Devices and methods of communication

By determining and prioritizing LP-WUS supporting cells for monitoring and access, the method addresses inefficiencies in terminal device communication, enhancing latency reduction and signaling efficiency.

WO2026152367A1PCT designated stage Publication Date: 2026-07-23NEC CORP +1
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
NEC CORP
Filing Date
2025-01-17
Publication Date
2026-07-23

Smart Images

  • Figure CN2025072979_23072026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025072979_23072026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Embodiments of the present invention disclose devices and methods of communication. In one aspect, upon determination that a terminal device is released to an idle or inactive state, the terminal device may determine, among a set of cells satisfying cell reselection criteria, a first cell which is a highest ranked cell and a second cell which is a highest ranked cell supporting a LP-WUS monitoring. The terminal device may perform a LP-WUS monitoring and a paging monitoring in the second cell. Upon determination that a paging is received, the terminal device may initiate a random access in the first cell. In this way, a terminal device may select the best cell to initiate a random access without additional latency meanwhile a LP-WUS may still be applied.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

DEVICES AND METHODS OF COMMUNICATIONTECHNICAL FIELD

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

[0002] Currently, it has been proposed to use a main radio to describe a regular communication device performing normal radio resource control (RRC) states and additionally design a LP-WUS receiver to monitor a LP-WUS for turn-on of the main radio. When a terminal device is not receiving a service, the terminal device may enter a LP-WUS monitoring mode during which the main radio is turned off and the LP-WUS receiver is turned on to monitor the LP-WUS. When a LP-WUS is received, the terminal device may turn on the main radio and turn off the LP-WUS receiver.

[0003] Recently, it has been agreed that a terminal device may not support LP-WUS reception on all the bands supported by the terminal device. In this case, how to determine a camping cell needs to be further developed.SUMMARY

[0004] In general, embodiments of the present disclosure provide methods, devices and computer storage media of communication for a LP-WUS.

[0005] In a first aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises a processor configured to cause the terminal device to: in accordance with a determination that the terminal device is released to an idle or inactive state, determine, among a set of cells satisfying cell reselection criteria, a first cell which is a highest ranked cell and a second cell which is a highest ranked cell supporting a LP-WUS monitoring; perform a LP-WUS monitoring and a paging monitoring in the second cell; and in accordance with a determination that a paging is received, initiate a random access in the first cell.

[0006] In a second aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises a processor configured to cause the terminal device to: in accordance with a determination that the terminal device is released to an idle or inactive state, determine a second cell by performing a cell reselection based on a first frequency priority; and perform a LP-WUS monitoring and a paging monitoring in the second cell; in accordance with a determination that a paging is received, determine a first cell by performing the cell reselection based on a second frequency priority; and initiate a random access in the first cell.

[0007] In a third aspect, there is provided a first access network device. The first access network device comprises a processor configured to cause the first access network device to: transmit, to a terminal device, a RRC release message indicating that the terminal device is redirected to a cell supporting a LP-WUS monitoring; transmit, to a second access network device providing the cell, a first message indicating update of a last used cell of the terminal device; and transmit, to a core network device, a second message indicating the update of the last used cell of the terminal device.

[0008] In a fourth aspect, there is provided a method of communication. The method comprises: in accordance with a determination that the terminal device is released to an idle or inactive state, determining, among a set of cells satisfying cell reselection criteria, a first cell which is a highest ranked cell and a second cell which is a highest ranked cell supporting a LP-WUS monitoring; performing a LP-WUS monitoring and a paging monitoring in the second cell; and in accordance with a determination that a paging is received, initiating a random access in the first cell.

[0009] In a fifth aspect, there is provided a method of communication. The method comprises: in accordance with a determination that the terminal device is released to an idle or inactive state, determining a second cell by performing a cell reselection based on a first frequency priority; and performing a LP-WUS monitoring and a paging monitoring in the second cell; in accordance with a determination that a paging is received, determining a first cell by performing the cell reselection based on a second frequency priority; and initiating a random access in the first cell.

[0010] In a sixth aspect, there is provided a method of communication. The method comprises: transmitting, to a terminal device, a RRC release message indicating that the terminal device is redirected to a cell supporting a LP-WUS monitoring; transmitting, to a second access network device providing the cell, a first message indicating update of a last used cell of the terminal device; and transmitting, to a core network device, a second message indicating the update of the last used cell of the terminal device.

[0011] In a seventh aspect, there is provided a computer readable medium having instructions stored thereon. The instructions, when executed on at least one processor, cause the at least one processor to perform the method according to any of the fourth to sixth aspects of the present disclosure.

[0012] Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0013] Through the more detailed description of some embodiments of the present disclosure in the accompanying drawings, the above and other objects, features and advantages of the present disclosure will become more apparent, wherein:

[0014] FIG. 1A illustrates an example communication network in which some embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0015] FIG. 1B illustrates an example structure of a terminal device in which some embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0016] FIG. 1C illustrates a diagram illustrating a LP-WUS monitoring in which some embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0017] FIG. 1D illustrates a diagram illustrating a paging monitoring in which some embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0018] FIG. 2 illustrates a signaling chart illustrating an example process of communication according to embodiments of the present disclosure;

[0019] FIG. 3 illustrates a diagram illustrating an example procedure considering radio frequency (RF) switching time according to embodiments of the present disclosure;

[0020] FIG. 4 illustrates a signaling chart illustrating another example process of communication according to embodiments of the present disclosure;

[0021] FIG. 5 illustrates an example method of communication implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0022] FIG. 6 illustrates another example method of communication implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0023] FIG. 7 illustrates an example method of communication implemented at a first access network device in accordance with some embodiments of the present disclosure; and

[0024] FIG. 8 is a simplified block diagram of a device that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure.

[0025] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0026] Principle of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitations as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein can be implemented in various manners other than the ones described below.

[0027] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0028] As used herein, the term ‘terminal device’ refers to any device having wireless or wired communication capabilities. Examples of the terminal device include, but not limited to, user equipment (UE) , personal computers, desktops, mobile phones, cellular phones, smart phones, personal digital assistants (PDAs) , portable computers, tablets, wearable devices, Internet of things (IoT) devices, ultra-reliable and low latency communications (URLLC) devices, Internet of everything (IoE) devices, machine type communication (MTC) devices, device on vehicle for V2X communication where X means pedestrian, vehicle, or infrastructure / network, devices for integrated access and backhaul (IAB) , space borne vehicles or air borne vehicles in non-terrestrial networks (NTN) including Satellites and high altitude platforms (HAPs) encompassing unmanned aircraft Systems (UAS) , extended reality (XR) devices including different types of realities such as augmented reality (AR) , mixed reality (MR) and virtual reality (VR) , the unmanned aerial vehicle (UAV) commonly known as a drone which is an aircraft without any human pilot, devices on high speed train (HST) , or image capture devices such as digital cameras, sensors, gaming devices, music storage and playback appliances, or Internet appliances enabling wireless or wired Internet access and browsing and the like. The ‘terminal device’ can further has ‘multicast / broadcast’ feature, to support public safety and mission critical, V2X applications, transparent IPv4 / IPv6 multicast delivery, IPTV, smart TV, radio services, software delivery over wireless, group communications and IoT applications. It may also be incorporated one or multiple subscriber identity module (SIM) as known as multi-SIM. The term “terminal device” can be used interchangeably with a UE, a mobile station, a subscriber station, a mobile terminal, a user terminal or a wireless device.

[0029] The term “network device” may refer to a core network device or an access network device. The term “core network device” refers to any device or entity that provides access and mobility management function (AMF) , network exposure function (NEF) , authentication server function (AUSF) , unified data management (UDM) , session management function (SMF) , user plane function (UPF) , a location management function (LMF) , etc. In other embodiments, the core network device may be any other suitable device or entity providing any other suitable functionality.

[0030] As used herein, the term “access network device” refers to a device which is capable of providing or hosting a cell or coverage where terminal devices can communicate. Examples of an access network device include, but not limited to, a satellite, an unmanned aerial systems (UAS) platform, a Node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a next generation NodeB (gNB) , a transmission reception point (TRP) , a remote radio unit (RRU) , a radio head (RH) , a remote radio head (RRH) , an IAB node, a low power node such as a femto node, a pico node, a reconfigurable intelligent surface (RIS) , and the like.

[0031] The terminal device or the network device may have artificial intelligence (AI) or machine learning (ML) capability. It generally includes a model which has been trained from numerous collected data for a specific function, and can be used to predict some information.

[0032] The terminal or the network device may work on several frequency ranges, e.g. FR1 (410 MHz to 7125 MHz) , FR2 (24.25GHz to 71GHz) , frequency band larger than 100GHz as well as Tera Hertz (THz) . It can further work on licensed / unlicensed / shared spectrum. The terminal device may have more than one connection with the network devices under multi-radio dual connectivity (MR-DC) application scenario. The terminal device or the network device can work on full duplex, flexible duplex and cross division duplex modes.

[0033] The embodiments of the present disclosure may be performed in test equipment, e.g. signal generator, signal analyzer, spectrum analyzer, network analyzer, test terminal device, test network device, channel emulator.

[0034] In one embodiment, the terminal device may be connected with a first network device and a second network device. One of the first network device and the second network device may be a master node and the other one may be a secondary node. The first network device and the second network device may use different radio access technologies (RATs) . In one embodiment, the first network device may be a first RAT device and the second network device may be a second RAT device. In one embodiment, the first RAT device is eNB and the second RAT device is gNB. Information related with different RATs may be transmitted to the terminal device from at least one of the first network device or the second network device. In one embodiment, information A may be transmitted to the terminal device from the first network device and information B may be transmitted to the terminal device from the second network device directly or via the first network device. In one embodiment, information related with configuration for the terminal device configured by the second network device may be transmitted from the second network device via the first network device. Information related with reconfiguration for the terminal device configured by the second network device may be transmitted to the terminal device from the second network device directly or via the first network device.

[0035] As used herein, the singular forms ‘a’ , ‘an’ and ‘the’ are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. The term ‘includes’ and its variants are to be read as open terms that mean ‘includes, but is not limited to. ’ The term ‘based on’ is to be read as ‘at least in part based on. ’ The term ‘one embodiment’ and ‘an embodiment’ are to be read as ‘at least one embodiment. ’ The term ‘another embodiment’ is to be read as ‘at least one other embodiment. ’ The terms ‘first, ’ ‘second, ’ and the like may refer to different or same objects. The term ‘and / or’ indicates that there may be three relationships. For example, A and / or B may indicate cases includes ‘only A’ , ‘both A and B’ , and ‘only B’ . The term ‘at least one of the following items’ or a similar expression thereof refers to any combination of these items, including any combination of a single item or a plurality of items. For example, ‘at least one of A, B, or C’ may represent A, B, C, ‘A and B’ , ‘A and C’ , ‘B and C’ , or ‘A, B and C’ . Other definitions, explicit and implicit, may be included below.

[0036] In some examples, values, procedures, or apparatus are referred to as ‘best, ’ ‘lowest, ’ ‘highest, ’ ‘minimum, ’ ‘maximum, ’ or the like. It will be appreciated that such descriptions are intended to indicate that a selection among many used functional alternatives can be made, and such selections need not be better, smaller, higher, or otherwise preferable to other selections.

[0037] In the context of the present disclosure, the term ‘a connected state’ may be interchangeably used with ‘an RRC_CONNECTED state’ , the term ‘an idle state’ may be interchangeably used with ‘an RRC_IDLE state’ , and the term ‘an inactive state’ may be interchangeably used with ‘an RRC_INACTIVE state’ .

[0038] In the context of the present disclosure, the term ‘a measurement result’ may refer to reference signal received power (RSRP) , reference signal received quality (RSRQ) , signal to interference plus noise ratio (SINR) , or any other suitable metrics.

[0039] In the context of the present disclosure, the term ‘turn on’ may be interchangeably used with ‘activated’ , ‘wake up’ , ‘switch on’ , ‘state transition’ or ‘warm up’ . In the context of the present disclosure, the term ‘turn off’ may be interchangeably used with ‘deactivated’ , ‘sleep’ , ‘switch off’ , ‘state transition’ , or ‘warm down’ . In the context of the present disclosure, the term ‘main radio’ may be interchangeably used with ‘main receiver’ .

[0040] In the context of the present disclosure, for an inactive or idle state, the term ‘LP-WUS monitoring mode’ may mean that UE monitors a LP-WUS within an inactive or idle state while a main radio is in ultra-deep-sleep or is non-active or is turned off. For a connected state, the term ‘LP-WUS monitoring mode’ may mean that UE monitors a LP-WUS within a connected state while a main radio is in light-sleep or micro-sleep or is non-active or is turned off. The term ‘LP-WUS monitoring mode’ may be interchangeably used with ‘LP-WUS state’ , ‘LP-WUS mode’ or any other suitable names. The term ‘paging probability of a terminal device’ may refer to a probability that the terminal device is paged.

[0041] In general, during a LP-WUS monitoring mode, a main radio may stay in a sleep mode. A terminal device may still stay in any RRC state (e.g., an idle or inactive or connected state) but may not perform regular operations in those RRC states. The terminal device may only need to monitor a LP-WUS or perform some actions related to a LP-WUS monitoring mode, e.g., synchronization and / or measurement in a LP-WUS monitoring mode.

[0042] In the context of the present disclosure, the term ‘LP-WUS’ is used to describe a signal sent by a network (NW) in a LP-WUS monitoring mode and monitored by a LP-WUS receiver of a terminal device. The term ‘LP-WUS’ may be interchangeably used with ‘ultra-low-power wake up signal’ or ‘wake up signal’ or any other suitable names. The term ‘LP-WUS-capable terminal device / cell’ may refer to a terminal device / cell supporting a LP-WUS mechanism.

[0043] In the context of the present disclosure, the term ‘first cell’ herein may refer to a highest ranked cell among a set of cells satisfying cell reselection criteria, and may also referred to as the best cell or the strongest cell. The term ‘second cell’ herein may refer to a highest ranked cell supporting a LP-WUS monitoring among the set of cells satisfying cell reselection criteria, and may also referred to as the best or strongest cell supporting the LP-WUS monitoring or the best or strongest LP-WUS supporting cell.

[0044] In the context of the present disclosure, the term ‘first frequency priority’ herein may refer to a cell reselection priority used for determination of the best cell supporting the LP-WUS monitoring. The term ‘second frequency priority’ herein may refer to a cell reselection priority used for determination of the best cell (i.e., a legacy cell reselection priority) .

[0045] In the context of the present disclosure, the term ‘last used cell’ herein may refer to a cell in which a terminal device is released. The term ‘last used cell’ may be interchangeably used with ‘anchor cell’ or ‘last serving cell’ .

[0046] As mentioned above, it has been agreed that a terminal device may not support LP-WUS reception on all the bands supported by the terminal device. This means that when a terminal device in a connected state is released into an idle or inactive state, based on a frequent priority cell selection or reselection, the terminal device may select one cell which may not support a LP-WUS even though there is a LP-WUS supporting cell in the same area.

[0047] In this regard, it has been proposed that the terminal device may not camp on the selected cell, instead the terminal device can firstly find a LP-WUS supporting cell to let both a main radio and a LP-WUS receiver camp on. After the LP-WUS receiver receives a LP-WUS and the main radio wakes up and receives a paging also in the same cell, the main radio can perform cell selection or reselection to find another cell for a random access for better service (as the LP-WUS supporting cell may not provide better service) .

[0048] However, more details need to be studied. For example, it is unclear how the terminal device determines which LP-WUS supporting cell is to be camped on and which cell is a better cell for the random access.

[0049] Embodiments of the present disclosure provide solutions of communication so as to solve the above and other potential issues.

[0050] In one aspect, upon determination that a terminal device is released to an idle or inactive state, the terminal device may determine, among a set of cells satisfying cell reselection criteria, a first cell which is a highest ranked cell and a second cell which is a highest ranked cell supporting a LP-WUS monitoring. The terminal device may perform a LP-WUS monitoring and a paging monitoring in the second cell. Upon determination that a paging is received, the terminal device may initiate a random access in the first cell. In this way, a terminal device may select the best cell to initiate a random access without additional latency meanwhile a LP-WUS may still be applied.

[0051] In another aspect, upon determination that a terminal device is released to an idle or inactive state, the terminal device may determine a second cell by performing a cell reselection based on a first frequency priority, and perform a LP-WUS monitoring and a paging monitoring in the second cell. Upon determination that a paging is received, the terminal device may determine a first cell by performing the cell reselection based on a second frequency priority, and initiate a random access in the first cell. In this way, a frequency priority dedicated for LP-WUS may be introduced, and a terminal device may efficiently select a best LP-WUS supporting cell and a best cell for a random access to enhance operations in different bands.

[0052] In still another aspect, a first access network device may transmit, to a terminal device, a RRC release message indicating that the terminal device is redirected to a cell supporting a LP-WUS monitoring. The first access network device may transmit, to a second access network device providing the cell, a first message indicating update of a last used cell of the terminal device, and transmit, to a core network device, a second message indicating the update of the last used cell of the terminal device. In this way, when CN has buffered user data for a terminal device, the CN may directly send the user data to a LP-WUS supporting cell, and the LP-WUS supporting cell (i.e., new last used cell) may initiate Uu paging and RAN paging for the terminal device. Thus, unnecessary signaling interaction may be avoided and NW signaling overhead may be saved.

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

[0054] FIG. 1A illustrates a schematic diagram of an example communication network 100A in which some embodiments of the present disclosure can be implemented. As shown in FIG. 1A, the communication network 100A may include a terminal device 110 and access network devices 120, 130 and 140. In some embodiments, each of the access network devices 120, 130 and 140 may provide one or more cells to serve one or more terminal devices (e.g. the terminal device 110) . For illustration, it is shown that the access network device 120 provides a cell 121, the access network device 130 provides a cell 131, and the access network device 140 provides a cell 141.

[0055] As shown in FIG. 1A, the communication network 100A may further include a core network device 145. In some embodiments, the access network device 120 and the core network device 145 may communicate with each other. The terminal device 110 may communicate with the core network device 145 via the access network device 120.

[0056] The terminal device 110 may communicate with the access network device 120 via a Uu interface. The access network device 120 may communicate with the core network device 145 via an Ng interface. The communications in the communication network 100A may conform to any suitable standards including, but not limited to, global system for mobile communications (GSM) , long term evolution (LTE) , LTE-evolution, LTE-advanced (LTE-A) , new radio (NR) , wideband code division multiple access (WCDMA) , code division multiple access (CDMA) , GSM EDGE radio access network (GERAN) , machine type communication (MTC) and the like. The embodiments of the present disclosure may be performed according to any generation communication protocols either currently known or to be developed in the future. Examples of the communication protocols include, but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) communication protocols, 5.5G, 5G-advanced networks, or the sixth generation (6G) networks.

[0057] It is to be understood that the number of devices in FIG. 1A is given for the purpose of illustration without suggesting any limitations to the present disclosure. The communication network 100A may include any suitable number of access network devices and / or terminal devices and / or core network devices adapted for implementing implementations of the present disclosure.

[0058] FIG. 1B illustrates a diagram 100B illustrating an example structure of a terminal device in which some embodiments of the present disclosure can be implemented. For convenience, FIG. 1B is described in connection with the terminal device 110 of FIG. 1A.

[0059] As shown in FIG. 1B, the terminal device 110 may comprise a LP-WUS receiver (LR) 141 and a main radio (MR) 142. The LP-WUS receiver 141 is configured to monitor a LP-WUS. The main radio 142 is configured as a regular communication device performing normal RRC states. It is to be understood that the LP-WUS receiver and the main radio may have any other suitable names.

[0060] In some embodiments, the LP-WUS receiver 141 may detect a LP-WUS indicating turn-off of the main radio 142, and trigger the main radio 142 to enter a turn-off or deep-sleep state. In the turn-off or deep-sleep state, the terminal device 110 is not required to process a RRC idle or inactive or connected state procedure. In some embodiments, the LP-WUS receiver 141 may detect a LP-WUS indicating turn-on of the main radio 142, and trigger the main radio 142 to enter a turn-on state. In the turn-on state, the main radio 142 may perform a physical downlink control channel (PDCCH) monitoring or perform a paging monitoring or directly initiate a random access (RA) procedure.

[0061] FIG. 1C illustrates a diagram 100C illustrating LP-WUS monitoring in which some embodiments of the present disclosure can be implemented. As shown in FIG. 1C, a LP-WUS monitoring may be performed in a LP-WUS monitoring mode at LP-WUS monitoring windows 150, 151 and 152. In this example, a LP-WUS 160 is received in the LP-WUS monitoring window 152. As shown in FIG. 1C, low power synchronization signal (LP-SS) / synchronization signal and physical broadcast channel block (SSB) measurement and synchronization may also be performed in the LP-WUS monitoring mode for LP-WUS reception.

[0062] FIG. 1D illustrates a diagram 100D illustrating a paging monitoring in which some embodiments of the present disclosure can be implemented. As shown by a reference sign 170 in FIG. 1D, a paging monitoring may be performed in an idle or inactive state at one or more paging occasions (POs) (for convenience, only one PO 171 is shown) . In this example, no paging message is received at the PO 171. As shown by the reference sign 170 in FIG. 1D, SSB measurement and synchronization may also be performed for paging reception.

[0063] Embodiments of the present disclosure provide solutions of communication to enhance determination of camping cells in different bands. Detailed description will be given in connection with FIGs. 2 to 4 below.EXAMPLE IMPLEMENTATION OF DETERMINATION OF CAMPING CELLS

[0064] FIG. 2 illustrates a signaling chart illustrating an example process 200 of communication according to embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the process 200 will be described with reference to FIGs. 1A and 1B. The process 200 may involve the terminal device 110 and the access network device 120 as illustrated in FIG. 1A. It is to be understood that the steps and the order of the steps in FIG. 2 are merely for illustration, and not for limitation. For example, the order of the steps may be changed. Some of the steps may be omitted or any other suitable additional steps may be added. It is assumed that the terminal device 110 is located in the cell 121 and served by the access network device 120, and the terminal device 110 is a LP-WUS capable terminal device (i.e., supports a LP-WUS monitoring) .

[0065] As shown in FIG. 2, at step 210, the access network device 120 may transmit a RRC release message to the terminal device 110 in a connected state. Accordingly, the terminal device 110 may be released from the connected state to an idle or inactive state.

[0066] As shown in step 220, in some embodiments, the terminal device 110 may determine a first cell which is a highest ranked cell and a second cell which is a highest ranked cell supporting a LP-WUS monitoring by performing a cell reselection evaluation for one time. Then the terminal device 110 may perform a LP-WUS monitoring and a paging monitoring in the second cell and initiate a random access in the first cell.

[0067] For example, at step 221, upon determination that the terminal device 110 is released to the idle or inactive state, the terminal device 110 may determine, among a set of cells satisfying cell reselection criteria, a first cell which is a highest ranked cell and a second cell which is a highest ranked cell supporting a LP-WUS monitoring. In other words, the terminal device 110 may perform inter-frequency measurements and intra-frequency measurements for one or more neighboring cells, and determine the set of cells satisfying cell reselection criteria based on measurement results. By ranking among the set of cells, the terminal device 110 may determine the first and second cells from the set of cells. For inter-frequency, a cell with a higher priority frequency is ranked before a cell with a lower priority frequency.

[0068] For illustration, an example ranking is shown in Table 1 below. Table 1

[0069] In the example of Table 1, Cell-A may be determined as the first cell (i.e., the best cell) and Cell-D may be determined as the second cell (i.e., the best cell supporting the LP-WUS monitoring) .

[0070] For illustration, another example ranking is shown in Table 2 below. Table 2

[0071] In the example of Table 2, Cell-A may be determined as the first cell (i.e., the best cell) and Cell-B may be determined as the second cell (i.e., the best cell supporting the LP-WUS monitoring) .

[0072] In some embodiments, the best cell may be found according to the cell reselection criteria. If the best cell supports the LP-WUS monitoring, both the main radio 142 and the LP-WUS receiver 141 of the terminal device 110 camp on this best cell. That is, the best cell serves as both the first cell and the second cell.

[0073] In some embodiments, if the best cell does not support the LP-WUS monitoring, the terminal device 110 may keep searching for a cell (i.e., the second cell) supporting the LP-WSU monitoring and fulfilling a cell selection criterion (e.g., criterion S) , still based on the cell reselection criteria.

[0074] In some embodiments, the terminal device 110 may determine a last used cell (e.g., the cell 121) of the terminal device 110 as the first cell. For example, when the terminal device 110 in the connected state receives the RRC release message from a connected serving cell (e.g., the cell 121) , the terminal device 110 may consider the connected serving cell as the last used cell regardless of which cell the terminal device 110 is camping on during the idle or inactive state. For example, based on NW indication (e.g., system information (SI) frequency priority, or a RRC release message) , the terminal device 110 may select one cell (e.g., the cell 131) who is supporting LP-WUS, but this cell supporting LP-WUS may be not the cell (i.e., the last used cell) which sent the RRC release message to the terminal device 110. After the LP-WUS receiver 141 receives a LP-WUS and the main radio 142 receives a paging, the main radio 142 may switch to the last used cell (e.g., the cell 121) for the random access. In this way, latency caused by searching for the first cell may be avoided.

[0075] In some embodiments, upon determination of the first cell, the terminal device 110 may maintain information of the first cell but not to camp on the first cell. In some embodiments, the terminal device 110 may acquire system information of the first cell and store the system information of the first cell. For example, the terminal device 110 may acquire and maintain a remaining minimum system information (RMSI) , e.g., master information block (MIB) or system information block 1 (SIB1) .

[0076] At step 222, the terminal device 110 may perform a LP-WUS monitoring and a paging monitoring in the second cell. In some embodiments, when the second cell is found, both the main radio 142 and the LP-WUS receiver 141 of the terminal device 110 may camp on the second cell. In some embodiments, the LP-WUS receiver 141 may perform the LP-WUS monitoring in the second cell. Upon reception of a LP-WUS, the terminal device 110 may turn off the LP-WUS receiver 141 and turn on the main radio 142. The main radio 142 may perform the paging monitoring in the second cell until a paging is received.

[0077] At step 223, upon reception of the paging, the terminal device 110 may initiate a random access in the first cell. In some embodiments, upon determination that the paging is received, the terminal device 110 may camp on the first cell to initiate the random access. In other words, the terminal device 110 may switch to the first cell, or perform a cell selection or reselection to the first cell.

[0078] In some embodiments, upon reception of the paging, the terminal device 110 may camp on the first cell if a measurement result of the first cell is better than or equal to a result threshold. In other words, before camping on the first cell, the terminal device 110 may check signal strength or quality of the first cell. In some embodiments, if the measurement result of the first cell is better than or equal to the result threshold, the terminal device 110 may camp on the first cell based on stored system information (e.g., RMSI) of the first cell to initiate the random access. For example, the terminal device 110 may check whether the first cell fulfills the criterion S, and the terminal device 110 may camp on the first cell if the first cell fulfills the criterion S. In this way, an efficient random access may be facilitated.

[0079] In some embodiments, if the measurement result of the first cell is worse than or equal to the result threshold (e.g., if the first cell does not fulfill the criterion S) , the terminal device 110 may perform a cell reselection again before the random access so as to search for the best cell for the random access. In this way, an efficient random access may be ensured.

[0080] In some embodiments, if the measurement result of the first cell is worse than or equal to the result threshold, the terminal device 110 may initiate the random access in the second cell. In this way, unnecessary switching between cells may be avoided and communication latency may be reduced.

[0081] In some embodiments, the terminal device 110 may update the system information of the first cell by periodically performing a cell reselection evaluation for the first cell during the LP-WUS monitoring. In other words, the terminal device 110 may periodically wake up the main radio 142 to perform the cell reselection evaluation to find or update the first cell. It is to be noted that a periodicity for the cell reselection evaluation may be predefined or configured.

[0082] In some embodiments, if the first cell is not changed, the terminal device 110 may re-read the system information (e.g., RMSI) of the first cell. In some embodiments, if the first cell is changed, the terminal device 110 may acquire system information (e.g., RMSI) of a new first cell and deleted the stored system information of the first cell.

[0083] Upon determination that the paging is received, the terminal device 110 may camp on the first cell based on the updated system information of the first cell to initiate the random access. In other words, once the main radio 142 receives the paging after the LP-WUS receiver 141 receives the LP-WUS in the second cell, the main radio 142 may directly switch (or cell (re) select) to the first cell and initiate the random access. As such, a cell reselection evaluation before the random access is not needed.

[0084] In this way, a terminal device may identify which cell is a LP-WUS supporting cell and which cell is for random access. Even though a main radio is not camping on the best cell, the terminal device may quickly get connection with NW through the best cell.

[0085] Continuing to refer to FIG. 2, as shown in step 230, in some alternative embodiments, the terminal device 110 may determine the first cell and the second cell respectively by performing separate cell reselection evaluations based on different frequency priorities. Then the terminal device 110 may perform the LP-WUS monitoring and the paging monitoring in the second cell and initiate the random access in the first cell.

[0086] For example, at step 231, upon determination that that the terminal device 110 is released to the idle or inactive state, the terminal device 110 may determine the second cell by performing a cell reselection based on a first frequency priority. The first frequency priority may be a cell reselection priority dedicated for LP-WUS, i.e., used for determination of the best cell supporting a LP-WUS monitoring.

[0087] At step 232, the terminal device 110 may perform the LP-WUS monitoring and the paging monitoring in the second cell. The step 232 may be implemented as that described for the step 222, and thus other details are not repeated here for conciseness.

[0088] At step 233, upon reception of the paging, the terminal device 110 may determine the first cell by performing a cell reselection based on a second frequency priority. The second frequency priority may be a cell reselection priority for non-LP-WUS, i.e., used for determination of the best cell.

[0089] At step 234, the terminal device 110 may initiate the random access in the first cell. In some embodiments, upon determination of the first cell, the terminal device 110 may camp on the first cell to initiate the random access. In other words, the terminal device 110 may switch to the first cell, or perform a cell selection or reselection to the first cell.

[0090] As such, a frequency priority dedicated for LP-WUS may be introduced, and a terminal device may efficiently determine which cell is a LP-WUS supporting cell and which cell is for random access.

[0091] For the above embodiments as described in the steps 220 and 230, some further embodiments are described as below.

[0092] In some embodiments, the terminal device 110 may determine the second cell based on a SSB measurement. In some embodiments, the terminal device 110 may determine the second cell based on a LP-SS measurement. As such, a more suitable or precise LP-WUS capable cell may be found.

[0093] In some embodiments, if the second cell is not found, the LP-WUS monitoring may be disabled during the terminal device 110 is in the idle or inactive state. As such, LP-WUS related communication may be suitably managed.

[0094] In some embodiments, the terminal device 110 is unexpected to initiate the random access within a duration since a time point of camping on the first cell. The duration may also be called as RF switching time. In other words, the RF switching time may be considered when the terminal device reselects to another cell for random access. For example, when a LP-WUS capable terminal device switches to a cell (e.g., an inter-frequency cell) for random access, the LP-WUS capable terminal device is not expected to initiate the random access earlier than [the time when select / switch to the cell + RF switching time] . In some embodiments, a value of the RF switching time may be a pre-defined value, e.g., frequency 2 (FR2) is 0.25ms, or frequency 1 (FR1) is 0.5ms. It is to be noted that any other suitable values may also be feasible.

[0095] For illustration, an example procedure is described in connection with FIG. 3. FIG. 3 illustrates a diagram 300 illustrating an example procedure considering RF switching time according to embodiments of the present disclosure. In this example, description is given by taking the embodiments as described in the step 230 as an example. As shown in FIG. 3, upon determination of the best LP-WUS supporting cell, LR is turned on to perform a LP-WUS monitoring. Upon reception of the LP-WUS at a timing T1, the LR is turned off and MR is turned on. Upon reception of a paging at a timing T2, the MR performs a cell reselection evaluation and determines a cell for random access. It is not expected to initiate the random access during the RF switching time. That is, the MR is expected to initiate the random access after the RF switching time.

[0096] As such, with consideration of the RF switching time when the terminal device reselects to another cell for random access, the random access may be correctly performed.

[0097] In some embodiments, the terminal device 110 may determine a third cell satisfying a cell selection criterion (i.e., criterion S) and supporting a LP-WUS monitoring, and perform a cell selection to the third cell. That is, during an initial cell selection procedure, the terminal device 110 may need to consider camping on a LP-WUS supporting cell.

[0098] In some embodiments, the terminal device 110 may search for a suitable cell (i.e., a cell fulfilling the criterion S) as the third cell. Once one suitable cell (i.e., the third cell) is found, the terminal device 110 may need to further check whether this cell supports LP-WUS or not. In some embodiments, if the suitable cell supports LP-WUS, the terminal device 110 may camp on this cell.

[0099] In some embodiments, if the suitable cell does not support LP-WUS, the terminal device 110 may need to keep searching for more cells until finding one suitable cell which supports LP-WUS. In some embodiments, if the terminal device 110 still cannot find a suitable cell which supports LP-WUS after a duration since finding the suitable cell, i.e., the third cell is failed to be found within the duration, the terminal device 110 may perform the cell selection to a fourth cell satisfying the cell selection criterion. The fourth cell may be one of any suitable cells, or the best suitable cell to camp on. It is to be noted that the duration may be configured or predefined.

[0100] As such, camping on a LP-WUS supporting cell may be considered during a cell selection procedure.

[0101] In some embodiments, the terminal device 110 may determine the first cell by regularly searching for a better cell according to the cell reselection criteria when camped on the first cell, and selecting to the better cell, except that the terminal device 110 is a LP-WUS capable terminal device. For illustration, an example procedure may be described as below. - When camped on a cell, except for LP-WUS capable UE, the UE shall  regularly search for a better cell according to the cell reselection criteria. If a better cell is found, that cell is selected. The change of cell may imply a change of RAT.

[0102] As such, UE behavior on always selecting the best cell may be changed.

[0103] In some embodiments, the terminal device 110 may determine the second cell as the first cell. In other words, some controllability may be introduced to guide a terminal device whether to select the first cell for random access or not.

[0104] In some embodiments, if an indication indicating a cancellation of a selection of the first cell is received from the access network device 120, the terminal device 110 may determine the second cell as the first cell. In other words, an explicit indication may be introduced to indicate whether the terminal device 110 needs to consider the best cell (or perform cell (re) selection) for random access. Even though the main radio 142 or the LP-WUS receiver 141 of the terminal device 110 are camping on a LP-WUS supporting cell and regardless this cell is the best cell or not, the main radio 142 is not required to switch to the best cell for random access if this explicit indication is provided by a RRC release message or system information from the access network device 120.

[0105] In some embodiments, if an overload status broadcasted by the second cell indicates the second cell is not busy (or is not overloaded or is not congested or is leisure) , the terminal device 110 may determine the second cell as the first cell. In some embodiments, if an overload status broadcasted by the first cell indicates the first cell is busy, the terminal device 110 may determine the second cell as the first cell.

[0106] In other words, each cell may broadcast its overload status, e.g., busy or leisure. If the second cell broadcasts that its overload status is not busy, the terminal device 110 may directly initiate the random access in the second cell (i.e., without considering the best cell for random access) . If the first cell (i.e., the best cell) broadcasts its overload status is busy, the terminal device 110 may directly initiate the random access in the second cell, i.e., without considering the first cell for the random access) . Whether the terminal device 110 can acquire the system information from the first cell may be up to implementation of the terminal device 110, e.g., read system information for other cells during the LP-WUS monitoring or before camping on the second cell.

[0107] In some embodiments, if a frequency priority of the first cell is equal to a frequency priority of the second cell, the terminal device 110 may determine the second cell as the first cell. For example, the LP-WUS receiver 141 or the main radio 142 is camping on a cell supporting LP-WUS, and this cell is not the best cell (e.g., RSRP of the best cell is greater than RSRP of the cell supporting LP-WUS) , but has the same frequency priority as that of the best cell. In this case, the terminal device 110 is not required to let the main radio 142 to perform a cell (re) selection to the best cell for random access, instead the main radio 142 may directly initiate the random access in the second cell.

[0108] In some embodiments, if a radio condition of the second cell is better than a radio condition of the first cell (e.g., considering different frequency priorities) , the terminal device 110 may determine the second cell as the first cell. For example, a frequency priority of the second cell is 5 and RSRP of the LP-WUS supporting cell is -40dBm, a frequency priority of the first cell is 7 but RSRP of the best cell is -70dBm, the terminal device 110 is not required to use the first cell for the random access. In some embodiments, if the radio condition of the second cell is better than a first condition threshold, and the radio condition of the first cell is worse than a second condition threshold, the terminal device 110 may determine that the radio condition of the second cell is better than the radio condition of the first cell.

[0109] In some embodiments, if a frequency difference between the first cell (e.g., 2GHz) and the second cell (e.g., 2.5GHz) is lower than or equal to a difference threshold (i.e., frequency correlation between the first cell and the second cell is close) , the terminal device 110 may determine the second cell as the first cell.

[0110] As such, whether to initiate random access in another cell may be flexibly controlled.

[0111] In some embodiments, the terminal device 110 may consider impact by an entry / exit condition of a LP-WUS monitoring for the second cell. In some embodiments, if the entry condition for the LP-WUS monitoring is fulfilled, the terminal device 110 may camp on the second cell. If the exit condition for the LP-WUS monitoring is fulfilled, the terminal device 110 may camp on the first cell.

[0112] In other words, whether the main radio 142 needs to camp on the second cell may be based on the entry / exit condition of the LP-WUS monitoring. For example, when NW indicates the terminal device 110 to release into the idle or inactive state, the main radio 142 firstly camp on the best cell based on legacy cell (re) selection of higher / equal / lower frequency priority criterion while the LP-WUS receiver 141 is turned off. Once the entry condition of the LP-WUS monitoring is fulfilled (e.g., by the LP-WUS receiver 141 or main radio 142 performing measurements for the second cell) , the main radio 142 may switch (cell (re) selection) to the second cell.

[0113] During the LP-WUS monitoring, i.e., the LP-WUS receiver 141 and the main radio 142 are camping on the second cell, if the exit condition of the LP-WUS monitoring is fulfilled, the main radio 142 may change a camping cell to the first cell.

[0114] In some alternative embodiments, upon determination that the terminal device 110 is released to the idle or inactive state, the terminal device 110 may camp on the second cell no matter the entry or exit condition for the LP-WUS monitoring is fulfilled or not. For example, when NW indicates the terminal device 110 to release into the idle or inactive state, no matter the entry / exit condition is fulfilled or not (i.e., no matter whether the LP-WUS receiver 141 is camping on the second cell) , the main radio 142 may always camp on the same cell as the LP-WUS receiver 141.

[0115] As such, if a LP-WUS receiver is currently not working due to an entry / exit condition for a LP-WUS monitoring, a main radio may not always be required to camp on the second cell, so that the random access can be initiated in time.

[0116] In some embodiments, if the LP-WUS receiver 141 of the terminal device 110 camps on a cell, e.g., due to mobility, the terminal device 110 may cause the main radio 142 of the terminal device 110 to camp on the cell. That is, a camping cell of the main radio needs to synchronize with a camping cell of the LP-WUS receiver.

[0117] For example, during the LP-WUS monitoring, due to mobility, the terminal device 110 in the idle or inactive state is still possible to move to another cell. In this case, the camping cell of the main radio 142 may also be updated. If the LP-WUS receiver 141 is changed to another LP-WUS supporting cell (e.g., the cell 131) and camps on this cell, the main radio 142 still needs to cell (re) select to the same cell (i.e., the cell 131) as the LP-WUS receiver 141. It is to be noted that this cell may not be the best cell, and the terminal device 110 may still need to consider the best cell for random access.

[0118] In some embodiments, during the main radio 142 changes the camping cell, the terminal device 110 may still need to maintain system information of the best cell (e.g., the cell 141) .

[0119] As such, if a terminal device is moving, and a LP-WUS receiver of the terminal device changes a camping cell of the LP-WUS receiver, a main radio of the terminal device may also change a camping cell of the main radio to the camping cell of the LP-WUS receiver.

[0120] It is to be understood that operations or steps in the process 200 may be carried out separately or in any suitable combinations.EXAMPLE IMPLEMENTATION OF UPDATE OF LAST USED CELL

[0121] FIG. 4 illustrates a signaling chart illustrating another example process 400 of communication according to embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the process 400 will be described with reference to FIGs. 1A and 1B. The process 400 may involve the terminal device 110, the access network devices 120 and 130, and the core network device 145 as illustrated in FIG. 1A. It is to be understood that the steps and the order of the steps in FIG. 4 are merely for illustration, and not for limitation. For example, the order of the steps may be changed. Some of the steps may be omitted or any other suitable additional steps may be added. It is assumed that the terminal device 110 is located in the cell 121 and served by the access network device 120. For example, the access network device 120 serves as an old NG-RAN node or anchor NG-RAN node, and the access network device 130 serves as a new NG-RAN node.

[0122] As shown in FIG. 4, at step 410, the access network device 120 may transmit a RRC release message to the terminal device 110 in a connected state. In some embodiments, the RRC release message may indicate that the terminal device 110 is redirected to a cell (e.g., the cell 131) supporting a LP-WUS monitoring.

[0123] As shown in step 420, the terminal device 110 may release to an idle or inactive state and camp on the cell 131 indicated by the RRC release message.

[0124] Once the terminal device 110 is released to the idle or inactive state, the last used cell (i.e., the access network device 120) may know that the terminal device 110 is camping on another NG-RAN node (e.g., the access network device 130) for the LP-WUS monitoring, e.g., by redirect within the RRC release message, or by a high priority of a LP-WUS supporting cell.

[0125] As shown in step 430, the access network device 120 (i.e., old NG-RAN node) may transmit, to the access network device 130 (i.e., new NG-RAN node) providing the cell supporting a LP-WUS monitoring, a first message indicating update of a last used cell of the terminal device 110. That is, the first message is sent from an old last used cell to a new last used cell. The first message may be a NG-RAN node configuration update message. It is to be noted that any other suitable Xn application protocol (XnAP) messages existing or to be developed in future may also be feasible.

[0126] In some embodiments, the first message may comprise an indication of the update of the last used cell of the terminal device 110. In some embodiments, the first message may comprise information of the terminal device 110. In some embodiments, the information of the terminal device 110 may comprise an identity of the terminal device 110, e.g., a 5G serving temporary mobile subscriber identity (5G-S-TMSI) , or an inactive radio network temporary identity (I-RNTI) . In some embodiments, the information of the terminal device 110 may comprise a context of the terminal device 110, e.g., inactive access stratum (AS) context of the terminal device 110. In some embodiments, the context may include a serving or neighbor cell identity list. It is to be noted that any combinations of the above information may also be feasible.

[0127] As shown in step 440, the access network device 120 may transmit, to the core network device 145, a second message indicating the update of the last used cell of the terminal device 110. That is, the second message is sent from the old last used cell to CN. The second message may be a RRC inactive transition report message. It is to be noted that any other suitable next generation application protocol (NGAP) messages existing or to be developed in future may also be feasible.

[0128] In some embodiments, the second message may comprise the indication of the update of the last used cell of the terminal device 110. In some embodiments, the second message may comprise the information of the terminal device 110 as described above. In some embodiments, the second message may comprise information of the cell (i.e., the new last used cell) . In some embodiments, the information of the cell may comprise an identity of the cell, e.g., physical cell identity (PCI) or cell identity (ID) . In some embodiments, the information of the cell may comprise an identity of the access network device 130, e.g., gNB ID.

[0129] Based on the first message, the access network device 130 may know the last used cell of the terminal device 110 is changed to the cell 131. Based on the second message, the core network device 145 may know the last used cell of the terminal device 110 is changed to the cell 131.

[0130] As shown in step 450, when the core network device 145 has buffered user data for the terminal device 110, the core network device 145 may directly send the user data to the cell 131. As shown in step 460, the cell 131 (i.e., new last used cell) may initiate a Uu paging for the terminal device 110 (step 461) and a RAN paging for the terminal device 110 (step 462) .

[0131] As such, with update of the last used cell, unnecessary signaling interaction may be avoided, and NW signaling overhead may be saved.

[0132] It is to be noted that operations or steps in the process 400 may be carried out separately or in any suitable combinations. It is also to be noted that operations or steps in the processes 200 and 400 may be carried out separately or in any suitable combinations.EXAMPLE IMPLEMENTATION OF METHODS

[0133] Corresponding to the above processes, embodiments of the present disclosure provide methods of communication implemented at a terminal device and at a first access network device (i.e., old NG-RAN node) . These methods will be described below with reference to FIGs. 5 to 7.

[0134] FIG. 5 illustrates an example method 500 of communication implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For example, the method 500 may be performed at the terminal device 110 as shown in FIG. 1A. For the purpose of discussion, in the following, the method 500 will be described with reference to FIG. 1A. It is to be understood that the method 500 may include additional blocks not shown and / or may omit some blocks as shown, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard.

[0135] At block 510, in accordance with a determination that the terminal device 110 is released to an idle or inactive state, the terminal device 110 may determine, among a set of cells satisfying cell reselection criteria, a first cell which is a highest ranked cell and a second cell which is a highest ranked cell supporting a LP-WUS monitoring.

[0136] In some embodiments, the terminal device 110 may determine the first cell by: determining a last used cell of the terminal device as the first cell.

[0137] In some embodiments, the terminal device 110 may determine the first cell by: regularly searching for a better cell according to the cell reselection criteria when camped on the first cell, and selecting to the better cell, except that the terminal device is a LP-WUS capable terminal device.

[0138] In some embodiments, the terminal device 110 may determine the first cell by determining the second cell as the first cell based on at least one of the following: an indication indicating a cancellation of a selection of the first cell is received; an overload status broadcasted by the second cell indicates the second cell is not busy; an overload status broadcasted by the first cell indicates the first cell is busy; a frequency priority of the first cell is equal to a frequency priority of the second cell; a radio condition of the second cell is better than a radio condition of the first cell; or a frequency difference between the first cell and the second cell is lower than or equal to a difference threshold.

[0139] In some embodiments, the terminal device 110 may acquire system information of the first cell, and store the system information of the first cell.

[0140] In some embodiments, the terminal device 110 may determine the second cell by: determining the second cell based on a measurement on a LP-SS.

[0141] At block 520, the terminal device 110 may perform a LP-WUS monitoring and a paging monitoring in the second cell.

[0142] In some embodiments, in accordance with a determination that an entry condition for the LP-WUS monitoring is fulfilled, the terminal device 110 may camp on the second cell.

[0143] In some embodiments, in accordance with a determination that the terminal device 110 is released to the idle or inactive state, the terminal device 110 may camp on the second cell no matter an entry or exit condition for the LP-WUS monitoring is fulfilled or not.

[0144] In some embodiments, in accordance with a determination that a LP-WUS receiver of the terminal device camps on a cell, the terminal device 110 may cause the main radio 142 of the terminal device 110 to camp on the cell.

[0145] At block 530, in accordance with a determination that a paging is received, the terminal device 110 may initiate a random access in the first cell.

[0146] In some embodiments, in accordance with a determination that an exit condition for the LP-WUS monitoring is fulfilled, the terminal device 110 may camp on the first cell.

[0147] In some embodiments, the terminal device 110 may initiate the random access by: determining whether a measurement result of the first cell is better than or equal to a result threshold; and in accordance with a determination that the measurement result of the first cell is better than or equal to the result threshold, camping on the first cell based on stored system information of the first cell to initiate the random access.

[0148] In some embodiments, the terminal device 110 may update the system information of the first cell by periodically performing a cell reselection evaluation for the first cell during the LP-WUS monitoring. The terminal device 110 may initiate the random access by: in accordance with a determination that the paging is received, camping on the first cell based on updated system information of the first cell to initiate the random access.

[0149] In some embodiments, the terminal device 110 may be unexpected to initiate the random access within a duration since a time point of camping on the first cell.

[0150] In some embodiments, the terminal device 110 may determine a third cell satisfying a cell selection criterion and supporting a LP-WUS monitoring, and perform a cell selection to the third cell.

[0151] In some embodiments, in accordance with a determination that the third cell is failed to be found within a duration, the terminal device 110 may perform the cell selection to a fourth cell satisfying the cell selection criterion.

[0152] In some embodiments, in accordance with a determination that the third cell is failed to be found within a duration since determination of the third cell, the terminal device 110 may perform the cell selection to a fourth cell satisfying the cell selection criterion.

[0153] With the method 500, a terminal device may select the best cell to initiate a random access without additional latency meanwhile a LP-WUS may still be applied.

[0154] FIG. 6 illustrates another example method 600 of communication implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For example, the method 600 may be performed at the terminal device 110 as shown in FIG. 1A. For the purpose of discussion, in the following, the method 600 will be described with reference to FIG. 1A. It is to be understood that the method 600 may include additional blocks not shown and / or may omit some blocks as shown, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard.

[0155] At block 610, in accordance with a determination that the terminal device is released to an idle or inactive state, the terminal device 110 may determine a second cell by performing a cell reselection based on a first frequency priority.

[0156] In some embodiments, the terminal device 110 may determine the second cell by: determining the second cell based on a measurement on a LP-SS.

[0157] At block 620, the terminal device 110 may perform a LP-WUS monitoring and a paging monitoring in the second cell.

[0158] In some embodiments, in accordance with a determination that an entry condition for the LP-WUS monitoring is fulfilled, the terminal device 110 may camp on the second cell.

[0159] In some embodiments, in accordance with a determination that the terminal device is released to the idle or inactive state, the terminal device 110 may camp on the second cell no matter an entry or exit condition for the LP-WUS monitoring is fulfilled or not.

[0160] In some embodiments, in accordance with a determination that the LP-WUS receiver 141 of the terminal device 110 camps on a cell, the terminal device 110 may cause the main radio 142 of the terminal device 110 to camp on the cell.

[0161] At block 630, in accordance with a determination that a paging is received, the terminal device 110 may determine a first cell by performing the cell reselection based on a second frequency priority.

[0162] In some embodiments, the terminal device 110 may determine the first cell by: regularly searching for a better cell according to the cell reselection criteria when camped on the first cell, and selecting to the better cell, except that the terminal device 110 is a LP-WUS capable terminal device.

[0163] In some embodiments, the terminal device 110 may determine the first cell by determining the second cell as the first cell based on at least one of the following: an indication indicating a cancellation of a selection of the first cell is received; an overload status broadcasted by the second cell indicates the second cell is not busy; an overload status broadcasted by the first cell indicates the first cell is busy; a frequency priority of the first cell is equal to a frequency priority of the second cell; a radio condition of the second cell is better than a radio condition of the first cell; or a frequency difference between the first cell and the second cell is lower than or equal to a difference threshold.

[0164] At block 640, the terminal device 110 may initiate a random access in the first cell.

[0165] In some embodiments, in accordance with a determination that an exit condition for the LP-WUS monitoring is fulfilled, the terminal device 110 may camp on the first cell.

[0166] In some embodiments, the terminal device 110 may be unexpected to initiate the random access within a duration since a time point of camping on the first cell.

[0167] In some embodiments, the terminal device 110 may determine a third cell satisfying a cell selection criterion and supporting a LP-WUS monitoring, and perform a cell selection to the third cell.

[0168] In some embodiments, in accordance with a determination that the third cell is failed to be found within a duration, the terminal device 110 may perform the cell selection to a fourth cell satisfying the cell selection criterion.

[0169] In some embodiments, in accordance with a determination that the third cell is failed to be found within a duration since determination of the third cell, the terminal device 110 may perform the cell selection to a fourth cell satisfying the cell selection criterion.

[0170] With the method 600, a frequency priority dedicated for LP-WUS may be introduced, and a terminal device may efficiently select a best LP-WUS supporting cell and a best cell for a random access to enhance operations in different bands.

[0171] FIG. 7 illustrates an example method 700 of communication implemented at a first network device (i.e., old NG-RAN node) in accordance with some embodiments of the present disclosure. For example, the method 700 may be performed at the access network device 120 as shown in FIG. 1A. For the purpose of discussion, in the following, the method 700 will be described with reference to FIG. 1A. It is to be understood that the method 700 may include additional blocks not shown and / or may omit some blocks as shown, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard.

[0172] At block 710, a first access network device (e.g., the access network device 120) transmit, to the terminal device 110, a RRC release message indicating that the terminal device is redirected to a cell (i.e., new last used cell) supporting a LP-WUS monitoring.

[0173] At block 720, the access network device 120 may transmit, to a second access network device (e.g., the access network device 130) providing the cell, a first message indicating update of a last used cell of the terminal device 110.

[0174] In some embodiments, the first message may comprise at least one of the following: an indication of the update of the last used cell of the terminal device 110; or information of the terminal device 110.

[0175] At block 730, the access network device 120 may transmit, to a core network device (e.g., the core network device 145) , a second message indicating the update of the last used cell of the terminal device 110.

[0176] In some embodiments, the second message may comprise at least one of the following: an indication of the update of the last used cell of the terminal device 110; information of the terminal device 110; or information of the cell (i.e., new last used cell) .

[0177] In some embodiments, the information of the cell may comprise at least one of the following: an identity of the cell; or an identity of the second access network device.

[0178] In some embodiments, the information of the terminal device 110 may comprise at least one of the following: an identity of the terminal device 110; or a context of the terminal device 110.

[0179] With the method 700, unnecessary signaling interaction may be avoided and NW signaling overhead may be saved.

[0180] It is to be understood that operations of the methods 500 to 700 correspond to the processes described in connection with FIGs. 2 to 4, and thus other details are omitted here for conciseness.EXAMPLE IMPLEMENTATION OF DEVICES

[0181] FIG. 8 is a simplified block diagram of a device 800 that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure. The device 800 can be considered as a further example implementation of the terminal device 110 or the access network device 120, 130 or 140 or the core network device 145 as shown in FIG. 1A. Accordingly, the device 800 can be implemented at or as at least a part of the terminal device 110 or the access network device 120, 130 or 140 or the core network device 145.

[0182] As shown, the device 800 includes a processor 810, a memory 820 coupled to the processor 810, a suitable transceiver 840 coupled to the processor 810, and a communication interface coupled to the transceiver 840. The memory 810 stores at least a part of a program 830. The transceiver 840 may be for bidirectional communications or a unidirectional communication based on requirements. The transceiver 840 may include at least one of a transmitter 842 or a receiver 844. The transmitter 842 and the receiver 844 may be functional modules or physical entities. The transceiver 840 has at least one antenna to facilitate communication, though in practice an Access Node mentioned in this application may have several ones. The communication interface may represent any interface that is necessary for communication with other network elements, such as X2 / Xn interface for bidirectional communications between eNBs / gNBs, S1 / NG interface for communication between a mobility management eEntity (MME)  / access and mobility management function (AMF)  / SGW / UPF and the eNB / gNB, Un interface for communication between the eNB / gNB and a relay node (RN) , or Uu interface for communication between the eNB / gNB and a terminal device.

[0183] The program 830 is assumed to include program instructions that, when executed by the associated processor 810, enable the device 800 to operate in accordance with the embodiments of the present disclosure, as discussed herein with reference to FIGs. 1A to 7. The embodiments herein may be implemented by computer software executable by the processor 810 of the device 800, or by hardware, or by a combination of software and hardware. The processor 810 may be configured to implement various embodiments of the present disclosure. Furthermore, a combination of the processor 810 and memory 820 may form processing means 850 adapted to implement various embodiments of the present disclosure.

[0184] The memory 820 may be of any type suitable to the local technical network and may be implemented using any suitable data storage technology, such as a non-transitory computer readable storage medium, semiconductor based memory devices, magnetic memory devices and systems, optical memory devices and systems, fixed memory and removable memory, as non-limiting examples. While only one memory 820 is shown in the device 800, there may be several physically distinct memory modules in the device 800. The processor 810 may be of any type suitable to the local technical network, and may include one or more of general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples. The device 800 may have multiple processors, such as an application specific integrated circuit chip that is slaved in time to a clock which synchronizes the main processor.

[0185] In some embodiments, a device comprises a circuitry configured to perform any of the methods 500 to 700. The term ‘circuitry’ used herein may refer to hardware circuits and / or combinations of hardware circuits and software. For example, the circuitry may be a combination of analog and / or digital hardware circuits with software / firmware. As a further example, the circuitry may be any portions of hardware processors with software including digital signal processor (s) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a terminal device or a network device, to perform various functions. In a still further example, the circuitry may be hardware circuits and or processors, such as a microprocessor or a portion of a microprocessor, that requires software / firmware for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation. As used herein, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (s) or a portion of a hardware circuit or processor (s) and its (or their) accompanying software and / or firmware.

[0186] Generally, various embodiments of the present disclosure may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. Some aspects may be implemented in hardware, while other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. While various aspects of embodiments of the present disclosure are illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representation, it will be appreciated that the blocks, apparatus, systems, techniques or methods described herein may be implemented in, as non-limiting examples, hardware, software, firmware, special purpose circuits or logic, general purpose hardware or controller or other computing devices, or some combination thereof.

[0187] The present disclosure also provides at least one computer program product tangibly stored on a non-transitory computer readable storage medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target real or virtual processor, to carry out the process or method as described above with reference to FIGs. 1A to 7. Generally, program modules include routines, programs, libraries, objects, classes, components, data structures, or the like that perform particular tasks or implement particular abstract data types. The functionality of the program modules may be combined or split between program modules as desired in various embodiments. Machine-executable instructions for program modules may be executed within a local or distributed device. In a distributed device, program modules may be located in both local and remote storage media.

[0188] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. These program codes may be provided to a processor or controller of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus, such that the program codes, when executed by the processor or controller, cause the functions / operations specified in the flowcharts and / or block diagrams to be implemented. The program code may execute entirely on a machine, partly on the machine, as a stand-alone software package, partly on the machine and partly on a remote machine or entirely on the remote machine or server.

[0189] The above program code may be embodied on a machine readable medium, which may be any tangible medium that may contain, or store a program for use by or in connection with an instruction execution system, apparatus, or device. The machine readable medium may be a machine readable signal medium or a machine readable storage medium. A machine readable medium may include but not limited to an electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any suitable combination of the foregoing. More specific examples of the machine readable storage medium would include an electrical connection having one or more wires, a portable computer diskette, a hard disk, a random access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an erasable programmable read-only memory (EPROM or Flash memory) , an optical fiber, a portable compact disc read-only memory (CD-ROM) , an optical storage device, a magnetic storage device, or any suitable combination of the foregoing.

[0190] Further, while operations are depicted in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Likewise, while several specific implementation details are contained in the above discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the present disclosure, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments. Certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0191] Although the present disclosure has been described in language specific to structural features and / or methodological acts, it is to be understood that the present disclosure defined in the appended claims is not necessarily limited to the specific features or acts described above. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing the claims.

Claims

1.A terminal device, comprising:a processor configured to cause the terminal device to:in accordance with a determination that the terminal device is released to an idle or inactive state, determine, among a set of cells satisfying cell reselection criteria, a first cell which is a highest ranked cell and a second cell which is a highest ranked cell supporting a low power wake up signal (LP-WUS) monitoring;perform a LP-WUS monitoring and a paging monitoring in the second cell; andin accordance with a determination that a paging is received, initiate a random access in the first cell.2.The terminal device of claim 1, wherein the terminal device is further caused to:acquire system information of the first cell; andstore the system information of the first cell.3.The terminal device of claim 2, wherein the terminal device is caused to initiate the random access by:determining whether a measurement result of the first cell is better than or equal to a result threshold; andin accordance with a determination that the measurement result of the first cell is better than or equal to the result threshold, camping on the first cell based on stored system information of the first cell to initiate the random access.4.The terminal device of claim 2, wherein the terminal device is further caused to: update the system information of the first cell by periodically performing a cell reselection evaluation for the first cell during the LP-WUS monitoring; andwherein the terminal device is caused to initiate the random access by: in accordance with a determination that the paging is received, camping on the first cell based on updated system information of the first cell to initiate the random access.5.The terminal device of claim 1, wherein the terminal device is caused to determine the first cell by:determining a last used cell of the terminal device as the first cell.6.A terminal device, comprising:a processor configured to cause the terminal device to:in accordance with a determination that the terminal device is released to an idle or inactive state, determine a second cell by performing a cell reselection based on a first frequency priority; andperform a low power wake up signal (LP-WUS) monitoring and a paging monitoring in the second cell;in accordance with a determination that a paging is received, determine a first cell by performing the cell reselection based on a second frequency priority; andinitiate a random access in the first cell.7.The terminal device of claim 1 or 6, wherein the terminal device is caused to determine the second cell by:determining the second cell based on a measurement on a low power synchronization signal (LP-SS) .8.The terminal device of claim 1 or 6, wherein the terminal device is unexpected to initiate the random access within a duration since a time point of camping on the first cell.9.The terminal device of claim 1 or 6, wherein the terminal device is further caused to:determine a third cell satisfying a cell selection criterion and supporting a LP-WUS monitoring; andperform a cell selection to the third cell.10.The terminal device of claim 9, wherein the terminal device is further caused to:in accordance with a determination that the third cell is failed to be found within a duration, perform the cell selection to a fourth cell satisfying the cell selection criterion.11.The terminal device of claim 1 or 6, wherein the terminal device is further caused to:in accordance with a determination that the third cell is failed to be found within a duration since determination of the third cell, perform the cell selection to a fourth cell satisfying the cell selection criterion.12.The terminal device of claim 1 or 6, wherein the terminal device is caused to determine the first cell by:regularly searching for a better cell according to the cell reselection criteria when camped on the first cell, and selecting to the better cell, except that the terminal device is a LP-WUS capable terminal device.13.The terminal device of claim 1 or 6, wherein the terminal device is caused to determine the first cell by:determining the second cell as the first cell based on at least one of the following:an indication indicating a cancellation of a selection of the first cell is received;an overload status broadcasted by the second cell indicates the second cell is not busy;an overload status broadcasted by the first cell indicates the first cell is busy;a frequency priority of the first cell is equal to a frequency priority of the second cell;a radio condition of the second cell is better than a radio condition of the first cell; ora frequency difference between the first cell and the second cell is lower than or equal to a difference threshold.14.The terminal device of claim 1 or 6, wherein the terminal device is further caused to:in accordance with a determination that an entry condition for the LP-WUS monitoring is fulfilled, camp on the second cell; orin accordance with a determination that an exit condition for the LP-WUS monitoring is fulfilled, camp on the first cell.15.The terminal device of claim 1 or 6, wherein the terminal device is further caused to:in accordance with a determination that the terminal device is released to the idle or inactive state, camp on the second cell no matter an entry or exit condition for the LP-WUS monitoring is fulfilled or not.16.The terminal device of claim 1 or 6, wherein the terminal device is further caused to:in accordance with a determination that a LP-WUS receiver of the terminal device camps on a cell, cause a main radio of the terminal device to camp on the cell.17.A first access network device, comprising:a processor configured to cause the first access network device to:transmit, to a terminal device, a radio resource control (RRC) release message indicating that the terminal device is redirected to a cell supporting a low power wake up signal (LP-WUS) monitoring;transmit, to a second access network device providing the cell, a first message indicating update of a last used cell of the terminal device; andtransmit, to a core network device, a second message indicating the update of the last used cell of the terminal device.18.The first access network device of claim 17, wherein the first message comprises at least one of the following:an indication of the update of the last used cell of the terminal device; orinformation of the terminal device.19.The first access network device of claim 17, wherein the second message comprises at least one of the following:an indication of the update of the last used cell of the terminal device;information of the terminal device; orinformation of the cell.20.The first access network device of claim 19, wherein the information of the cell comprises at least one of the following:an identity of the cell; oran identity of the second access network device.21.The first access network device of claim 18 or 19, wherein the information of the terminal device comprises at least one of the following:an identity of the terminal device; ora context of the terminal device.22.A method of communication at a terminal device, comprising:in accordance with a determination that the terminal device is released to an idle or inactive state, determining, among a set of cells satisfying cell reselection criteria, a first cell which is a highest ranked cell and a second cell which is a highest ranked cell supporting a low power wake up signal (LP-WUS) monitoring;performing a LP-WUS monitoring and a paging monitoring in the second cell; andin accordance with a determination that a paging is received, initiating a random access in the first cell.23.A method of communication at a terminal device, comprising:in accordance with a determination that the terminal device is released to an idle or inactive state, determining a second cell by performing a cell reselection based on a first frequency priority; andperforming a low power wake up signal (LP-WUS) monitoring and a paging monitoring in the second cell;in accordance with a determination that a paging is received, determining a first cell by performing the cell reselection based on a second frequency priority; andinitiating a random access in the first cell.24.A method of communication at a first access network device, comprising:transmitting, to a terminal device, a radio resource control (RRC) release message indicating that the terminal device is redirected to a cell supporting a low power wake up signal (LP-WUS) monitoring;transmitting, to a second access network device providing the cell, a first message indicating update of a last used cell of the terminal device; andtransmitting, to a core network device, a second message indicating the update of the last used cell of the terminal device.