequence, and s is the initial frequency of the discrete LFM sequence.

[0132] In some implementations, the discrete LFM sequence can have M possibilities for LFM rate u denoted by and N possibilities for s denoted by Consequently, the set of all sequence parameters can be written as The wake-up signal can be defined as: where wi, g denotes the discrete LFM sequence characterized by LFM rate ui and initial frequency sg, bi, g∈ {0, 1} is a binary  selection parameter which determines if wi, g is present in the waveform or not, and qi, g represents the QAM symbol embedded onto wi, g. Note that the information not only can be embedded onto the QAM symbols, but also can be embedded onto the selection parameters. More specifically, the presence or absence of wi, g can carry a bit of information. {bi, g} i, g and {qi, g} i, g are referred to as data embedding parameters and are referred to as discrete LFM sequence configuration parameters.

[0133] Some aspects of the present application relate to configuration parameters for a general type of discrete triangular waveform.

[0134] Some aspects of the present application relate to configuration parameters for a general type of modified Zadoff-Chu (ZC) sequence.

[0135] FIG. 7 illustrates an example of a general discrete triangular waveform generated from two discrete LFM waveforms. The general discrete triangular waveform can be mathematically described as: where x [n] is representative of an nth sample of the general discrete triangular waveform.

[0136] Additionally, T (in seconds) is the total duration of the triangular waveform and Ts (in seconds) is the time between subsequent samples. Furthermore, the general discrete triangular waveform may be understood to be subject to conditions, such as u1u2<0,  and T= (N1+N2) Ts. The representation of the sequence, x, may be understood to have six independent parameters, namely, u1, u2, s1, N1, N2 and Ts.

[0137] An alternative for using the general discrete triangular waveform is to use a pair of ZC sequences, where one of the ZC sequences has been modified to preserve phase continuity at the intersection of the two ZC sequences. The pair of ZC sequences may be understood to include a first ZC sequence and a second ZC sequence. The first ZC sequence may be described as having a first root, u1, and a first length, N1. The second ZC sequence may be described as having a second root, u2, and a second length, N2.

[0138] The discrete triangular waveform generated based on the pair of ZC sequences can be mathematically described as:

[0139] Notably, the second ZC sequence has a modification compared to the standard form of a ZC sequence. A frequency offset term,  has been added to help establish phase continuity at the intersection of the two sequences, with It is notable that the frequency offset term is not mandatory but the frequency offset term does provide advantageous phase continuity. The above representation of sequence x has five independent parameters, namely, u1, u2, N1, N2 and Ts.

[0140] FIG. 8 illustrates an example of a discrete triangular waveform. In some implementations, a discrete triangular waveform of a general discrete triangular waveform may be characterized based on an assumption that u1N1=-u2N2. This property may be shown to help preserve continuity of the signal in the time-frequency domain when multiple discrete triangular waveforms are multiplexed in time.

[0141] Notably, the assumption that u1N1=-u2N2 reduces the number of independent parameters by one. As a consequence, it may be said that this first example case has five independent parameters. Notably, the five independent parameters may be expected to include s1 and Ts, with the remaining three parameters selected from among four parameters, u1, u2, N1, N2. For example, s1 and Ts may be selected along with u1, N1 and N2. Although a function,  may be used to obtain u2 based on u1, N1 and N2, it may be considered to be more efficient to simply substitute any time u2 would have been used. After such a substitution, the first example case of the discrete triangular waveform may be mathematically described as:

[0142] One alternative for using the first example case of discrete triangular waveform provided hereinbefore, involves using a pair of ZC sequences, where one of the ZC sequences has been modified to preserve phase continuity at the intersection of the two ZC sequences. The pair of ZC sequences may be understood to include a first ZC sequence with a first root, u1, and a first length, N1. The pair of ZC sequences may be understood to include a second ZC sequence with a second root, u2, and a second length, N2. The first example case discrete triangular waveform generated based on the pair of ZC sequences can be mathematically described as:

[0143] Notably, the second ZC sequence has a modification compared to the standard form of a ZC sequence. A frequency offset term,  has been added to help establish phase continuity at the intersection of the two sequences, with The second root may be obtained using the function described hereinbefore,  It is notable that the frequency offset term is not mandatory but the frequency offset term does provide advantageous phase continuity. The above representation of sequence x has four independent parameters, namely, u1, N1, N2 and Ts.

[0144] A second example discrete triangular waveform of the general discrete triangular waveform may be characterized in that and Using parameters, u and N, that are non-specific to the first LFM waveform or the second LFM waveform, the second case of the discrete triangular waveform may be mathematically described as:

[0145] FIG. 9 illustrates another example of a discrete triangular waveform. In some implementations, the discrete triangular waveform can be characterized with four independent parameters, namely, u, N, s1 and Ts. Furthermore, the discrete triangular waveform can be consistent with the assumption, u1N1=-u2N2, that was discussed, hereinbefore, in the context of the discrete triangular waveform of FIG. 8. For the discrete triangular waveform in FIG. 9, the assumption may be restated as

[0146] One alternative for using the discrete triangular waveform in FIG. 9 involves using a pair of ZC sequences, where one of the ZC sequences has been modified to preserve phase continuity at the intersection of the two ZC sequences. The pair of ZC sequences may be understood to include a first ZC sequence with a first root, u, and a length,  The pair of ZC sequences may be understood to include a second ZC sequence with a second root, -u, and a length,  The discrete triangular waveform generated based on the pair of ZC sequences may be mathematically described as:

[0147] Notably, the second ZC sequence has a modification compared to the standard form of a ZC sequence. A frequency offset term,  has been added to help establish phase continuity at the intersection of the two sequences, with s3=-u (N+2) . It is notable that the frequency offset term is not mandatory but the frequency offset term does provide advantageous phase continuity. The above representation of sequence x has three independent parameters, namely, u, N and Tx.

[0148] The signals generated based on linear frequency modulation can be processed with low complexity. Such signals can be referred to as chirp-based signals or LFM-based signals in this disclosure. LFM-based signals can be processed using operations mostly in RF analog domain, which can reduce power consumption.

[0149] There are several applications that could benefit from use of a WUS, which are not only limited to a paging procedure. One example is to wake up a UE to perform a procedure such as sensing, or to perform some specific non-periodic measurement. Moreover, while the paging procedure wakes up UEs, the scope of applications for a WUS is generally not restricted to only waking up UEs. Wake up signaling can be used for other nodes and even for links. For instance, the provided WUS may be used to wake up a BS in an integrated access and backhaul (IAB) system for doing some specific procedure, to wake up a node in a mesh network, or to wake up a sidelink in the system. Another example is the scenario where a UE wakes up a TRP for uplink data transmission (e.g., in uplink grant free applications) .

[0150] Some aspects of the present disclosure include a procedure for wake-up. FIG. 10 illustrates an example of a WU procedure. At 1010-1, a configuration node 1002 sends a configuration to a first node 1004. At 1010-2, the configuration node 1002 sends a configuration to a second node 1006.1010-1 and 1010-2 can be performed while the second node 1006 is not in a low power mode (also referred to as power saving mode) . In some implementations, the first node 1004 can be a terminal device, and the second node 1006 can be a TRP or a second terminal device. In some cases, the first node 1004 can be a TRP, and the second node 1006 can be a terminal device or a second TRP. The configurations sent at 1010-1 and / or 1010-2 may include the configurations of the signals involved as well as the configuration of the procedure structures such as but not limited to duration of gap intervals for processing at 1050. In some implementations, the configurations sent at 1010-1 and / or 1010-2 may include information for spreading a wake-up signal. The wake-up signal can be spread with a spreading code according to the configurations. The configuration can indicate the spreading code to be used to spread the wake-up signal.

[0151] In some implementations, sending the configuration at 1010-1 and / or 1010-2 may be done via control signaling such as RRC or MAC-CE. After receiving the configuration sent at 1010-2, the second node 1006 may transition into a low power mode. When there is a trigger, the first node 1004 generates a WUS, according to the configuration sent at 1010-1. In some implementations, the trigger can be resulted from a determination by the first node 1004 to wake up a second device, e.g., the second node 1006. The WUS is sent to the second device from the first node 1004 in response to the first node 1004 determining to wake up the second device. For example, the first node 1004 may determine that there is data to be sent from the first node 1004 to the second device, and / or that the second device is in a power saving mode and needs to wake up.

[0152] In some implementations, the generation of WUS may include embedding an indicator (also referred to as an indication) indicating a target mode, for example, a mode of operation that the first node 1004 prefers for the second node 1006 to operate in after wake-up. In some implementations, there may be multiple operation modes, for example, a set of pre-defined operation modes, and an index of the target mode (also referred to as preferred mode) , which is one of the multiple operation modes, is embedded in the WUS. The generation of WUS may include an identity of the second node 1006. In some implementations, the second node 1006 can determine whether to transition to the target mode after wake-up, based on information in the WUS or information in other wake-up signals from other nodes.

[0153] In some implementations, the multiple operation modes can include operation modes associated with different RRC states (e.g., RRC connected mode, RRC inactive mode, RRC idle mode, and etc. ) , operation modes associated with different power consumption levels (e.g., a non-power saving mode, a power saving mode, or different levels of power saving modes the corresponding to different power saving operations) , operations modes associated with different transmitting or receiving components (e.g., turning on or off portions of components in transmitting or receiving chains that operate in radio frequency (RF) region, baseband region, or any combinations thereof) , operation modes associated with different sleep states (e.g., on or off duration for different discontinuous reception (DRX) cycles) , or any combinations thereof.

[0154] In some implementations, the configuration sent at 1010-1 or 1010-2 can include one or more indicators associated with the multiple operation modes. For example, the one or more indicators can include a respective index for each of the multiple operation modes, or a respective index for each subset of operation modes in the multiple operation modes.

[0155] In some implementations, the configuration can be sent using higher layer signaling (e.g., RRC signaling) , MAC-CE, physical layer signaling, or any combinations thereof. The configuration can be sent by one or more broadcast messages that are common to the cell (e.g., system information) , one or more messages that are common to the group, or one or more dedicated messages to the receiving node, or any combinations thereof. In some cases, the configuration can be sent in multiple messages. For example, different parameters of the configuration can be sent in different messages. In some cases, different combinations of configuration can be sent by using high layer signaling, and a lower layer signaling such as physical layer signaling can be sent to indicate which combination to use.

[0156] In some implementations, the generated WUS may include an identity of the first node 1004. At 1020, after generating the WUS, the first node 1004 transmits the generated WUS to the second node 1006. The second node 1006 receives the WUS and processes it, for example, at 1050, according to the previously received configuration. The processing may include obtaining the information embedded in the WUS signal which may include the preferred operation mode for the second node 1006 by the first node 1004. Then, the second node 1006 can decide whether to wake up or not. In some cases, the decision of whether to wake up or not can be based on the result of the processing of the WUS. For example, the second node 1006 can determine if the received WUS is intended for the second node 1006 or not in the case where the WUS includes an identifier of the intended receiver. Furthermore, the second node 1006 decides which operating mode the second node 1006 is going to operate in if the second node 1006 decides to wake up. Next, the second node 1006 generates a feedback signal based on the result of processing and the configurations received from the configuration node 1002. After that, at 1030, the second node 1006 transmits the feedback. The first node 1004 receives the feedback and obtain the information embedded in the feedback. In some implementations, the information embedded in the feedback may include which operation mode the second node 1006 has chosen to operate in after wake-up. In some implementations, the information embedded in the feedback may include instructions on how the first node 1004 can send its information to the second node 1006 after receiving the feedback. Next, at 1040, the first node 1004 sends the information to the second node 1006. This information may be sent via the signal whose type and configuration are determined by the configuration initially sent by the configuration node 1002. The information sent by the first node 1004 may include an indication of the request for which the first node 1004 asked the second node 1006 to wake up.

[0157] In some implementations, the configuration communicated by the first node 1004 can indicate multiple spreading codes. The first node 1004 can select, for example, randomly, a spreading code from the multiple spreading codes, and use the selected spreading code to spread the WUS.

[0158] In some implementations, the configuration communicated by the first node 1004 can indicate a repetition factor of the WUS. The repetition factor can indicate the repetitions of the WUS in time and / or frequency to extend the coverage of the WUS. In some cases, the repetition factor can be equal to the length of the spreading code, and therefore the repetition factor might be implicitly indicated in the configuration by indicating the length of the spreading code.

[0159] In some implementations, the wake-up signal can be transmitted by a terminal device to a transmit receive point (TRP) or a second terminal device, after the terminal device receives the configuration.

[0160] In some implementations, the wake-up signal can be transmitted by a TRP to a terminal device or a second TRP, after the TRP transmits the configuration.

[0161] In some implementations, the wake-up signal can be transmitted by a TRP to a second TRP, after the TRP receives the configuration.

[0162] In some implementations, the configuration can include one or more configuration parameters of the feedback signal. The first node 1004 can receive the feedback signal according to the one or more configuration parameters. In some implementations, the one or more configuration parameters of the feedback signal can include the presence of the feedback signal (e.g., whether the feedback signal is to be transmitted) , the type of the feedback signal, the transmission parameters of the feedback signal, and / or the time-frequency resources used to transmit the feedback signal. In some implementations, the feedback signal can include an LFM-based signal. In these cases, the transmission parameters of the feedback signal can include initial frequency and chirp rate of the signal.

[0163] In some implementations, the feedback signal can include one or more configuration parameters of an information signal, for example, a time-frequency resource allocation of the information signal, modulation and coding scheme (MCS) of the information signal, and / or power range of the information signal. The first node 1004 can transmit the information signal to the second node 1006, according to the one or more configuration parameters of the information signal.

[0164] In some implementations, the information signal can be traffic data. The second node 1006 can go back to sleep mode after receiving the information signal.

[0165] In some implementations, the information signal can be a control signal, for example, a signal used to initiate a connection setup procedure between the first node 1004 and the second node 1006. In some implementations, the information signal can include an LFM-based signal.

[0166] In some implementations, the first node 1004 may be a device such as but not limited to a UE. In some implementations, the first node 1004 may be a network node such as but not limited to a TRP or a base station. In some implementations, the second node 1006 may be a device such as but not limited to a UE. In some implementations, the second node 1006 may be a network node such as but not limited to a TRP or a base station (BS) .

[0167] In some implementations, the first node 1004 is a device such as a UE and the second node 1006 is a TRP or a BS. In such scenarios, the WUS may be referred to as uplink WUS or UL-WUS. In some implementations, the first node 1004 is a TRP or a BS and the second node 1006 is a device such as a UE. In such scenarios, the WUS may be referred to as downlink WUS or DL-WUS. In some implementations, the first node 1004 is a device such as a UE and the second node 1006 is also a device such as UE. In such scenarios, the WUS may be referred to as sidelink WUS or SL-WUS.

[0168] In some implementations, the WUS can include an identity of a transmitter of the WUS and / or an identity of a receiver of the WUS. The identity of the transmitter of the WUS and / or the identity of the receiver of the WUS can be parameters independent of the target mode or associated with the target mode. In some cases, if the WUS is an LFM-based signal, then the transmission parameters of the WUS, e.g., the chirp rate and the initial frequency of the WUS, can be used to code the identity of the transmitter of the WUS, the identity of the receiver of the WUS, and / or the target mode in the WUS, either individually or in combination. Similarly, transmission parameters of other types of signals can be used to indicate the target mode in the WUS, the identity of the transmitter of the WUS, the identity of the receiver of the WUS, etc., either individually or in combination. For example, different roots or cyclic shifts for ZC signal can be used to indicate the target mode in the WUS, the identity of the transmitter of the WUS, the identity of the receiver of the WUS, etc., either individually or in combination.

[0169] In some implementations, the configuration may include indications of type of WUS, indications of time-frequency resources used for WUS and indications of the mapping determining the parameter of the WUS based on the identity of the first node 1004 and / or the second node 1006. In some implementations, the configuration may include indications of the type of feedback signal and indications of the time-frequency resources used for feedback. In some implementations, the configuration may include one or more configuration parameters of a gap interval considered for WUS processing at the second node 1006, for example, indications of at least one of a starting location of the gap interval, an ending location of the gap interval, or a duration of the gap interval.

[0170] In some implementations, the configuration may include indications of the procedures which may occur during the gap interval, including for example, whether a synchronization signal (simplified synchronization signal block (SSB) ) is configured to be transmitted in the gap interval, or whether a simplified random-access procedure (RACH) is configured in the gap interval.

[0171] In some implementations, the configuration may include one or more configuration parameters of a synchronization signal. The synchronization signal can be used by the receiving node of the synchronization signal to perform synchronization procedure, including e.g., obtaining timing information and / or obtaining a reduced set of system information. This approach can expedite the communication between the transmitting and receiving nodes. In some cases, the synchronization signal can also be referred to as a simplified SSB. The one or more configuration parameters of the synchronization signal can indicate at least one of the presences of the synchronization signal (e.g., whether the synchronization signal is to be transmitted) , a type of the synchronization signal, a transmission parameter of the synchronization signal, a time-frequency resource allocation of the synchronization signal, or information to be carried by the synchronization signal, for example, a subset of system information. In some implementations, the synchronization signal can be an LFM-based signal.

[0172] In some implementations, the transmission of the feedback may be in a form of broadcasting where the transmission is intended for all the nodes. In some implementations, the transmission of the feedback may be in a form of groupcasting or multi-casting where the transmission is intended for a particular group of the nodes. In such cases, the feedback signal may include an indication of an identity of the group. In some implementations, the transmission of the feedback may be in a form of unicasting where the transmission is intended for a particular node. In such cases, the feedback signal may include an indication of an identity of the intended node.

[0173] In some implementations, the synchronization signal can be the same as the feedback signal. In some implementations, the first node 1004 may use the feedback signal for synchronization purposes as well. In such scenarios, the first node 1004 may obtain its synchronization offsets with the second node 1006 and compensate them in the following transmissions.

[0174] In some implementations, the configuration may include one or more configuration parameters of a sensing signal, and the one or more configuration parameters of the sensing signal can indicate at least one of the presence of the sensing signal (e.g., whether the sensing signal is to be transmitted) , a type of the sensing signal, a transmission parameter of the sensing signal, and / or a time-frequency resource allocation of the sensing signal, for example, at least one of a starting location of the sensing signal, an ending location of the sensing signal, a duration of the sensing signal, or a frequency range of the sensing signal.

[0175] In some implementations, the configuration may include one or more configuration parameters of an access signal, and the one or more configuration parameters of the access signal can indicate at least one of the presence of the access signal (e.g., whether the access signal is to be transmitted) , a type of the access signal, a transmission parameter of the access signal, and / or a time-frequency resource allocation of the access signal, for example, at least one of a starting location of the access signal, an ending location of the access signal, a duration of the access signal, or a frequency range of the access signal. In some implementations, the access signal can be RACH, simplified RACH, LFM-based signal, or a preamble sequence.

[0176] In some implementations, the configuration node 1002 can be the same as the first node 1004 or the second node 1006. FIG. 11 illustrates an example of a signaling diagram, where the second node 1006 is also a configuration node. In some implementations, the first node 1004 can be a terminal device or a TRP, and the second node 1006 can be a second terminal device or a second TRP. At 1010-1, the second node 1006 can transmit a configuration, for example, the configurations described in FIG. 10 (e.g., the WUS configuration in FIG. 11) , to the first node 1004. After receiving the configuration, the first node 1004 can transmit, at 1020 and according to the configuration, a WUS to the second node 1006.

[0177] Some aspects of this disclosure relate to the transmitter (TX) of the WUS, for example, the first node 1004, with given configuration. While some implementations are illustrated for WUS TX, similar structures can be used for transmitter of other signals involved in this disclosure such as feedback signal and information signal.

[0178] FIG. 12 illustrates an example of generating a WUS, e.g., an LFM-based WUS, in the RF analog domain. First, at 1202, the sequence of initial frequencies and chirp rates are selected based on an identity of WUS RX (labeled WU RX ID in FIG. 12) . Subsequently, a WUS 1206, e.g., an LFM-based signal, is generated using an analog chirp generator 1204. When the WUS 1206 is spread with a spreading code according to the configuration sent at 1010-1 or 1010-2, the spreading can be performed in the analog chirp generator 1204 or another analog component after the WUS 1206 is generated.

[0179] FIG. 13 illustrates a second example of generating a WUS. In some implementations, a WUS TX, e.g., the first node 1004, may first generate a discreate signal, e.g., a discrete LFM-based signal, in the baseband digital domain using the discreate chirp sample generator 1304, and then convert the discreate signal to an analog signal, i.e., the WUS 1308, using a pulse shaping filter or a digital to analog convertor (DAC) 1306. When the WUS 1308 is spread with a spreading code according to the configuration sent at 1010-1 or 1010-2, the spreading can be performed before or after the DAC 1306, for example, in a digital component before the DAC 1306 and / or the discrete chirp sample generator 1304, or in another analog component operating in analog domain after the DAC 1306.

[0180] FIG. 14 illustrates a third example of generating a WUS. In some implementations, a WUS TX may generate the WUS 1408 based on a sequence such as but not limited to ZC sequence, PN sequence, Gold sequence, or m-sequence. First, at 1402, the sequence parameters can be selected based on an identity of the WUS RX (labeled WU RX ID in FIG. 14) . Subsequently, the sequence is generated in the baseband digital domain by the sequence generator 1404. Next, a pulse shaping filter (PSF) 1406 or a DAC can be used to generate the analog WUS 1408. When the WUS 1408 is spread with a spreading code according to the configuration sent at 1010-1 or 1010-2, the spreading can be performed before or after the PSF 1406, for example, in a digital component before the PSF 1406and / or the sequence generator 1404, or in another analog component operating in analog domain after the PSF 1406.

[0181] In some implementations, a WUS transmitter may include one or multiple of the structures illustrated in FIGs. 12-14.

[0182] In some implementations, coverage of a WUS, such as a WUS signal transmitted in any one of Figs. 12-14, can be improved. FIG. 15A illustrates an example of improving coverage of a WUS. In some cases, increasing coverage involves the transmitter repeating the same signal, e.g. the WUS symbol 1502 in FIG. 15A, several times, as shown for example in FIG. 15A, resulting in WUS symbol 1504 in FIG. 15A. The receiver can add the repeated signals together to achieve better SNR, leading to improved signal coverage as compared to a single WUS transmission.

[0183] FIG. 15B illustrates another example of improving coverage of a WUS. In some implementations, increasing coverage involves adding a spreading code, for example, an orthogonal cover code (OCC) , on top of the aforementioned repeated signals. The repeated symbols of a WUS are multiplied by a different OCC for each respective UE, as shown in FIG. 15B. In some implementations, the solution is implemented by multiplying each phase value of the OCC with each respective symbol. In some implementations, spreading codes in a spreading codebook are OCCs if any two spreading codes in the spreading codebook are orthogonal with respect to each other.

[0184] In the example shown in FIG. 15B, a base station sends or assigns an OCC to each UE configured to transmit a WUS (UE1 and UE2) . UE1 and UE2 are configured to repeat each WUS symbol 6 times. The base station indicates to the UE1 to use the OCC [1 1 1 1 1 1] . The indication can include an index for signaling the indicated code within an OCC table. In the example of FIG. 15B, where the OCC for UE1 is [1 1 1 1 1 1] . UE1 can transmit the repeated UE1 WUS symbols by multiplying the phase value 1 with each UE1 WUS symbol. Similarly, the base station indicates to UE2 to use the OCC [1 1 1 -1 -1 -1] . UE2 can transmit the repeated UE2 WUS symbols by multiplying the first three UE2 WUS symbols with the phase value 1, and multiplying the last three UE2 WUS symbols with the phase value -1.

[0185] The WUS signals transmitted by UE1 and UE2 can be orthogonal due to the use of the OCC. The receiver can separate the orthogonal WUS signals without, or with minimal, performance loss. For example, when a receiver expecting a WUS from UE1 receives the symbols from UE1, the receiver can multiply the six symbols by the OCC of UE1, which is [1 1 1 1 1 1] . Then, the receiver can sum the energy of these six symbols together and detect whether the combined energy of those symbols is above a threshold. This method of combining symbols can increase the energy or SNR of the received signal. In a scenario where UE2 is also sending its WUS to the receiver at this same time, UE2 multiplies the symbols of the WUS with its OCC, which is [1 1 1 -1 -1 -1] . Upon receiving WUS from both UE1 and UE2, the receiver intends to separate the WUS from UE1. Therefore, the receiver multiplies the received signal by the UE1 OCC and sums the six symbols. The WUS from UE2, which is modified by the OCC of UE2, will be canceled out by the receiver when multiplying signal with the OCC of UE1, as represented by example in the following equation: [1 1 1 1 1 1] * [1 1 1 -1 -1 -1] T = 1 + 1 + 1 -1 -1 -1 = 0 Therefore, from the perspective of the receiver, the WUS from UE2 does not interfere with the WUS from UE1.

[0186] Table 1 shows an example of an OCC configuration table for configuring both the transmitter and the receiver with OCC associations. Table 1 may be standardized so that all nodes have the same associations. Alternatively, the base station may generate an OCC configuration table and share the table with other nodes and UEs. Consequently, the base station can signal a configuration of a specific OCC by sending the index of the OCC configuration table to respective UEs. For example, the base station can signal index 0 to UE1 and signal index 1 to UE2. While the example of Table 1 only shows two rows, a configuration table may include more rows and OCC associations, or any number of rows possible for the length of the OCC. The signaling could be sent through RRC signaling, MAC-CE signaling, or DCI signaling. The UEs configured by the signaling can use the signaled index to select the associated OCC from the table. The selected OCC can be used in the WUS transmission as described above. Table 1

[0187] In some implementations, a solution for increasing coverage can use other orthogonal codes, such as a code based on a discrete Fourier transform (DFT) matrix, where a different column or row of the DFT matrix corresponds to a different UE. Other examples of orthogonal codes can include Walsh code, codes based on Hadamard matrix, inverse DFT (IDFT) matrix, discrete cosine transform (DCT) matrix, ZC sequence with different cyclic shifts, and so on.

[0188] In some implementations, a totally orthogonal code may not be able to cover a large pool of UEs; that is, a length N orthogonal code can uniquely associate at most N UEs. Hence, in some implementations, a solution for increasing coverage can use a spreading code that is a non-orthogonal code. Examples of non-orthogonal codes include codes used for implementing non-orthogonal multiple access (NOMA) schemes. Sparse code multiple access (SCMA) is an example NOMA scheme, which may be used as the basis of a non-orthogonal code for increasing WUS coverage. FIG. 16 illustrates and example of SCMA, which demonstrates 6 UEs transmitting over 4 symbols. Each UE is assigned a different set of activated signals; in this example, the #1 and #2 symbols are active for UE1, etc. Another example of a non-orthogonal code is M-sequence (also known as pseudo random sequence or maximum length sequence (MLS) ) .

[0189] FIG. 17 illustrates an example NOMA-based communication channel. According to the given NOMA coding scheme (SCMA is illustrated in FIG. 17 as an example) used, the receiver uses a message passing algorithm (MPA) to iteratively detect the soft information for each UE. The receiver can improve the decoding performance of each user message by obtaining more precise soft information from other user messages. After several iterations, the signals of all users can be separately detected. In some implementations, while both solutions may help increase WUS coverage, orthogonal and non-orthogonal codes can present a tradeoff between supporting a larger number of users and decoding complexity.

[0190] Some aspects of this disclosure relate to the receiver (RX) of the WUS. While some implementations are illustrated for WUS RX, similar structures can be used for receiver of other signals involved in this disclosure such as feedback signal and information signal.

[0191] FIG. 18 illustrates an example for a receiver of an LFM-based WUS. The first step is to perform de-chirp processing 1804 on the received WUS 1802. At 1806, a low pass filter is applied to filter out the unwanted signals. At 1808 an envelope detector is used to detect the information. This receiver structure can be implemented in RF analog domain with low complexity and power consumption. However, it may not be capable of performing sensing. It only detects if a WUS is present or not. The same receiver structure can be used when the WUS 1802 is generated based on a discrete LFM-based signal. Due to the similarity of discrete LFM-based signal and ZC sequence, the same receiver structure shown in FIG. 18 can also be used when the WUS 1802 is generated based on ZC sequence.

[0192] FIG. 19 illustrates another example for a receiver of an LFM-based WUS. The first step is to perform de-chirp processing 1804 on the received WUS 1802. At 1806, a low pass filter may be applied to filter out the unwanted signals. At 1908, sampling is performed to take samples of the signal. At 1910, the taken samples are processed to determine the presence of a WUS. The processing may also include sensing processing in which sensing algorithms can be used to obtain sensing parameters corresponding to the TX node which has sent the WUS 1802. In some implementations, the low pass filtering 1806 can be removed from the structure as the digital processing happening after low pass filtering 1806 can compensate for the absence of low pass filter. The same receiver structure can be used when the WUS 1802 is generated based on a discrete LFM-based signal. Due to the similarity of discrete LFM-based signal and ZC sequence, the same receiver structure shown in FIG. 19 can also be used when the WUS 1802 is generated based on ZC sequence.

[0193] FIG. 20 illustrates an example for a receiver of a WUS generated based on a sequence. The first step is to perform sampling 1908 to take samples of the signal 1802. At 2006, the taken samples are correlated with the different sequences corresponding to different WUS RX nodes with different identities. At 1910, the results are then processed to determine the presence of a WUS. The processing may also include sensing processing in which sensing algorithms can be used to obtain sensing parameters corresponding to the WUS TX node which has sent the WUS 1802.

[0194] In some implementations, a WUS receiver may be equipped with one or multiple of the structures mentioned in above (FIGs. 18-20) .

[0195] In some implementations, a WUS low complexity receiver, such as the example receiver shown in FIG. 18, can be extended with symbol OCC detection. FIG. 21 illustrates an example receiver implementation with symbol OCC detection. This receiver implementation may be analog, resulting in a relatively low detector complexity. In some implementations, when compared to the receiver in FIG. 18, the separation of different UE signals necessitates adding phase multiplication, e.g., in 2102 and 2106, and summation blocks, e.g., in 2104 and 2108, both of which are relatively simple to implement.

[0196] FIG. 22 illustrates an example of a WUS receiver with OCC. Some analog processing and the OCC separation, e.g., 1804 and 1806, are similar to the implementation in FIG. 21. However, after OCC separation, the receiver implements digital processing. The receiver can use digital domain correlation to improve performance at the cost of higher complexity.

[0197] FIG. 23 illustrates another example of a WUS receiver with OCC. Similar to the implementation in FIG. 20, the received signal can be sampled at 1908 and transformed by digital processing. After OCC decoding in the digital domain, e.g., after phase multiplication at 2102 and 2106 for UE1 and UE2 respectively, different UE signals are separated, and the receiver can use a correlator 2006 to find the peak of correlation. In some implementations, embodiments based on this receiver may be able to achieve better performance compared to the embodiments of FIGs. 21 and 22, but at the cost of the relatively highest complexity. Because the digital conversion is moved upstream compared to FIGs. 21 and 22, the receiver in FIG. 23 includes relatively more processes or logical blocks in the digital domain.

[0198] In some implementations, the receiver is primarily concerned with identifying the existence of the WUS to perform or initiate a wake-up procedure, so the receiver may not be overly interested in distinguishing the different UEs. In contrast, the scenario for orthogonal and non-orthogonal codes in multiple access is to distinguish different messages from different transmitters. While distinguishing user messages may be beneficial in some wake-up scenarios or implementations, WUS coverage may be even further increased if this constraint of distinguishing user messages is relaxed or not present.

[0199] FIG. 24 illustrates an example receiver implementation for further increasing WUS coverage by summing signal energy from multiple UEs. In some implementations, any transmitter (e.g., a UE node from the multiple UEs) can wake up a receiver (e.g. a network node) and each transmitter uses a same WUS. While in some implementations, different transmitters using different WUS, the example in FIG. 24 illustrates a relatively lower complexity receiver in which different UEs use a same WUS. In some implementations, the same WUS can enable the receiver to advantageously process signals from all UEs in the analog domain using a low-complexity de-chirp process, e.g., 1804. Therefore, WUS detection can be greater if more than one transmitter attempts to wake up a receiver. After the receiver separates each UE channel and sums the signals of each UE, the receiver can compare the combined signal energy of all UEs to a threshold.

[0200] FIG. 25 illustrates another example receiver implementation for further increasing WUS coverage. Different UEs can choose to have different chirp parameters (such as chirp rate α, and chirp starting frequency f) , which can lead to different WUS for different UEs. The receiver can perform de-chirp processing in parallel with different parameters (α, f) at the receiver, shown for example in FIG. 25. The receiver in FIG. 25 can present a tradeoff between supporting a larger number of users and decoding complexity.

[0201] In some implementations, in addition to the combining gain achieved by multiple UE transmission, the receiver can also detect how many UEs are there. Because a different OCC is associated with a different UE, the receiver can know if one UE transmit the WUS signal or not (i.e., the receiver detects whether the channel gain is higher than a predetermined threshold) based on the OCC detection. Based on the information of how many UEs are trying to wake up the receiver, the receiver can further decide how to set its SSB for the UEs attempting to wake up the receiver. In other words, based on the UEs information, a base station can better optimize the beams for sending the SSB. This may include, for example, selecting beams or antenna ports that are associated with a direction toward the UEs that are sending the wake up signals. SSB are typically transmitted via beam sweeping; therefore, by omitting the transmission of SSB on the angular directions with no UEs sending the wake up signal, the base station can save time and energy by not beam sweeping through those directions.

[0202] In some implementations, signal can be an LFM signal or an LFM-based signal. The terms LFM signal and chirp signal can be used interchangeably in present disclosure. An LFM signal is a signal whose frequency is a linear function of time with a slope that is called LFM rate (also referred to as chirp rate) . FIG. 26 illustrates an example LFM signal representation in the time-frequency domain. The starting time and frequency of the signal is t and f, respectively. The LFM rate is α and the time duration of the signal is T.

[0203] LFM-based signals or chirp-based signals can be referred to as signals constructed based on single LFM signal introduced above. Two examples of LFM-based signals are introduced below.

[0204] FIG. 27 illustrates an example of a frequency modulated continuous waveform signal that includes multiple parallel single chirps multiplexed in the time domain. As shown in FIG. 27, time durations of these LFM signals are the same, which are equal to a time unit (e.g., one symbol) . Starting frequencies of these LFM signals are the same, which are equal to f0. LFM rates of these LFM signals are the same, which are equal to -α. Each of these LFM signals occupies a bandwidth B.

[0205] FIG. 28 illustrates an example of a triangular waveform signal that is constructed by LFM signals with opposite sign LFM rates. As shown in FIG. 28, time durations of these LFM signals are the same, which are equal to a time unit (e.g., one symbol) . The LFM rates of these LFM signals can be indicated by an LFM rate sequence (-α, α, …, -α, α) . In other words, LFM rates of two adjacent LFM signals are opposite. The starting frequencies of these LFM signals are different. For example, the starting frequency of one LFM signal is f0, and the starting frequency of the next LFM signal is f0-B, where B is a bandwidth occupied by each of these LFM signals.

[0206] FIG. 29 illustrates an example of an LFM-based signal in a general format, in which the absolute value of the LFM rates can vary across symbols. The general format LFM-based signal is characterized by a sequence of LFM rates (α1, α2, …, αM) , a sequence of time durations (T1, T2, …, TM) , and a sequence of starting frequencies (f1, f2, …, fM) .

[0207] In some implementations, the signal can be a discrete LFM signal or a discrete LFM-based signal. Discrete LFM signals can be obtained by taking time-domain samples from a continuous LFM signal an example of which is illustrated in FIG. 26. Discrete LFM-based signal can be obtained by taking time-domain samples from a continuous LFM based signal an example of which is illustrated in FIGs. 27, 28, and 29.

[0208] In some implementations, signal can be generated based on a sequence such as but not limited to: (1) Zadoff-Chu (ZC) sequence, (2) Pseudo-random (PN) sequence (also referred to as pseudo-random-noise (PRN) sequence, pseudo random binary sequence (PRBS) , linear feedback shift register (LFSR) sequence) , (3) M-sequence (also referred to as n-sequence and maximum length sequence (MLS) ) , (4) Gold sequence, (5) Walsh sequence, (6) Golay sequence, (7) Kasami sequence, (8) Low density sequences, (9) DFT / FFT sequences, (10) QAM symbol-based sequence, and / or (11) Combinations and optimizations of above sequences.

[0209] Some aspects of the present application relate to use of a Zadoff-Chu (ZC) sequence in the generation of a signal. Mathematically, a ZC sequence, w [n] , may be defined as: where Ns represents a sequence length, u represents a sequence root (the sequence root is prime to the sequence length, Ns) ,  l ∈ {0, . ., Ns-1} represents a value for a cyclic shift of the sequence, n′= (n+l) mod Ns, cf=Ns mod 2 and q is an integer.

[0210] Some aspects of the present application relate to use of a pseudo-noise (PN) sequence in the generation of a signal. A PN sequence may also be referred to as a pseudo-random-noise (PRN) sequence, a pseudo random binary sequence (PRBS) or a linear feedback shift register (LFSR) sequence. FIG. 30 illustrates an example of a LFSR with multiple shift registers, a feedback logic and a clock. The multiple shift registers are represented, in FIG. 30, as a first shift register 802-1, a second shift register 802-2, and an lth shift register 802-L. The feedback logic 804 is typically implemented using a set of XORs (also referred to as Modulo-2 adders) . In operation, the first shift register 802-1 receives input from the feedback logic 804 and the clock 806. The first shift register 802-1 provides output to the feedback logic 804 and to the second shift register 802-2. The second shift register 802-2 receives input from the first shift register 802-1 and the clock 806. The second shift register 802-2 provides output to the feedback logic 804 and to a third shift register (not shown) . The lth shift register 802-L receives input from the (l-1) th shift register (not shown) and the clock 806. The lth shift register 802-L provides output to the feedback logic 804 and also provides a PN sequence that may be considered to be the output of the LFSR.

[0211] In some implementations, an m-sequence, which is also referred to as an n-sequence and as a maximum length sequence (MLS) , is a special case of a PN sequence. In this special case, the LFSR generating the sequence has a property called “maximal. ” It follows that the method disclosed hereinbefore for a PN sequence be equally applicable to use of an m-sequence in the generation of a discrete waveform.

[0212] Some aspects of the present application relate to use of a Gold sequence in the generation of a discrete waveform. In some implementations, a Gold sequence can be generated by performing element-wise XOR of two m-sequences. Consequently, Gold sequence configuration parameters may be defined to include initial states for shift registers in LFSRs generating two m-sequences as well as feedback logic for those LFSRs.

[0213] FIGs. 31-34, which are reproduced from 3GPP Technical Report (TR) 38.869 V0.3.0 (2023-08) , illustrate some other example signals or waveforms that can be used for the signal. While examples of LFM-based signal for signal are provided, similar idea is agnostic to the type of waveform and can be used with other types of waveforms. For example, the waveforms proposed in 3GPP Release 18 can be used. In some implementations, low power WUS (LP-WUS) in FIGs. 19-22 can be WUS. Some examples of such waveforms are described as below.

[0214] FIG. 31 illustrates example multi-carrier amplitude shift keying (MC-ASK) waveforms. For MC-ASK waveform generation, K denotes a size of iFFT of CP-OFDMA, and N is a number of subcarriers (SCs) used by LP-WUS including potential guard-bands. On-off keying (OOK) can be a special case of ASK where the signal amplitude can take one of two values. Option OOK-1 can carry Single-bit in 1 OFDM symbol, where OOK=1 (i.e., bit 1 or ON) means that all SCs are modulated, and OOK=0 (i.e., bit 0 or OFF) means that all SCs are zero power (from base-band point of view) .

[0215] FIG. 32 illustrates Option OOK-2, which can include Parallel M-bit OOK in frequency domain. In this case, N SCs of LP-WUS are further separated into M segments (M=2 in the example of FIG. 32) . In some instances, there can be guard-bands in-between and / or around the M segments. In this example, OOK=1 (i.e., bit 1 or ON) means that all SCs in segment are modulated, and OOK=0 (i.e., bit 0 or OFF) means all SCs in segment are zero power (e.g., from base-band point of view) .

[0216] FIG. 33 illustrates Option OOK-3 -Multi-tone single-bit OOK. In this case, N SCs of LP-WUS are separated into L segments (L=2 in the example of FIG. 32) without guard-bands in-between segment. In some instances, there can be guard-bands around the segments. OOK=1 (i.e., bit 1 or ON) means that 1 sub-carrier (referred to by RX) of each segment is modulated, and that the rest of SC is zero power (from base-band point of view) ; and OOK=0 (i.e., bit 0 or OFF) means that all SCs in all segments are zero power (from base-band point of view) .

[0217] FIG. 34 illustrates Option OOK-4: Transform M-bit OOK in time domain. In this case, N SCs of OOK-1 are generated by a transformation (DFT / Least square) , and N’s amples are generated from M bits. Signal modification may or may not be used. Truncation or other additional modification may or may not be used. In other words, N is the same as N’ if truncation or other additional modification is not used. In some instances, N’ can be the same as K, and potential guard-band SCs are zero power (e.g., from base-band point of view) .

[0218] FIG. 35 illustrates some examples of multi-carrier frequency shift keying (MC-FSK) waveforms. For M-bit MC-FSK generation, the following options are available. In Option FSK-1, N SCs of LP-WUS are separated to M pairs of segments with potential guard-bands in-between and around. Each segment can include one sub-carrier or multiple contiguous SCs. Among a pair of segments, one segment is modulated, and another segment is zero power (e.g., from base-band point of view) .

[0219] In Option FSK-2, N SCs of LP-WUS are separated to 2M segments with potential guard-bands in-between and around (M >0, N >1) . Each segment can include one sub-carrier or multiple contiguous SCs. One segment from 2M segments is modulated, and other segments of SCs are zero power (e.g., from base-band point of view) .

[0220] In some implementations, Manchester encoding can be used for representing bits 0 and 1 in the above-mentioned waveforms. Manchester code is a line code in which the encoding of each data bit is either low then high, or high then low, for equal time. It is a self-clocking signal with no DC component.

[0221] FIG. 36, which is reproduced from a meeting document R1-2306550 for 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #114, illustrates a combination of ASK and FSK. In some implementations, if the time domain waveform for FSK is generated by the method of OOK-4, the waveform can be regarded as a joint modulation of OOK and FSK. One example is shown in FIG. 36, where 2 bits can be carried by one OFDM symbol. The first bit is represented by the frequency location f0 or f1, e.g., in a FSK way. The second bit is represented by the time domain waveform ON-OFF or OFF-ON, where Manchester coding in time domain is used.

[0222] In the present disclosure, the terms “a” or “an” are defined to mean “at least one” , that is, these terms do not exclude a plural number of items, unless stated otherwise.

[0223] In the present disclosure, terms such as “substantially” , “generally” and “about” , which modify a value, condition or characteristic of a feature of an example embodiment, should be understood to mean that the value, condition or characteristic is defined within tolerances that are acceptable for the proper operation of the example embodiment for its intended application.

[0224] In the present disclosure, unless stated otherwise, the terms “connected” and “coupled” , and derivatives and variants thereof, refer herein to any structural or functional connection or coupling, either direct or indirect, between two or more elements. For example, the connection or coupling between the elements can be acoustical, mechanical, optical, electrical, thermal, logical, or any combinations thereof.

[0225] In the present disclosure, expressions such as “match” , “matching” and “matched” , including variants and derivatives thereof, are intended to refer herein to a condition in which two or more elements are either the same or within some predetermined tolerance of each other. That is, these terms are meant to encompass not only “exactly” or “identically” matching the two elements but also “substantially” , “approximately” or “subjectively” matching the two or more elements, as well as providing a higher or best match among multiple matching possibilities.

[0226] In the present disclosure, the expression “based on” is intended to mean “based at least partly on” , that is, this expression can mean “based solely on” or “based partially on” , and so should not be interpreted in a limited manner. More particularly, the expression “based on” could also be understood as meaning “depending on” , “representative of” , “indicative of” , “associated with” or similar expressions.

[0227] In the present disclosure, the terms "system" and "network" may be used interchangeably in different embodiments of this application. "At least one" means one or more, and "a plurality of" means two or more. The term "and / or" describes an association relationship of associated objects, and indicates that three relationships may exist. For example, A and / or B may indicate the following three cases: Only A exists, both A and B exist, and only B exists, where A and B may be singular or plural. The character " / " indicates an "or" relationship between associated objects. "At least one of the following items (pieces) " or a similar expression thereof indicates any combination of these items, including a single item (piece) or any combination of multiple items (pieces) . For example, "at least one of A, B, or C" includes: only A; only B; only C; A and B; A and C; B and C; or A, B, and C, and "at least one of A, B, and C" may also be understood as including: only A; only B; only C; A and B; A and C; B and C; or A, B, and C. In addition, unless otherwise specified, ordinal numbers such as "first" and "second" in embodiments of this application are used to distinguish between multiple objects, and are not used to limit a sequence, a time sequence, priorities, or importance of the multiple objects.

[0228] A person skilled in the art should understand that embodiments of this application may be provided as a method, an apparatus (or system) , computer-readable storage medium, or a computer program product. Therefore, this application may use a form of a hardware-only embodiment, a software-only embodiment, or an embodiment with a combination of software and hardware. Moreover, this application may use a form of a computer program product that is implemented on one or more computer-usable storage media (including but not limited to a disk memory, an optical memory, and the like) that include computer-usable program code.

[0229] This application is described with reference to the flowcharts and / or block diagrams of the method, the device (system) , and the computer program product according to this application. It should be understood that computer program instructions may be used to implement each process and / or each block in the flowcharts and / or the block diagrams and a combination of a process and / or a block in the flowcharts and / or the block diagrams. The computer program instructions may be provided for a general-purpose computer, a dedicated computer, an embedded processor, or a processor of another programmable data processing device and enable a machine to execute the instructions. When executed by any computer or the processor of a programmable data processing device, the instructions cause the apparatus to implement specific functions as described in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams. The computer program instructions may alternatively be stored in a computer-readable memory that can indicate a computer or another programmable data processing device to work in a specific manner, so that the instructions stored in the computer-readable memory generate an artifact that includes an instruction apparatus. The instruction apparatus implements a specific function in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams.

[0230] The computer program instructions may alternatively be loaded onto a computer or another programmable data processing device, so that a series of operations and steps are performed on the computer or on another programmable device, so that computer-implemented processing is generated. Therefore, the instructions executed on the computer or on another programmable device provide steps for implementing specific functions as described in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams.

[0231] It is clear that a person skilled in the art can make various modifications and variations to this application without departing from the scope of present disclosure. This disclosure is intended to cover these modifications and variations of this application provided that they fall within the scope of protection defined by the following claims and their equivalent technologies.

Claims

1.A method comprising:communicating a configuration comprising information for spreading a wake-up signal; andtransmitting the wake-up signal that is spread with a spreading code according to the configuration.2.The method of claim 1, comprising:determining to wake up a second device; and wherein the wake-up signal is sent to the second device in response to the determining to wake up the second device.3.The method of claim 1 or claim 2, wherein the spreading code comprises an orthogonal cover code (OCC) .4.The method of any one of claims 1 to 3, wherein the spreading code comprises a non-orthogonal code.5.The method of any one of claims 1 to 4, wherein the wake-up signal comprises a linear frequency modulated (LFM) -based signal.6.The method of any one of claims 1 to 5, wherein the wake-up signal is transmitted by a terminal device to a transmit receive point (TRP) or a second terminal device; and wherein the communicating the configuration comprises receiving the configuration.7.The method of any one of claims 1 to 5, wherein the wake-up signal is transmitted by a TRP to a terminal device or a second TRP, and wherein the communicating the configuration comprises transmitting the configuration.8.The method of any one of claims 1 to 5, wherein the wake-up signal is transmitted by a TRP to a second TRP; and wherein the communicating the configuration comprises receiving the configuration.9.The method of any one of claims 1 to 8, wherein the configuration indicates the spreading code to be used to spread the wake-up signal.10.The method of any one of claims 1 to 9, wherein the configuration indicates a plurality of spreading codes, and the method further comprises: selecting the spreading code among the plurality of spreading codes.11.The method of any one of claims 1 to 10, wherein the configuration indicates a repetition factor of the wake-up signal.12.A method comprising:communicating a configuration comprising information for spreading a wake-up signal; andreceiving the wake-up signal that is spread with a spreading code according to the configuration.13.The method of claim 12, further comprising: entering into a wake-up state in response to the wake-up signal.14.The method of claim 12 or claim 13, wherein the spreading code comprises an orthogonal cover code (OCC) .15.The method of any one of claims 12 to 14, wherein the spreading code comprises a non-orthogonal code.16.The method of any one of claims 12 to 15, wherein the wake-up signal comprises a linear frequency modulated (LFM) -based signal.17.The method of any one of claims 12 to 16, wherein the wake-up signal is received by a terminal device from a transmit receive point (TRP) or a second terminal device; and wherein the communicating the configuration comprises receiving the configuration.18.The method of any one of claims 12 to 16, wherein the wake-up signal is received by a TRP from a terminal device or a second TRP, and wherein the communicating the configuration comprises transmitting the configuration.19.The method of any one of claims 12 to 16, wherein the wake-up signal is received by a TRP from a second TRP; and wherein the communicating the configuration comprises receiving the configuration.20.The method of any one of claims 12 to 19, wherein the configuration indicates the spreading code to be used to spread the wake-up signal.21.The method of any one of claims 12 to 20, wherein the configuration indicates a plurality of spreading codes.22.The method of any one of claims 12 to 21, wherein the configuration indicates a repetition factor of the wake-up signal.23.A communication apparatus, configured to perform the method according to any one of claims 1 to 11 or 12 to 22.24.The communication apparatus of claim 23, comprising:a communicating unit, configured to communicate a configuration comprising information for spreading a wake-up signal; anda transmitting unit, configured to transmit the wake-up signal that is spread with a spreading code according to the configuration.25.The communication apparatus of claim 23, comprising:a communication unit, configured to communicate a configuration comprising information for spreading a wake-up signal; anda receiving unit, configured to receive the wake-up signal that is spread with a spreading code according to the configuration.26.The communication apparatus of claim 23, comprising:an interface circuit, configured to:communicate a configuration comprising information for spreading a wake-up signal; andtransmit the wake-up signal that is spread with a spreading code according to the configuration.27.The communication apparatus of claim 23, comprising:an interface circuit, configured to:communicate a configuration comprising information for spreading a wake-up signal; andreceive the wake-up signal that is spread with a spreading code according to the configuration.28.The communication apparatus of claim 26 or 27, the interface circuit comprises one or more transceivers.29.An apparatus comprising:one or more processors; andone or more memories storing instructions which, when executed by the one or more processors, cause the apparatus to perform the method of any one of claims 1 to 22.30.A communication system, wherein the communication system comprises a first communication apparatus configured to perform the method of any one of claims 1 to 11 and a second communication apparatus configured to perform the method of any one of claims 12 to 22.31.A non-transitory computer-readable storage medium having instructions stored thereon which, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform the method of any one of claims 1 to 11 or 12 to 22.32.A computer program product storing instructions which, when executed, cause an apparatus to perform the method of any one of claims 1 to 11 or 12 to 22.