Wireless communication method and device

The optimized LP-SS and LP-WUS design addresses power and latency issues in wireless communication systems by enabling efficient synchronization and decoding of PCI, achieving significant power savings and reduced latency for low-power devices.

WO2026152415A1PCT designated stage Publication Date: 2026-07-23SHENZHEN TCL NEW-TECH CO LTD
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
SHENZHEN TCL NEW-TECH CO LTD
Filing Date
2025-01-17
Publication Date
2026-07-23

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently managing power consumption and latency for low-power devices, particularly in scenarios requiring both long battery life and low latency, such as fire detection, due to the use of extended Discontinuous Reception (eDRx) cycles, which lead to high latency and significant power consumption during idle/inactive states.

Method used

The proposed solution involves designing a Low Power Synchronization Signal (LP-SS) and Low Power Wake-Up Signal (LP-WUS) with optimized sequences and configurations to enable efficient synchronization and decoding of Physical Cell Identities (PCI), reducing power consumption and latency by using LP-WUR to detect LP-SS under good SNR conditions and optimizing LP-WUS transmission across multiple beams and monitoring occasions.

Benefits of technology

This approach enhances power efficiency and reduces power consumption by up to 90% in idle/inactive modes and up to 60% in connected modes, while maintaining low latency and improving UE power saving gains and UPT, facilitating faster synchronization and reduced resource usage.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025073152_23072026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025073152_23072026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A wireless communication method executable in a base station includes: configuring and transmitting low power synchronization signal (LP-SS), with a set of parameters and a configuration of a LP-SS signal to user equipment; and periodically transmitting the LP-SS across different beams, in accordance with the configured parameters and at least one of the LP-SS signal. The configuration of the LP-SS signal configures that the LP-SS signal comprises at least: a sequence of predetermined length and encoded bits, wherein the sequence is to synchronize Low Power Wake-Up Receiver (LP-WUR) of the UE, and the encoded bits carries Physical cell identities (PCI), or two sequences of predetermined lengths, wherein the two sequences synchronize the Low Power Wake-Up Receiver (LP-WUR) of the UE and carries the PCI.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

WIRELESS COMMUNICATION METHOD AND DEVICETECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to the field communication systems and, more specifically, to a method and a wireless communication device for processing a Low power synchronization signal (LP-SS) and a low power wake-up signal (LP-WUS) .BACKGROUND

[0002] Energy efficiency is one of the basic requirements of 5G and beyond 5G system due its support of diverse use cases including power sensitive devices such as IoT (industrial wireless sensors, controllers) , wearables etc. The power consumption of these devices depends on the configured length of wake-up periods, e.g., paging cycle. To meet the battery life requirements, eDRX cycle with large value is expected to be used, resulting in high latency, which is not suitable for such services with requirements of both long battery life and low latency. For instance, in fire detection and extinguishment use case, fire shutters shall be closed and sensors detect fire sprinklers shall be turned on by the actuators within 1 to 2 seconds from the time the fire, thus long Extended Discontinuous Reception (eDRx) cycle cannot meet the delay requirements, and is apparently not suitable for latency-critical use cases. Furthermore, in Discontinuous Reception (DRx) and eDRx cycle, the user equipments (UEs) need to periodically wake up once per DRX cycle, which dominates the power consumption in periods with no signalling or data traffic. If UEs are able to wake up only when they are triggered, e.g., paging in idle / inactive state and physical download control channel (PDCCH) in connected state, power consumption could be dramatically reduced. This can be achieved by using a wake-up signal to trigger the main radio (MR) and a separate receiver, which has the ability to monitor wake-up signal with ultra-low power consumption.

[0003] The Main radio (MR) of the user equipment is used for data transmission and reception only, which can be turned OFF or set to ultra-deep sleep unless it is turned on, while the LP-WUR stays ON to monitor the wake up signals. When the UE is in RRC IDLE / INACTIVE modes, it was observed that significant UE power saving gain (up to more than 90%) is obtained by using LP-WUS / WUR to trigger UE MR paging monitoring compared with existing Idle mode Discontinuous Reception (I-DRX) operation (with and without Paging Early Indication (PEI) ) , if sufficient relaxation to MR RRM measurement is applied. Further, compared with existing eDRX operation, significant paging latency reduction and moderate UE power saving gain was observed, if LP-WUS monitoring and the corresponding paging monitoring after MR wake-up is performed not restricted within existing PTW of eDRX.

[0004] In RRC CONNECTED mode, it was observed that moderate UE power saving gain (up to more than 10%) is obtained with marginal impact to capacity by using LP-WUS / WUR to trigger UE MR PDCCH monitoring compared with existing UE power saving techniques, across different types of XR traffic and system load scenarios. It was also observed that significant UE power saving gain (up to more than 60%) and moderate UPT improvement (up to more than 10%) is obtained for FTP and IM traffic, when the UE MR enters deep sleep state during LR LP-WUS monitoring. Furthermore, Rel-18 study verified the feasibility on serving cell RRM measurement offloading from UE MR to LP-WUR by reasonable evaluation methodology.

[0005] The LP-SS is a vital signal for supporting the synchronization of the LP-WUR with the base station. Generally, under good SNR conditions or when the UE is located at the center of the cell, the LP-WUR may require at least one LP-SS before receiving the LP-WUS. This allows the LP-WUR to synchronize its time and frequency with the gNB in order to detect the LP-WUS. However, the current binary sequence for LP-SS is very short, and the LP-WUR may not be able to decode and maintain synchronization with the system frame number, time, and frequency with the network. Furthermore, with the current sequence length, it may not be possible to include the Physical Cell ID (PCI) , which is especially necessary in the idle / inactive state, as the UE may not know from which cell it receives LP-SS. Therefore, a detailed design of the LP-SS sequence that includes synchronization related information and PCI related information in the LP-SS is required.

[0006] Furthermore, another issue focuses on how the LP-WUS subgroup information can be included in the LP-WUS for idle / inactive UEs. In the idle / inactive state, the LP-WUS carries codepoints to wake up subgroups of UEs, with at least a single codepoint associated to wake up a subgroup of UEs. In the case of 32 subgroups, each codepoint requires at least 5 information bits, resulting in a payload size of 160 bits in a single LP-WUS. Without considering other information in the LP-WUS payload, such as CRC or cell ID, this large payload could significantly impact power consumption, affecting LP-WUS decoding on the UE side. Therefore, it is necessary to further study the optimization of LP-WUS transmission and detection on the UE side.SUMMARY

[0007] An object of the present disclosure is to propose a method and a wireless communication device for processing a Low power synchronization signal (LP-SS) and a low power wake-up signal (LP-WUS) to solve the technical issue in the prior art and / or other issues. This present disclosure focus on Layer 1 signal design and structure of LP-SS to enable the LP-WUR for time / frequency synchronization with the base station, and reduce the LP-SS detection and decoding complexity. In addition, it addresses the optimization of LP-WUS transmission for improved detection and decoding across multiple LP-WUS monitoring occasions and multiple beams, to enable energy-efficient UE wake-up.

[0008] In a first aspect of the present disclosure, a wireless communication method executable in a base station includes: configuring and transmitting low power synchronization signal (LP-SS) , with a set of parameters and a configuration of a LP-SS signal to user equipment; and periodically transmitting the LP-SS across different beams, in accordance with the configured parameters and at least one of the LP-SS signal. The configuration of the LP-SS signal configures that the LP-SS signal comprises at least: a sequence of predetermined length and encoded bits, wherein the sequence is to synchronize Low Power Wake-Up Receiver (LP-WUR) of the UE, and the encoded bits carries Physical cell identities (PCI) , or two sequences of predetermined lengths, wherein the two sequences synchronize the Low Power Wake-Up Receiver (LP-WUR) of the UE and carries the PCI.

[0009] In a second aspect of the present disclosure, a wireless communication method executable in a receiver comprising: receiving and being configured by a low power synchronization signal (LP-SS) with a set of parameters and a configuration of a LP-SS signal from a base station; detecting, by a Low Power Wake-Up Receiver (LP-WUR) of the UE, at least one LP-SS under good signal-to-noise ratio (SNR) conditions prior to receiving the Low Power Wake-Up Signal (LP-WUS) ; and synchronizing, by the LP-WUR, its time and frequency with the base station and decoding a (PCI) to identify a cell based on the detected LP-SS. The configuration of the LP-SS signal configures that the LP-SS signal comprises at least: a sequence of predetermined length and encoded bits, wherein the sequence is to synchronize Low Power Wake-Up Receiver (LP-WUR) of the UE, and the encoded bits carries Physical cell identities (PCI) ; or two sequences of predetermined lengths, wherein the two sequences synchronize the Low Power Wake-Up Receiver (LP-WUR) of the UE and carries the PCI.

[0010] In a third aspect of the present disclosure, a wireless communication method executable in a base station includes: transmitting a monitoring configuration for a low power wake up signal (LP-WUS) and a configured association of the low power wake up signal to user equipments (UEs) ; transmitting one or more low power wake up signal (LP-WUS) to the user equipment according to the configured association before a paging occasion to wake up a main radio of UE subgroups, wherein the configured association regulates that a payload of one or more LP-WUS comprises codepoints for each subgroup of the UEs, and the codepoints are distributed across multiple blocks, or distributed across multiple monitoring occasions, or distributed across multiple monitoring occasions and associated with different beams, with a configured mapping between the subgroups, monitoring occasions, and beams.

[0011] In a fourth aspect of the present disclosure, a wireless communication method executable in a user equipment includes: receiving a monitoring configuration for a low power wake up signal (LP-WUS) and a configured association of the low power wake up signal from a base station by a main radio, wherein the configured association regulates a payload of one or more LP-WUS comprises codepoints for each subgroup of the UEs, and the codepoints are distributed across multiple blocks, or distributed across multiple monitoring occasions, or distributed across multiple monitoring occasions and associated with different beams, with a configured mapping between the subgroups, monitoring occasions, and beams; during an LP-WUS occasion, monitoring a low power wake up signal or multiple low power wake up signals in a monitoring occasion based on the monitoring configuration; transitioning from idle / inactive state to a connected state when detecting the LP-WUS.

[0012] In a fifth aspect of the present disclosure, a base station includes a transceiver, and a processor connected with the transceiver and configured to perform the above wireless communication method.

[0013] In a sixth aspect of the present disclosure, a user equipment includes a transceiver, and a processor connected with the transceiver and configured to perform the above wireless communication method.

[0014] In a seventh aspect of the present disclosure, a chip includes a processor, configured to call and run a computer program stored in a memory, to cause a device in which the chip is installed to execute the above method.

[0015] In an eighth aspect of the present disclosure, a computer readable storage medium, in which a computer program is stored, causes a computer to execute the above method.

[0016] In a ninth aspect of the present disclosure, a computer program product includes a computer program, and the computer program causes a computer to execute the above method.

[0017] In a tenth aspect of the present disclosure, a computer program causes a computer to execute the above method.

[0018] In contrast to prior art, the embodiments of the present disclosure propose a L1 signal structure and design of the LP-SS with a low overhead sequence length and payload to synchronize the time / frequency of the LP-WUR with the gNB and obtain the PCIs of the cells. The present disclosure enables faster synchronization, reduces resource usage, lowers power complexity, and enhances efficiency. In addition, the pre-defined time and frequency location of the LP-SS facilitates easy detection of the LP-SS by the LP-WUR, reducing its power consumption and providing an early information related to the LP-WUS time and frequency location. Furthermore, the optimized LP-WUS transmission / detection lowers the LP-WUS detection complexity and enhances power efficiency for the LP-WUR from the UE’s perspective.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0019] In order to illustrate the embodiments of the present disclosure or related art more clearly, the following figures will be described in the embodiments are briefly introduced. It is obvious that the drawings are merely some embodiments of the present disclosure, a person having ordinary skill in this field can obtain other figures according to these figures without paying the premise.

[0020] FIG. 1 illustrates a schematic diagram of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.

[0021] FIG. 2 depicts a block diagram of a user equipment, a base station, and a core network entity of wireless communication system as illustrated in FIG. 1.

[0022] FIG. 3 illustrates a flow chat of a wireless communication method executable in a base station according to an embodiment of the present disclosure.

[0023] FIG. 4 illustrates a flow chat of a wireless communication method executable in a user equipment according to an embodiment of the present disclosure.

[0024] FIG. 5 illustrates a signal structure of LP-SS according to an embodiment of the present disclosure.

[0025] FIG. 6A illustrates a LP-SS location within a Radio Frame when SCS is 15 KHz according to an embodiment of the present disclosure.

[0026] FIG. 6B illustrates a LP-SS location within a Radio Frame when SCS is 30 KHz according to an embodiment of the present disclosure.

[0027] FIG. 6C illustrates a LP-SS location within a Radio Frame when SCS is 60 KHz according to an embodiment of the present disclosure.

[0028] FIG. 7A illustrates a configured periodicity of LP-SS.

[0029] FIG. 7B illustrates an actual periodicity of LP-SS in time domain.

[0030] FIG. 8 illustrates frequency domain location of LP-SS with respect to CRB#0 of a carrier according to an embodiment of the present disclosure.

[0031] FIG. 9A, FIG. 9B and FIG. 9C illustrate frequency domain location of LP-SS with respect to SSB.

[0032] FIG. 10 illustrates a flow chat of a wireless communication method executable in a base station for LP-WUS transmission and detection enhancement according to an embodiment of the present disclosure.

[0033] FIG. 11 illustrates a flow chat of a wireless communication method executable in a user equipment for LP-WUS transmission and detection enhancement according to an embodiment of the present disclosure.

[0034] FIG. 12 illustrates an LP-WUS payload distributed into multiple blocks.

[0035] FIG. 13 illustrates codepoints of each subgroup divided across multiple monitoring occasions.

[0036] FIG. 14 illustrates the same LP-WUS transmitting in all monitoring occasions.

[0037] FIG. 15 illustrates a mapping of different LP-WUS in monitoring occasions within an LP-WUS occasion in different transmission beams.

[0038] FIG. 16 illustrates the same LP-WUS transmission in different monitoring occasions in an LP-WUS occasion and different beams.

[0039] FIG. 17 is a block diagram of a communication system according to an embodiment of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION OF EMBODIMENTS

[0040] Embodiments of the present disclosure are described in detail with the technical matters, structural features, achieved objects, and effects with reference to the accompanying drawings as follows. Specifically, the terminologies in the embodiments of the present disclosure are merely for describing the purpose of the certain embodiment, but not to limit the disclosure.

[0041] In the present disclosure, "A or B" may mean "A only" , "B only" or "A and B" .

[0042] In other words, in the present disclosure, "A or B" can be interpreted as "A and / or B" . For example, in the present disclosure, "A, B, or C" may mean "A only" , "B only" , "C only" or "A, " . any combination of B, C" .

[0043] The slash ( / ) or comma used in the present disclosure may mean "and / or" . For example, "A / B" can mean "A and / or B" . Thus, "A / B" could mean "A only" , "B only" or "A and B" . For example, "A, B, C" can mean "A, B, or C" .

[0044] In the present disclosure, "at least one of A and B" may mean "A only" , "B only" or "A and B" . In addition, in the present disclosure, the expression "at least one of A or B" or "at least one of A and / or B" may be interpreted as "at least one of A and B" .

[0045] In addition, in the present disclosure, "at least one of A, B, and C" may mean "A only" , "B only" , "C only" or "A, any combination of B and C" . In addition, "at least one of A, B or C" or "at least one of A, B and / or C" may mean "at least one of A, B and C. " .

[0046] In addition, the terms "first" and "second" are used for descriptive purposes only and should not be construed as indicating or implying relative importance or implying the number of technical features indicated. Thus, features that are limited to "first" and "second" may explicitly or implicitly include one or more of the features. In the description of this application, "plurality" means two or more than two, unless otherwise expressly and specifically qualified.

[0047] Those skilled in the art will recognize and understand that the details of the examples described are only illustrations of some embodiments, and that the teachings set forth herein apply to a variety of alternative settings.

[0048] The present disclosure can be applied to various wireless communication systems, such as: Long Term Evolution (LTE) system, LTE frequency division duplex (FDD) system, LTE Time Division Duplex (TDD) system, 5G communication system, or future wireless communication systems. The 5G communication system or 5G network can also be referred to as a New Radio (NR) system or NR network.

[0049] For example, a wireless communication system 100 applied by the present disclosure is illustrated in FIG. 1. The wireless communication system 100 may comprise a network entity130, a base station 200, and a user equipment (UE) 10. The base station 200 communicates with the user equipment 10. The base station 200 can provide communication coverage for a specific geographical area and can communicate with the user equipment 10 located within this coverage area.

[0050] The core network 130 can be an IP mobile communication network operated by a mobile communications operator. Other core networks used by virtual mobile communication operators. The core network 130 can be connected with the base station 200 as a relay device for carrying out the transmission of user data. The user equipment 10 sends and receives user data through the core network 130. It should be noted that the communication of user data is not limited to IP communication, but can also be non-IP communication.

[0051] Optionally, the base station 200 can be an Evolutional Node B (eNB) in the LTE system. The base station 200 can be a mobile switching center, relay station, access point, in-vehicle equipment, wearables, hubs, switches, routers, a network-side device in 5G network or any base station in future communication systems. The base station can be a fixed base station or a mobile base station. For example, a helicopter or drone can be configured to act as a mobile base station, and one or more cells can move based on the location of that mobile base station. In other examples, a helicopter or drone can be configured as a device to communicate with another base station.

[0052] Optionally, the UE 10 can be stationary or moving. The user equipment 10 includes, but is not limited to, a device communicating via wired lines, such as through public switched telephone networks (PSTNs) , digital subscriber lines (DSLs) , cables, or via wireless networks such as Wireless Local Area Network (WLAN) , digital television networks such as DVB-H networks, satellite networks, and AM-FM broadcast transmitters. The UE 10 communicating via a wireless interface may be referred to as a "wireless communication terminal" , "wireless terminal" or "mobile terminal. " Examples of mobile terminals include, but are not limited to, satellite or cellular phones, Personal Communications System (PCS) terminals that can combine cellular radio telephone with data processing, fax and data communication capabilities. The mobile terminals include radio phones, pagers, personal digital assistants (PDAs) , wireless modems, wireless communication devices, handheld devices, laptops, Tablet devices, cameras, gaming devices, netbooks, smart books, ultrabooks, medical devices or devices, wearables (intelligent watches, intelligent glasses, intelligent wristbands) , in-vehicle components or sensors, smart meters / sensors, industrial manufacturing equipment, global positioning systems (GPS) .

[0053] Optionally, two or more UEs (e.g., UE 10) can communicate directly using one or more sidelink channels (e.g., without using a base station as an intermediary to communicate with each other) . For example, the UE 10 can use Point-to-Point (P2P) communication, Device-to-Device (D2D) communication, and Vehicle-to-Everything (V2X) protocols (which may include vehicle-to-vehicle (V2V) , vehicle-to-infrastructure (V2I) protocols, or similar protocols) . In this case, UE 10 can perform scheduling operations, resource selection operations, and other operations described in the present disclosure as performed by the base station.

[0054] In the embodiment of the present disclosure, the base station 200 can perform uplink (UL) transmission and downlink (DL) transmission with the user equipment 10.

[0055] As shown in FIG. 2, the communication system 100 comprises a user equipment (UE) 10, a base station 200, and a core network entity 300. The UE 10 comprises a processor 11, a memory 12, transceiver 13, and receiver 14. The base station 200 can include a processor 201, a memory 202, and a transceiver 203. The core network entity 300 may include a processor 301, a memory 302 and a transceiver 303. Each processor 11, 201, 301 can realize the function, process and / or provided by the embodiment after being executed. The wireless interface protocol layer can be implemented in the processors 11, 201, 301. Each memory 12, 202, 302 can store various computer-readable programs and information to cooperate with the operation of the processor. Each transceiver 13, 203, 303 is coupled to the processor for transmitting and receiving wireless or wired signals. The base station 200 can be an eNB, gNB, access point (AP) , and transmit-receive point (TRP) or other types of wireless nodes. The base station 200 configures wireless resources for UE 10. In the following embodiment, the receiver 14 may be chips integrated in the UE 10 and the base station 200. In other embodiments, a receiver may also refer to the user equipment 10 that is used to read data or signals from the base station 200.

[0056] Each processor 11, 201, 301 may include application-specific integrated circuits (ASICs) , other chipsets, logic circuits, and / or data processing equipment. Each memory 12, 202, 302 may include read-only memory (ROM) , random access memory (RAM) , flash memory, memory card, storage media, and / or other storage devices. Each transceiver13, 203, 303 can include baseband circuitry and radio frequency (RF) circuits to process RF signals. When the embodiment is implemented in software, the embodiments of the present disclosure can be realized by executing the functional modules stored in the memory.

[0057] In this embodiment, the core network entity 300 may be a node in the LTE core network or the 5G core network 130, which comprises a user plane function (UPF) , a session management function (SMF) , a mobility management function (AMF) , a unified data management (UDM) , Policy Control Function (PCF) , Control Plane (CP)  / User Plane (UP) Separation (CUPS) , Authentication Server (AUSF) , Network Slicing Selection (NSSF) , and Network Open (NEF) .

[0058] The present disclosure proposes a design of the LP-SS structure and various sequences for the LP-SS, along with its configuration, to enable the LP-WUR of the UE to synchronize its time / frequency with the base station 200 and decode the physical cell ID (PCI) .

[0059] In addition, the present disclosure also proposes solutions for configuring and indicating different associations and mappings between LP-WUS subgroups and the MOs of the LP-WUS, as well as the transmission of the LP-WUS in different beams. These solutions aim to simplify LP-WUS detection and decoding, thereby improving LP-WUR power savings and reducing LP-WUR complexity.

[0060] Embodiment 1: L1 signal Design of LP-SS

[0061] Please refer to FIG. 3 illustrating a flow chat of a wireless communication method executable in a base station according to an embodiment of the present disclosure. The wireless communication includes steps S300 and S302.

[0062] At Step S300, configure and transmit low power synchronization signal (LP-SS) , with a set of parameters and a configuration of a LP-SS signal to user equipment. The configuration of the LP-SS signal configures that the LP-SS signal comprises at least: a sequence of predetermined length and encoded bits, where the sequence is to synchronize Low Power  Wake-Up Receiver (LP-WUR) of the UE, and the encoded bits carries Physical cell identities (PCI) ; or two sequences of predetermined lengths, where the two sequences synchronize the Low Power Wake-Up Receiver (LP-WUR) of the UE and carries the PCI.

[0063] At Step S302, periodically transmit the LP-SS across different beams, in accordance with the configured parameters and at least one of the LP-SS signal.

[0064] Please refer to FIG. 4 illustrating a flow chat of a wireless communication method executable in a user equipment according to an embodiment of the present disclosure. The wireless communication includes steps S400, S402 and S404.

[0065] At Step S400, Receive and being configured by a low power synchronization signal (LP-SS) with a set of parameters and a configuration of a LP-SS signal from a base station, wherein the configuration of the LP-SS signal configures that the LP-SS signal comprises at least: a sequence of predetermined length and encoded bits, where the sequence is to synchronize Low Power  Wake-Up Receiver (LP-WUR) of the UE, and the encoded bits carries Physical cell identities (PCI) ; or two sequences of predetermined lengths, where the two sequences synchronize the Low Power Wake-Up  Receiver (LP-WUR) of the UE and carries the PCI.

[0066] At step S402, a low Power Wake-Up Receiver (LP-WUR) detects at least one LP-SS under good signal-to-noise ratio (SNR) conditions prior to receiving the Low Power Wake-Up Signal (LP-WUS) .

[0067] At step S404, the LP-WUR synchronizes its time and frequency with the base station and decoding a (PCI) to identify a cell based on the detected LP-SS.

[0068] The LP-SS is a signal periodically transmitted by the base station 200. When the base station 200 sends an LP-WUS to a group of UEs 10, e.g. UE 1 and UE 2 in the communication coverage shown in FIG. 1, the UE 10 must first detect at least one LP-SS to synchronize the LP-WUR's time and frequency with the base station 200. Therefore, the L1 design and structure of the LP-SS must consider the following factors:

[0069] The LP-SS is a signal periodically transmitted by the base station 200. When the base station 200 sends an LP-WUS to a group of UEs 10, e.g. UE 1 and UE 2 in the communication coverage shown in FIG. 1, the UE 10 must first detect at least one LP-SS to synchronize the LP-WUR's time and frequency with the base station 200. Therefore, the L1 design and structure of the LP-SS must consider the following factors:

[0070] Time Synchronization: The sequence design of the LP-SS must be of enough length to enable the LP-WUR time synchronization. This includes identifying the radio frame boundaries, sub frames, slots or symbols in order to facilitate the LP-WUS reception.

[0071] Cell ID: The sequence design should allow the UE to decode the cell ID, e.g. physical cell identity (PCI) , from the LP-SS. It is essential for the UE to know from which cell it is receiving signals, as this information is necessary for LP-WUR to synchronize with the correct cell and receive LP-WUS from that cell.

[0072] In this embodiment of the present disclosure, two options for the design and structure of the LP-SS signal. The signal structure includes the information carried by the signal, taking into account the two factors mentioned above.

[0073] Option 1:

[0074] Please refer to FIG. 5 illustrating a signal structure of LP-SS according to an embodiment of the present disclosure. In option 1, the signal structure of LP-SS comprises a first sequence and a second sequence. The first sequence of length X which is used for synchronization, and the second sequence is encoded bits of length Y, where the encoded bits carry the Physical cell ID (PCI) .

[0075] The first sequence of the LP-SS signal can be an M sequence which consists of a binary sequence of bits transmitted by the base station 200 and received by the LP-WUR of a UE 10 to achieve time synchronization with the base station 200. This first sequence is a M-sequence . The length of the M-sequence in this embodiment can be determined based on various formats as given in Table 1. Table 1 depicts M-sequences of different length in LP-SS. The format and its sequence length can be predefined to the UE 10 or configured to the UE 10 through RRC signaling or via SIB1 / SIBx. Table 1

[0076] Option 2

[0077] The first sequence of the LP-SS signal can be a Zadoff-Chu (ZC) sequence, where the ZC sequence for the LP-SS consists of complex symbols and can be generated using the following Equation 1: where Nzc denotes the length of the first sequence, index n ranges from 0 to Nzc-1, meaning n takes on values  from 0 up to one less than the sequence length, and root index u ranges from 0 to Nzc-1, indicating that the number of possible root indices is equal to the sequence length.

[0078] This characteristic ensures that each root index corresponds uniquely to a sequence of the same length.

[0079] In this embodiment, the present disclosure proposes different ZC sequence length, as illustrated in Table 2, used for synchronization of the LP-WUR of UEs with the base station 200. Table 2

[0080] The ZC sequence is pre-defined to the UE 10 or configured to the UE 10 through RRC signaling or through SIB1 / SIBx signaling. At least one of the sequence length, as illustrated in the Table 2, is configured for the UE via SIB1 / SIBx or through RRC signaling.

[0081] In this embodiment of the present disclosure, the second sequence comprises encoded bits / binary sequence used for carrying the PCI in the form of codepoints. In 5G NR, the Physical Cell Identities (PCIs) are used to uniquely identify cells within the network. To encode PCIs, this embodiment proposes the following two methods. In method 1, the encoded bits which is used to carry the PCI in the form of N ID (2) and N ID (1) utilizes two codepoints. The first codepoint indicates the cell ID (2) of the current NR (i.e. N ID (2) ) , such as {0, 1, 2} , and consists of 2 bits, using a two-bit codepoint as shown in Table 3. Table 3

[0082] The second codepoint which is 9 bits can indicate the cell ID (1) of the current NR (i.e. N ID (1) ) such as {0 to 335} . The number of bits required to represent cell IDs {0 to 335} can be calculated by applying the following equation 2. where N is the total number of unique values.

[0083] In this case, N=336 (since the range is from 0 to 335, inclusive) . log2 (336) ≈8.4 Round up to the nearest whole number: 9 bits. Each codepoint of 9 bits can indicate the Cell ID (1) as given in Table  4. Table 4

[0084] Once the receiver 14, e.g. low power wake up receiver (LP-WUR) , of the UE 10 detects and decodes the encoded bits (i.e., second sequence) which contains two blocks and each block contain codepoints, where the first block contains a codepoint of two bits, the UE decode the cell ID (1) such as {0, 1, or, 2} which is carried by the first codepoint. In the same way, the LP-WUR of UE can decode the second block of codepoints, which contains a codepoint of 9 bits, the cell the ID (1) and ID (2) from two different codepoints, the UE 10 can use the current specification to know that which PCI is encoded in the LP-SS according to the following equation. PCI = 3 × Cell ID (1) + Cell ID (2)

[0085] To implement this method for PCI indication as given in the above Table 3 and Table 4, this embodiment considers the following method.

[0086] The mapping between the N ID (2) and N ID (1) to different codepoints as given in Table 3 and Table 4 respectively are pre-defined or configured to the UE 10 through SIB1 / X or RRC signaling. The LP-SS carries the codepoints in the signal structure. For instance, if the LP-SS is transmitted from cell#1007, the encoded bits in the LP-SS can contain 2 bits codepoint of 10 which indicates value 2 from Table 3 and 9 bits codepoint of 101001111 which indicates 335 from Table 4. The UE can decode the PCI using the above equation as 1007.

[0087] In another embodiment, the present disclosure proposes another mechanism to carry the PCI in the Encoded bits / Second sequence. In this embodiment of the present disclosure the following two methods are introduced to carry PCI in the LP-SS signal and encoded bits, where the encoded bits can carry the PCI according to the following two mechanism introduced by this disclosure.

[0088] Option 1:

[0089] Use direct binary codepoints, with each codepoint mapped to a different PCI. Since there are 1008 PCIs in 5G NR, the number of bits n required to represent the N unique PCIs is given by the Equation 2: where N=1008. Applying Equation 2: log2 (1008) ≈ 9.97 Rounding up, n =10 bits are needed. That is, a number of bits of the second sequence is 10. Therefore, the total  number of bits required to indicate 1008 PCIs is 10 bits. The mapping between the codepoints and the PCIs is provided in Table 5 below. Table 5

[0090] In this approach, since the PCI is directly indicated through codepoints, the UE 10 does not need to use N ID (1) and N ID (2) to determine the PCI, as it is directly provided to the UE 10.

[0091] However, to implement this method for PCI indication as given in the above Table, this embodiment considers the following two method.

[0092] The mapping between the PCI and different codepoint to different PCIs as given in Table 5 are pre-defined or configured to the UE 10, and carried in the LP-SS part. For instance, if the LP-SS is transmitted from cell#1007, the encoded bits / second sequence in the LP-SS can contain 10 bits codepoint of 1111101111 which indicates value 1007 directly as given in Table 5. The UE when receive the above codepoint in the LP-SS can decode the PCI as 1007.

[0093] A binary sequence bn-1, bn-2…b1, b0, to carry the PCI in the encoded bits as given in Table 5. The binary sequence can be generated by the following Equation 3: where bi is the binary digit at position i, 2i is the power of 2 corresponding to the position of the bit, and n is the total  number of bits in the codepoints.

[0094] Option 2:

[0095] In this method, the present disclosure defines Z numbers of sector with identifiers as N ID (2) , and Y number of cells within a sector, with identifiers as N ID (1) , where each sectors comprises Y numbers of cells. In this case the PCI can be calculated using the following equation 4: PCI=Z×N ID (1) + N ID (2) . Equation 4

[0096] For example, assuming X=16 sectors, which are logical sectors ranging from {0, 1, 2, . . ., 15} , and Y = 63 cells in each sector with N ID (1) ranging from {0, 1, 2, . . ., 62} , resulting in a total of 63 possible NID1 values, the above equation for calculating the PCI as given below: PCI=16×N ID (1) + N ID (2) ,

[0097] In order to indicate the PCI values in the encoded bits of LP-SS signal, this embodiment of the present disclosure proposes that 4 bits codepoints can be used to indicate the sector IDs ranging from {0, …15} as given in Table 6 depicting examples of 4 bits codepoints in the LP-SS structure to indicate 16 different sector N ID (2) , and 6 bits codepoints can be used to carry cells IDs such N ID (1) ranging from {0, …62} as illustrated in Table 7 depicting examples of 6 bits codepoints in the LP-SS structure to indicate 63 different cell with N ID (1) . Table 6 Table 7

[0098] Once the receiver 14 of the UE 10 detects and decodes the encoded bits which contains two blocks and each block contain codepoints, where the first block contains a codepoint of four bits, and second block contains a codepoint of six bits. The UE decodes the N ID (2) such as {0, 1, …, 15} which is carried by the first block. In the same way, the receiver 14 of UE 10 decodes the N ID (1) which is carried by the second blockThe N ID (1) and N ID (2) are from two different codepoints. The UE 10 uses to the following equation to decode the PCI from which the LP-SS is transmitted. PCI=16×N ID (1) + N ID (2) ,

[0099] The mapping between the N ID (2) and N ID (1) to different codepoints as given in Table 6 and Table 7 respectively are pre-defined or configured to the UE 10 through SIB1 / X or RRC signaling, and the LP-SS caries the codepoints in the signal structure. For instance, if the LP-SS is transmitted from cell#1007, the encoded bits in the LP-SS can contain 4 bits codepoint of 1111 which indicates value 15 from Table 6 and 6 bits codepoint of 111110 which indicates 62 from Table 7. The UE can use the above equation to decode the PCI as 1007. From this the UE 10 knows the LP-SS is transmitted from which cell.

[0100] This embodiment of the present disclosure proposes an alternative approach for the signal / sequence design of LP-SS, enabling the LP-WUR to perform synchronization and decode the PCI of the cell from which the LP-SS is transmitted. In this embodiment, the signal structure contains an LP-SS burst which comprises LP-SS#1 and LP-SS#2. The LP-SS#1 carries ID (2) , while the LP-SS#2 carries ID (1) . In the following embodiments, the present disclosure defines the sequence design for LP-SS#1 and LP-SS#2 and propose two different options that how LP-SS#1 and LP-SS#2 can be used for synchronization and to convey cell ID (2) and cell ID (1) .

[0101] In this structure the sequence of LP-SS#1 can be indicated in a symbol n and the sequence of LP-SS#2 can be mapped to a consecutive symbol n+1, such as both sequences of the LP-SS signal are time-division multiplexed in and mapped to two OFDM symbols. In some embodiments, the sequence of LP-SS#1 and the sequence of LP-SS#2 can be frequency-division multiplexed in frequency domain. In this case both signals can be mapped to at least a single OFDM symbol in time domain.

[0102] Option 1:

[0103] In this option 1, both LP-SS#1 and LP-SS#2 are ZC sequences of different lengths and carry PCI, where the ZC sequence of LP-SS#1 carries N ID (2) information, and the ZC sequence of LP-SS#2 carries N ID (1) information.

[0104] Given the low overhead associated with the N ID (2) , the ZC sequence length for LP-SS#1 can be minimized to reduce complexity and detection effort. For instance, the ZC sequence length could be set to 5, which is sufficient to carry the information for the N ID (2) . The Table 8 demonstrate the ZC sequence length and the information it carries. In this configuration, prime number root indices can be mapped to the N ID (2) , as shown in Table 8. Table 8 dipicts ZC sequence of length 5, with root indexes mapped to N ID (2) . Table 8

[0105] In some embodiments, a ZC sequence of length other than 5 can be used for LP-SS#1 with different root index mapped to the N ID (2) .

[0106] For the high overhead associated with the N ID (1) which ranges from 0 to 355, a ZC sequence with a length of 356 can be used for LP-SS#2 to record the N ID (1) . Each root index u of the ZC sequence is mapped to N ID (1) . However, such a large sequence length is impractical due to increased detection complexity and power consumption at the LP-WUR. To address this issue, this embodiment proposes to use all the possible cyclic shifts of the ZC sequence at a given root index. Each cyclic shift is mapped to a unique N ID (1) , ranging from 0 to 355, allowing for the transmission of a different sequence from each cell and differentiation of the N ID (1) of each cell. In order to achieve this, this embodiment proposes the following two methods.

[0107] Method 1:

[0108] This method proposes using a ZC sequence defined by the following Equation 5, with a sequence length of 27: where Nzc represents a sequence length and u represents a root index. As Nzc=27, n ranges from 0 to 26 such as 0 ≤ n<27, and u ranges from 0 to 26 as given 0 ≤ u < 27.

[0109] In this approach, odd-numbered root indices and their cyclic shifts are selected to map to N ID (1) ranging from 0 to 355. This method efficiently assigns a unique sequence to each cell, as illustrated in Table 9. Table 9 depicts ZC sequence of length 27 with prime number root indexes and its cyclic shifts mapped to N ID (1) . Table 9

[0110] In this method the sequence length is considered to be 19, as defined by the following equation: Here the sequence length is 19 and the value of n is in the range of 0 ≤ n<19  and the root index u becomes the in the range of 0 ≤ u < 19.

[0111] In this approach, all possible cyclic shifts of the ZC sequence for a given root index with a length of 19 are utilized to map to N IDs (1) ranging from 0 to 355. This method ensures that each N ID (1) can be uniquely identified, as demonstrated in the Table 10. Table 10 depicts ZC sequence of length 19 with continuous root indexes and its cyclic shifts mapped to N ID (1) . Table 10

[0112] The LP-SS#1 which is a ZC sequence can be received by the receiver 14 of UE 10, the UE 10 uses the LP-SS#1 for synchronization as well as to decode the sector ID which is N ID (1) . In the same way, the receiver 14 of UE 10 can receive the LP-SS#2 for further synchronization and for decoding the N ID (2) . Upon receiving the LP-SS burst, the UE 10 can calculate the PCI based on the cell ID (1) and N ID (2) by applying the below equation: PCI = 3 × Cell ID (1) + Cell ID (2) .

[0113] Option 1

[0114] The ZC sequence of LP-SS#1 with its length and root indices mapping to N ID (2) is configured to the UE 10 through SIB1 / SIBx signaling or RRC signaling. In the same way, the ZC sequence of LP-SS#2 with its length, root indices, cyclic shifts, and its mapping to N ID (1) is configured to the UE through SIB1 / SIBx signaling or RRC signaling.

[0115] Option 2: Both sequences of LP-SS#1 and LP-SS#2 are ZC sequences of different lengths and carry PCI according to new mechanism.

[0116] In option 2, the present disclosure proposes Z numbers of sector with identifiers as N ID (2) , and Y number of cells within a sector, with identifiers as N ID (1) , where each sectors comprises Y numbers of cells. In this case the PCI can be calculated using the following equation: PCI=Z×N ID (1) + N ID (2) .

[0117] For example, assuming X=16 sectors which are logical sectors ranging from {0, 1, 2, . . ., 15} , and Y = 63 cells in each sector with N ID (1) ranging from {0, 1, 2, . . ., 62} , there are a total of 63 possible NID1 values. The above equation for calculating the PCI as given below: PCI=16×N ID (1) + N ID (2) .

[0118] In order to indicate the PCI values in the LP-SS signal using LP-SS#1 and LP-SS#2, this embodiment of the present disclosure proposes that the ZC sequence of LP-SS#1 can be used to indicate the sector IDs ranging from {0, …15} , and the ZC sequence of LP-SS#2 can be used to carry cells IDs such N ID (1) ranging from {0, …62} as explained below.

[0119] Sequence of LP-SS#1

[0120] In this case the LP-SS#1 comprises of ZC sequence of length 17, where a root index of {1, to 16} are mapped to the proposed N ID (2) ranging from {0 to 15} as illustrated in Table 11. Table 11 depicts ZC Sequence of Length 17 for LP-SS#1 mapped to N ID (2) ranges from {0 to 15} . Table 11

[0121] In this case the LP-SS#2 comprises of ZC sequence of length 64, where a root index of {1, to 63} are mapped to the proposed N ID (1) range from {0, 1, 2, …., 62} as illustrated in Table 12. Table 12 depicts ZC Sequence of Length 64 for LP-SS#2 mapped to N ID (1) ranges from {0 to 62} . Table 12

[0122] The LP-SS#1 which is a ZC sequence can be received by the receiver 14 of the UE 10, the UE 10 uses the LP-SS#1 for synchronization as well as to decode the sector ID which is N ID (2) in the range of {0, 1, …, 15} . In the same way, the receiver 14 of the UE 10 can receive the LP-SS#2 for further synchronization and for decoding the N ID (1) which is in the range of {0, 1, 2, 3…62} . When the UE the LP-SS burst and it can know the cell ID (1) and N ID (2) it can find calculate the PCI based on proposed equation as given below. PCI = 16 × N ID (1) + N ID (2)

[0123] In this case the length of the ZC sequences, number of sectors, number of cells in each sector and the mapping between the N ID (2) and N ID (1) to different root indexes as given in Table 11and Table 12 respectively are pre-defined or configured to the UE through SIB1 / X or RRC signaling.

[0124] For instance, if the LP-SS is transmitted from cell#1007, the sequence of LP-SS#1 will be as given in the equation below, from which the UE 10 can decode the sector N ID (2) as 15. where 0 ≤ n<16.

[0125] In the same way, the sequence of LP-SS#2 will be as given in the equation below, from which the UE 10 can decode the sector N ID (1) as 62. where 0 ≤ n<62

[0126] The UE 10 can decode the PCI value as: PCI = 16 × 62 + 15 = 1007

[0127] In contrast to prior art, the present disclosure proposes the L1 signal structure and design of the LP-SS that utilizes a low overhead sequence length and payload to synchronize the time / frequency of the LP-WUR with the base station 200 and obtain the PCI of a cell. This approach enables faster synchronization, reduces resource usage, lowers power complexity, and enhances efficiency. Embodiment 2: LP-SS signal transmission and procedure

[0128] According to the LP-WUS procedure, the receiver 14 (e.g., LP-WUR) of the UE 10 must detect at least one LP-SS before detecting the LP-WUS. This detection is necessary for synchronizing the time and frequency of the receiver 14 with a specific cell. Conventionally, the LP-WUR lacks information about the time and frequency location of the LP-SS, especially in idle / inactive state. If the receiver 14 follows the existing procedure used by UEs MR for SSB detection, such as the LP-WUR performing a cell search by scanning all the available frequencies to detect the LP-SS, it would increase the complexity of LP-SS detection and lead to higher power consumption. Therefore, the present disclosure proposes a pre-defined information about the LP-SS time and frequency location. The pre-defined time and frequency location of LP-SS facilitates easy detection of the LP-SS by the receiver 14, thereby reducing its power consumption and providing an early information related to the LP-WUS time and frequency location.

[0129] Please refer to FIGs. 3 and 4, the base station 200 transmits the low power synchronization signal (LP-SS) parameters to the UE 10 before sending LP-WUS. The LP-SS parameters includes a time allocation of LP-SS. In the time domain, an LP-SS consists of at least 2 OFDM symbols, numbered in increasing order from 0 to 1 within the LP-SS block as explained below.

[0130] Time allocation of the LP-SS

[0131] This embodiment of the present disclosure proposes a pre-defined location of the LP-SS in the time domain, similar to the PSS in LTE. Specifically, the LP-SS is positioned at a predefined symbols within a slot, and specific slot is within a sub-frame, and specific sub-frame within a radio frame. By pre-defining the position of LP-SS in time domain offers several advantages:

[0132] Simplified Design and Implementation: By having a fixed position of LP-SS, the implementation of the LP-SS become more straightforward, reducing the complexity and detection of the LP-SS on the LP-WUR side.

[0133] Improved Synchronization: A fixed position allows for more reliable and faster synchronization, as LP-WUR can predict where to find the LP-SS, leading to quicker acquisition times.

[0134] Reduced Search Space: With a known location of LP-SS within a radio frame, the search space for detecting the LP-SS is minimized, which can lead to reduced power consumption and processing time of the LP-WUR for LP-SS detection.

[0135] However, in NR, the main issue with fixing the LP-SS in time domain is that number of slots is not fixed in the time domain and varies with the number of SCS, as shown in Table 13. Table 13 depicts a relationship among number of slots and sub-frames for different SCS of the current 5G NR specification. Therefore, the slot position in a radio frame for different SCS is different. In order to solve this issue, this embodiment of the present disclosure proposes several options of LP-SS position in a sub frame, slots and symbols with respect to a radio frame. Table 13

[0136] Refer to FIG. 6A illustrating a LP-SS location within a Radio Frame when SCS is 15 KHz according to an embodiment of the present disclosure. When the SCS configured or pre-defined for LP-SS and LP-WUS is 15 kHz, a radio frame of 10 ms consists of 10 sub-frames, of duration 1ms each. Each sub-frame contains 1 slot of 1ms, and each slot comprises 14 OFDM symbols.

[0137] In this scenario, the location of the LP-SS can be defined within a specific sub-frame, a slot within that sub-frame, and OFDM symbols within the slot. The base station 200 can transmit a single sequence or at least two LP-SS bursts in the specified location. For instance, the LP-SS can be located in sub-frame 0, sub-frame 4, or sub-frame 9 within a radio frame. The slot#0 of each subframe can be used for the LP-SS transmission. However, with respect to the radio frame the slot number may change. The OFDM symbols 0 and 1, or OFDM symbols 5 and 6, or OFDM symbols 12 and 13 can be chosen for a duration of two OFDM symbols. For a duration of one OFDM symbol, symbols 0, 5, or 13 can be considered as the location of LP-SS within slot #0.

[0138] Please refer to FIG. 6B illustrating a LP-SS location within a Radio Frame when SCS is 30 KHz according to an embodiment of the present disclosure. When the SCS configured or pre-defined for LP-SS and LP-WUS is 30 kHz, a radio frame of 10ms consists of 10 sub-frames, and 20 slots of duration 0.5ms each. Each sub-frame contains 2 slot of 0.5ms, and each slot comprises 14 OFDM symbols.

[0139] In this scenario, the location of the LP-SS can be defined within a specific sub-frame, a slot within that sub-frame, and OFDM symbols within the slot. The base station 200 can transmit a single sequence or at least two LP-SS bursts in the specified location. For instance, the LP-SS can be located in sub-frame#0, sub-frame#4, or sub-frame#9 within a radio frame. In this way, the slot #0 of sub-frame#0, subframe#4, subframe#9 can be used. The location with respect to the radio frame, for the subframe#0 the slot#0 is used, for the sub-frame#1 slot#4 is used for the subframe#9 slot#19 is used for LP-SS transmission. The OFDM symbols 0 and 1, or OFDM symbols 5 and 6, or OFDM symbols 12 and 13 can be chosen for a duration of two OFDM symbols. For a duration of one OFDM symbol, symbols 0, symbol 5, or symbol 13 can be chosen as the location of LP-SS within slot #0.

[0140] Please refer to FIG. 6C illustrating a LP-SS location within a Radio Frame when SCS is 60 KHz according to an embodiment of the present disclosure. When the SCS configured or pre-defined for LP-SS and LP-WUS is 60 kHz, a radio frame of 10ms consists of 10 sub-frames, and 4 slots of duration 0.25 ms each. Each sub-frame contains 4 slot of 0.25ms of duration. Each sub-frame contains 4 slots of 0.25msec each, and each slot comprises 14 OFDM symbols.

[0141] In this scenario, the location of the LP-SS can be defined within a specific sub-frame, a slot within that sub-frame, and OFDM symbols within the slot. The gNB can transmit a single sequence or at least two LP-SS bursts in the specified location. For instance, the LP-SS can be located in sub-frame 0, sub-frame 4, or sub-frame 9 within a radio frame. Regardless of the sub-frame selected, slot #0 of that sub-frame can be used. The OFDM symbols 0 and 1, or OFDM symbols 5 and 6, or OFDM symbols 12 and 13 can be chosen for a duration of two OFDM symbols. For a duration of one OFDM symbol, symbol 0, symbol 5, or symbol 12 can be considered as the location of LP-SS within slot #0.

[0142] In case the SCS configured or pre-defined for LP-SS and LP-WUS is 120 kHz. Then a radio frame of 10ms contains 10 sub-frame (1 msec) and 8 slots of 0.125msec in each sub-frame with total number of 80 slots in a radio frame. The LP-SS can be located in sub-frame 0, sub-frame 4, or sub-frame 9 within a radio frame. In this way, slot #0 of that sub-frame#0, slot#33 in subframe#4 or slot#72 of subframe#9 can be used for LP-SS transmission. The OFDM symbols 0 and 1, or OFDM symbols 5 and 6, or OFDM symbols 12 and 13 can be chosen for a duration of two OFDM symbols. For a duration of one OFDM symbol, symbols 0, 5, or 12 can be considered as the location of LP-SS within slot #0.

[0143] In case the SCS configured or pre-defined for LP-SS and LP-WUS is 240 kHz. Then a radio frame of 10ms contains 10 sub-frame (1 msec) and 16 slots of 0.0625 msec in each sub-frame with total number of 160 slots in a radio frame. The LP-SS can be located in sub-frame 0, sub-frame 4, or sub-frame 9 within a radio frame. In this way, slot #0 of that sub-frame#0, slot#65 in subframe#4 or slot#144 of subframe#9 can be used for LP-SS transmission. The OFDM symbols 0 and 1, or OFDM symbols 5 and 6, or OFDM symbols 12 and 13 can be chosen for a duration of two OFDM symbols. For a duration of one OFDM symbol, symbols 0, 5, or 12 can be considered as the location of LP-SS within slot #0.

[0144] In case the SCS configured or pre-defined for LP-SS and LP-WUS is 480 kHz. Then a radio frame of 10ms contains 10 sub-frame (1 msec) and 32 slots of 0.03125 msec in each sub-frame with total number of 320 slots in a radio frame. The LP-SS can be located in sub-frame 0, sub-frame 4, or sub-frame 9 within a radio frame. In this way, slot #0 of that sub-frame#0, slot#129 in subframe#4 or slot#288 of subframe#9 can be used for LP-SS transmission. The OFDM symbols 0 and 1, or OFDM symbols 5 and 6, or OFDM symbols 12 and 13 can be chosen for a duration of two OFDM symbols. For a duration of one OFDM symbol, symbols 0, 5, or 12 can be considered as the location of LP-SS within slot #0.

[0145] Based on the proposed fixed position of LP-SS in time domain in a radio frame, this embodiment summarize the LP-SS location in time domain with respect to the each LP-SS in Table 14. Table 14 depicts a relationship among LP-SS location in a Radio frame in terms of sub-frames, slots and symbols. Table 14

[0146] Please refer to FIGs. 3 and 4, the base station 200 transmits the low power synchronization signal (LP-SS) parameters to the UE 10 before sending LP-WUS. The LP-SS parameters includes a periodicity of the LP-SS measured in milliseconds. However, the LP-WUR faces challenges in obtaining precise synchronization information from the configured periodicity. Referring to FIG. 7A illustrating a configured periodicity of LP-SS and FIG. 7B illustrating an actual periodicity of LP-SS in time domain, the actual starting point of the LP-SS may slightly deviate from the configured periodicity. For example, if the configured periodicity is set to 80 milliseconds and the LP-SS is transmitted every ninth radio frame (with each radio frame lasting 10 milliseconds) , there is a time offset between the first LP-SS and the LP-SS in the ninth radio frame. This variation occurs if the LP-SS is configured to start in the middle or at the end of a radio frame, as illustrated in FIG. 7B. In addition, the actual periodicity of the LP-SS can vary slightly when different SCS values are used.

[0147] To address this, this embodiment of the present disclosure proposes configuring the actual periodicity of the LP-SS for the UE 10. This actual periodicity includes the defined periodicity plus a first time offset between the start of a radio frame and the actual location of the LP-SS. The actual periodicity can be determined using the following Equation 6. Actual periodicity of LP-SS = LP-SS periodicity + First time offset, (Equation 6)

[0148] where the LP-SS periodicity is defined in milliseconds, such as 80ms, 160ms, 320msec etc. The first time offset refers to the duration from the start of a radio frame to the beginning of the LP-SS. The first time offset can be specified in milliseconds or in terms of symbols, slots, or sub frames. However, when the first time offset is expressed in millisecond, the number of symbols, slots, or subframes values will vary depending on the SCS (Subcarrier Spacing) value. To account for the SCS and its impact on the first time offset, this embodiment of the present disclosure proposes the Table 15, which provides the first time offset values in milliseconds for different SCS values. Table 15

[0149] In order to let the receiver 14 to use the actual periodicity of the LP-SS, this embodiment proposes the following two alternatives.

[0150] Alternative 1: The UE 10 is configured with the actual periodicity of the LP-SS as given in Table 15. In this way, the UE 10 does not need to keep the record of the system frame number.

[0151] Alternative 2: The define periodicity is configured to the UE. Since the location of LP-SS is pre-defined in a radio frame with defined sub frame, defined slot within a sub frame, and defined symbols, the different set of first time offset as given in Table 15 can be configured to the UE 10. The UE 10 can find the actual periodicity of the LP-SS using the equation 6.

[0152] In this alternative approach, the location of the LP-SS occasion in the time domain is determined based on the location of the SSB in the time domain. Since the UE 10 is already aware of the SSB location, the LP-SS can be time-multiplexed with the SSB. There may be an offset between the SSB and the LP-SS. For example, the UE 10 might know the system frame number, making this option more suitable for a connected state where the UE is aware of both the SSB location and the system frame number. The offset between the SSB and LP-SS can be specified in terms of symbols, slots, sub frames / radio frames, or milliseconds.

[0153] Typically, the LP-SS periodicity is longer than the SSB periodicity. Therefore, the offset between LP-SS occasions will be an integral multiple of the SSB periodicity. The offset between the LP-SS and SSB should use the nearest SSB as a reference point. Additionally, there should be a mapping between the SSB periodicity and the LP-SS periodicity to ensure proper synchronization and alignment. The LP-SS location can be found using the following Equation 7: LP-SS Location = (SSB periodicity× Integer ) + Second time offset, (Equation 7) where the SSB periodicity is the periodicity in the current specification, Integer is a number which is used to  multiply the SSB periodicity in order to let the align with the LP-SS periodicity, and Second time offset is the offset between the SSB periodicity and LP-SS location.

[0154] Frequency allocation of the LP-SS

[0155] In this embodiment, the present disclosure proposes a method that enables the LP-WUR of the UE to determine the frequency location of the LP-SS. Assuming that the LP-SS is transmitted within a cell and that the carrier frequency has been already known to the UE 10, the present disclosure can configure an offset to detect the exact location of the LP-SS in frequency domain within the carrier. This method is essential as it allows the receiver 14 of the UE 10 to efficiently detect the LP-SS, thereby significantly reducing power consumption during the detection process.

[0156] In addition, the location of the LP-SS in the frequency domain within a carrier can assist as a reference for the LP-WUS location. Since the required bandwidth and number of RBs for both the LP-SS and LP-WUS are the same-5 MHz and 11 RBs-the LP-SS location can be used as a reference for the LP-WUS. In other words, the LP-WUS can be transmitted at the same frequency location as the LP-SS within a carrier.

[0157] This embodiment proposes the following two options for determining the location of the LP-SS in the frequency domain.

[0158] Option 1

[0159] Refer to FIG. 8 illustrating frequency domain location of LP-SS with respect to CRB#0 of a carrier. The location of the LP-SS in the time domain can be determined by the receiver 14 of the UE 10 based on a configured offset reference to the CRB#0 of the carrier frequency. This offset is expressed in terms of resource blocks (RBs) . Since the Common resource block CRB#0 of the carrier is known to the UE 10, the receiver 14 can attempt detection at an RB offset from CRB#0 to detect the LP-SS in the frequency domain. The RB offset can be a positive value or zero, relative to CRB#0. The RB offset can be configured for the UE 10 through higher layers, such as SIB1 or RRC, to inform the UE 10 before the UE 10 enters the LP-WUS mode.

[0160] Regarding the number of RBs between the CRB#0 and LP-SS location in time domain within a carrier, this embodiment of the present disclosure proposes different range according to different SCS as given in Table 16. Table 16

[0161] Option 2

[0162] Please refer to FIG. 9A, FIG. 9B and FIG. 9C. The location of the LP-SS in the frequency domain can be determined by the UE 10 based on an offset configured for the UE 10 reference to the SSB. This offset is measured from the SSB location in the frequency domain to the LP-SS. The offset can be in terms of RB from the SSB and there are several options for the RB offset between the SSB and LP-SS in frequency domain. For instance, the offset can be positive value in terms of RB from the SSB as illustrate in FIG. 9A. For case a as illustrated in FIG. 9A, the reference location is considered as the end RB of the SSB in frequency domain. In the same way, the offset between the SSB and LP-SS can be zero RB, meaning that the starting frequency locations of the SSB and LP-SS are the same in frequency domain as illustrated in FIG. 9B. For case b as illustrated in FIG. 9B, the reference location considered is considered as the starting RB of the SSB in frequency domain. However, a time offset should be introduced between the LP-SS and SSB to prevent overlapping between the LP-SS and SSB.

[0163] In certain cases, the offset between the SSB and the LP-WUS can be negative, meaning that the starting frequency locations of the LP-SS are near to the CRB#0 as compared to the starting location of SSB in frequency domain as illustrated in FIG. 9C. For case c as illustrated in FIG. 9C, the reference location is considered as the starting RB of the SSB in frequency domain. The different RB offset between the SSB and LP-SS, and the reference location of the SSB in frequency domain is illustrated in Table 17. Table 17 depicts relationship among RB offset, LP-SS and SSB in frequency domain. Table 17

[0164] In the above case a, case b and case c, the same SCS for both SSB and LP-SS is adopted. In some embodiments, the RB offset between the SSB and LP-SS is different according to different SCS configured for the LP-SS and SSB.

[0165] In contrast to prior art, the present disclosure proposes the pre-defined time and frequency location of LP-SS to facilitate easy detection of the LP-SS by the receiver (e.g., LP-WUR) , reducing its power consumption and providing an early information related to the LP-WUS time and frequency location. Embodiment 3: LP-WUS transmission and detection Enhancement

[0166] Please refer to FIG. 10 illustrating a flow chat of a wireless communication method executable in a base station for LP-WUS transmission and detection enhancement according to an embodiment of the present disclosure. The wireless communication includes steps S600 and S602.

[0167] At step S600, a monitoring configuration for a low power wake up signal (LP-WUS) and a configured association of the low power wake up signal are transmitted to user equipments (UEs) .

[0168] At step S602, one or more low power wake up signal (LP-WUS) are transmitted to the user equipment according to the configured association before a paging occasion to wake up a main radio of UE subgroups, where the configured association regulates that a payload of one or more LP-WUS comprises codepoints for each subgroup of the UEs, and the codepoints are distributed across multiple blocks, or distributed across multiple monitoring occasions, or distributed across multiple monitoring occasions and associated with different beams, with a configured mapping between the subgroups, monitoring occasions, and beams.

[0169] Please refer to FIG. 11 illustrating a flow chat of a wireless communication method executable in a user equipment for LP-WUS transmission and detection enhancement according to an embodiment of the present disclosure. The wireless communication includes steps S700, S702 and S704.

[0170] At Step S700, a monitoring configuration for a low power wake up signal (LP-WUS) and a configured association of the low power wake up signal from a base station are received by a main radio. The configured association regulates a payload of one or more LP-WUS comprises codepoints for each subgroup of the UEs, and the codepoints are distributed across multiple blocks, or distributed across multiple monitoring occasions, or distributed across multiple monitoring occasions and associated with different beams, with a configured mapping between the subgroups, monitoring occasions, and beams.

[0171] At Step S702, during an LP-WUS occasion, monitor a low power wake up signal or multiple low power wake up signals in a monitoring occasion based on the monitoring configuration.

[0172] At Step S704, transition from idle / inactive state to a connected state when detecting the LP-WUS.

[0173] When the UE 10 in idle / inactive state, an LP-WUS is transmitted to the UE 10 to wake up the UE 10 and monitor a paging occasion (PO) . A single LP-WUS can carries the codepoints of 32 subgroups of UEs 10 in order to indicate the wake up information to maximum 32 subgroups. Since at least 5 information bits are required for each codepoint, leading to a payload size of 160 bits in single LP-WUS. In order to solve this issue, this embodiment of the present disclosure proposes the following alternative methods.

[0174] First, the base station 200 transmits a monitoring configuration for a low power wake up signal (LP-WUS) and a configured association of the low power wake up signal to the user equipment 10. The configured association regulates a payload of one or more LP-WUS comprises codepoints for each subgroup of the UEs, and the codepoints are distributed across multiple blocks.

[0175] In this method, the overall payload of the LP-WUS includes codepoints for each subgroup. If there is optionally included a Cyclic Redundancy Check (CRC) bits for each codepoint, the overall payload of the LP-WUS can be organized into K blocks, where K is an integer within the range of {1, …. ., 32} , and K stands for the number of blocks in a LP-WUS monitoring occasion or an LP-WUS. For instance, with reference to FIG. 10, if the total number of subgroups of UEs for a PO is 32, with each subgroup indicated by a 5 bits codepoint in the LP-WUS payload, and each block contains at least two codepoint, there would be 16 blocks. In this case the LP-WUS payload for 32 subgroup is distributed into 16 blocks in a single monitoring occasion in an LP-WUS occasion, or the LP-WUS payload for 32 subgroup is distributed into 16 blocks in a single monitoring occasion in a LP-WUS occasion with no association of different monitoring occasion.

[0176] As mentioned, each block contains at least 2 codepoints, where at least 2 LP-WUS subgroups, and the allocation of a subgroups and its codepoints associated with the LP-WUS blocks is illustrated in Table 18. Table 18

[0177] In some embodiments, the number of LP-WUS blocks can be reduced. For example, the LP-WUS payload might consist of 8 blocks, with each block containing at least 4 codepoints corresponding to 4 subgroups.

[0178] In some embodiments, the configuration may consist of 4 blocks. The distribution of codepoints within each LP-WUS block, along with their corresponding LP-WUS subgroups, is detailed in Table 19. Table 19

[0179] According to the embodiments of the present disclosure, a UE within a subgroup no longer needs to decode the entire LP-WUS. Instead, it can focus on a specific block, enhancing the detection and decoding efficiency of the LP-WUS via the LP-WUR and improving power savings. However, it is essential for the UE to know its subgroup, the corresponding codepoint and which block its codepoint is allocated before entering the LP-WUS mode. To address this, the present disclosure suggests a pre-defined rule to set the LP-WUS block index as shown in the above Tables 18 and 19. Moreover, the block index can be configured for the UEs before they enter the LP-WUS mode. This involves dividing UEs into multiple subgroups, assigning a codepoint to each subgroup, and indicating which codepoint and subgroup correspond to which block. This can be communicated to the UE using an Information Element (IE) like the LP-WUS block index. The potential values for the LP-WUS block index could be {4, 8, 16} , or adjusted based on the maximum number of subgroups transmitted in the LP-WUS.

[0180] In some embodiments, if the LP-WUS transmits codepoints for 256 subgroups, there will be a total of 256 codepoints, with each codepoint being 8 bits in size. This results in a total payload size of 2048 bits, which is quite substantial. To manage this large number of codepoints efficiently, they can be divided into multiple LP-WUS blocks. Each LP-WUS block can then be configured / indicated to the UE using an LP-WUS block index. This approach helps in organizing the codepoints systematically, making it easier for the UE to identify and process the relevant codepoints for its subgroup, thereby optimizing the decoding process.

[0181] The division of a single LP-WUS into multiple LP-WUS blocks can be performed on a per-cell basis. In different cells, the division of LP-WUS into multiple blocks and their association with codepoints can either be consistent across cells or vary for each cell. For example, in cell #1, the LP-WUS is divided into 4 or 8 blocks based on their subgroups and associated codepoints. On the other hand, in cell #2, the LP-WUS is divided into 16 blocks, also based on their subgroups and associated codepoints.

[0182] To enhance LP-WUS coverage and detection on the LP-WUR side, this embodiment of the present disclosure proposes dividing the subgroups codepoints into multiple monitoring occasion in a LP-WUS occasion.

[0183] In one embodiment, a single LP-WUS is transmitted during an LP-WUS occasion, which contains k monitoring occasions. The LP-WUS carries multiple codepoints, with each codepoint associated with at least one subgroup. The codepoints of each subgroup are allocated or divided across multiple monitoring occasions, as illustrated in FIG. 13.

[0184] For example, in idle / inactive states, there are 32 subgroups that can be indicated by an LP-WUS for a PO. These 32 LP-WUS codepoints can be divided into 4 monitoring occasions, with each monitoring occasion carrying different codepoints, as shown in Figure 18. The details of the monitoring occasion association with the subgroups and their associated codepoints are presented in Table 20. Each UE subgroup can monitor a specific monitoring occasion within a given LP-WUS occasion to decode its LP-WUS subgroup according to the Table.

[0185] The information regarding the association of subgroups and codepoints with the monitoring occasions can be configured for the UE through a higher layer before the UE enters LP-WUS mode. For instance, if a subgroup of UEs is configure with the monitoring occasion index 1, the UEs in that subgroup will monitor the monitoring occasion 1 only in order to detect and decode its LP-WUS information. Table 20

[0186] In another embodiment of the present disclosure, multiple LP-WUS with identical content are transmitted across multiple monitoring occasions within an LP-WUS occasion. Each LP-WUS carries the same number of codepoints, with these codepoints associated with different subgroups. For example, in an LP-WUS occasion with K=4 monitoring occasions, the same LP-WUS is transmitted in all four monitoring occasions, as illustrated in FIG. 14. UE subgroups can monitor the LP-WUS based on their pre-assigned monitoring occasion within an LP-WUS occasion to detect and decode their codepoints for the MR trigger. For instance, in idle / inactive UEs with 32 subgroups and multiple subgroups with associated codepoints, different subgroups may be assigned to different monitoring occasions. An example of this association is shown in Table 21. Table 21 depicts distribution of subgroups in a single LP-WUS in different monitoring occasions (MOs) with enabled and disabled monitoring of LP-WUS for Subgroup of UEs in different MOs. That is, the monitoring configuration further comprises an enablement of monitoring the LP-WUS, the UE 10 monitors the low power wake up signal in the monitoring occasion based on the monitoring occasion index and the enablement of monitoring the LP-WUS. Table 21

[0187] This association can be configured / indicated to the UE through higher layer before the UE enters into the LP-WUS mode. Since the UE 10 knows that in which monitoring occasion it shall monitor in order to detect and decode its codepoint, therefore the UE 10 will do accordingly. For instance, if a subgroup of UEs is configure with the monitoring occasion index 1, the UEs in that subgroup will monitor the monitoring occasion 1 only in order to detect and decode its LP-WUS information. Moreover, the subgroup which is required to monitor the specific MO will no monitor other MOs.

[0188] In this method the Table 24 is N to one mapping between the subgroups and monitoring occasion, where N specific subgroups are associated to a single monitoring occasion. The UEs belongs to those subgroups will monitor the LP-WUS in that specific monitoring occasion.

[0189] However, in some embodiment, it is also possible to consider mapping of N LP-WUS subgroups monitoring to N monitoring occasion. For instance, for 32 subgroups of UEs associated K=4 monitoring occasions, the same LP-WUS is transmitted in all four monitoring occasions. The UE 10 detects its LP-WUS in which monitoring occasion as illustrated in Table 22 below. Table 22

[0190] In another embodiment of the present disclosure, to enhance LP-WUS coverage and detection on the LP-WUR side, this embodiment of the present disclosure proposes associating LP-WUS with monitoring occasions and beams. This embodiment considers the following cases:

[0191] Case 1: Different LP-WUS in MOs within an LO

[0192] Please refer to FIG. 15 illustrating a mapping of different LP-WUS in MOs within an LO in different transmission beams. In this scenario, different LP-WUS are transmitted in different monitoring occasions (MOs) , which can be mapped to a paging occasion (PO) . In other words, different LP-WUS trigger different UE subgroups to wake up and monitor the PO. Since the maximum number of subgroups for a PO is 32, this embodiment proposes a new method where different LP-WUS associated with different MOs are transmitted to wake up all 32 subgroups for the PO in different beams, as illustrated in FIG. 15.

[0193] For this purpose, there is a one-to-one mapping or association between the MOs, the LP-WUS with different contents, and the beams. This approach allows all 32 subgroups to be awakened for the PO. The details of this association are shown in Table 23. Table 23 depicts distribution of different subgroups in different LP-WUS and mapping to MOs within an LO, and transmission beams. Table 23

[0194] In this case, since different LP-WUS are transmitted to different MOs in different beams to cover different LP-WUS, the information bits required for the each codepoint of a subgroup can defined according to the following two methods.

[0195] Method 1:

[0196] The codepoint can be according to the actual number of the subgroup in a LP-WUS which is associated with a MOs and a beam. For instance, in this case the codepoint can 3 bits to indicate the 8 subgroups in each MOs as given in the following Table. In this example different LP-WUS transmitted with different codepoints, where each codepoint indicate at least one subgroup of UEs as illustrated in Table 24. Table 24 depicts subgroups distribution with a codepoint of 3 bits in different LP-WUS and mapping to different MOs and beams. Table 24

[0197] Method 2:

[0198] The codepoint can be according to the total number of the subgroups associated with a PO. For instance, in this case the codepoint can 5 bits to indicate 32 subgroups, where each subgroups has a unique codepoint and the number of subgroups are divided into k monitoring occasion. In this method a different LP-WUS is transmitted which is different from each other in term of codepoints it carries. The association of such LP-WUS with its monitoring occasion and beams are illustrated in Table 25. Table 25 depicts subgroups distribution with a codepoint of 5 bits in different LP-WUS and mapping to different MOs and beams. Table 25

[0199] Case 2: The MOs in an LO carries same LP-WUS

[0200] In this case, each MO contains the same LP-WUS for all subgroups of UEs which is associated to a PO. However these MOs are associated to different beams, meaning that while the content is identical, the way they are transmitted varies by beam as shown in FIG. 16. The association between the LP-WUS MOs and beams are illustrated in Table 26. Table 26 depicts subgroups Distribution of a same LP-WUS transmitted in different monitoring occasions (MOs) in an LP-WUS occasion (LO) and different beams. Table 26

[0201] The UEs are divided into subgroups. Each subgroup will attempt to decode the LP-WUS from the MOs based on how their system is set up. If a subgroup successfully decodes its specific codepoints from the first set of MOs, it will continue to monitor the subsequent MOs to ensure it captures all necessary information.

[0202] For those UEs that do not successfully decode their codepoints from the initial MOs, they will continue to monitor the remaining MOs. This ensures that all UEs have the opportunity to receive and decode the LP-WUS, even if they do not succeed on the first attempt. This approach helps in efficiently managing the wake-up signals across different beams and ensures that all devices have a chance to receive the necessary signals.

[0203] In conclusion, in one embodiment, the payload of one or more LP-WUS includes codepoints for each subgroup of UEs. These codepoints are distributed across multiple blocks, with a configured mapping between the blocks and subgroups. A UE in a specific subgroup can monitor the codepoint within its designated block.

[0204] Furthermore, in another embodiment, the payload of one or more LP-WUS includes codepoints for each subgroup of UEs. These codepoints are distributed across multiple monitoring occasions, with a configured mapping between the subgroups and monitoring occasions. A UE in a specific subgroup can monitor its codepoint during its designated monitoring occasion.

[0205] Furthermore, in another embodiment, the payload of one or more LP-WUS includes codepoints for each subgroup of UEs. These codepoints are distributed across multiple monitoring occasions and associated with different beams, with a configured mapping between the subgroups, monitoring occasions, and beams. A UE in a specific subgroup can monitor its codepoint during its designated monitoring occasion and designated beam.

[0206] This solution focuses on enhancing LP-WUS transmission at the base station (gNB) 200 and detection at the LP-WUR, allowing the base station 200 to configure various strategies and methods for LP-WUS detection enhancement at the receiver 14 of the UE 10. The base station 200 configures at-least one of the LP-WUS detection method as configured to the UE through, higher layer signaling such as SIB or RRC signaling.

[0207] ·In contrast to prior art, the present disclosure can optimize LP-WUS transmission / detection to lower the LP-WUS detection complexity and enhances power efficiency for the LP-WUR from the UE's perspective.

[0208] FIG. 17 is a block diagram of an example of a communication system 1600 according to an embodiment of the present disclosure. Embodiments described herein may be implemented into the communication system 1600 using any suitably configured hardware and / or software. FIG. 17 illustrates the communication system 1600 including a radio frequency (RF) circuitry 1610, a baseband circuitry 1620, an application circuitry 1630, a memory / storage 1640, a display 1650, a camera 1660, a sensor 1670, and an input / output (I / O) interface 1680, coupled with each other at least as illustrated.

[0209] The application circuitry 1630 may include a circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The processors may include any combination of general-purpose processors and dedicated processors, such as graphics processors, application processors. The processors may be coupled with the memory / storage and configured to execute instructions stored in the memory / storage to enable various applications and / or operating systems running on the system. The communication system 1600 can execute program code that configures the application circuitry 1630 to perform one or more of the operations described above. The program code may be resident in the application circuitry 1630 or any suitable computer-readable medium and may be executed by the application circuitry 1630 or any other suitable processor.

[0210] The baseband circuitry 1620 may include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The processors may include a baseband processor. The baseband circuitry may handle various radio control functions that may enable communication with one or more radio networks via the RF circuitry. The radio control functions may include, but are not limited to, signal modulation, encoding, decoding, radio frequency shifting, etc. In some embodiments, the baseband circuitry may provide for communication compatible with one or more radio technologies. For example, in some embodiments, the baseband circuitry may support communication with an evolved universal terrestrial radio access network (EUTRAN) and / or other wireless metropolitan area networks (WMAN) , a wireless local area network (WLAN) , a wireless personal area network (WPAN) . Embodiments in which the baseband circuitry is configured to support radio communications of more than one wireless protocol may be referred to as multi-mode baseband circuitry.

[0211] In various embodiments, the baseband circuitry 1620 may include circuitry to operate with signals that are not strictly considered as being in a baseband frequency. For example, in some embodiments, baseband circuitry may include circuitry to operate with signals having an intermediate frequency, which is between a baseband frequency and a radio frequency. The RF circuitry 1610 may enable communication with wireless networks using modulated electromagnetic radiation through a non-solid medium. In various embodiments, the RF circuitry may include switches, filters, amplifiers, etc. to facilitate the communication with the wireless network. In various embodiments, the RF circuitry 1610 may include circuitry to operate with signals that are not strictly considered as being in a radio frequency. For example, in some embodiments, RF circuitry may include circuitry to operate with signals having an intermediate frequency, which is between a baseband frequency and a radio frequency.

[0212] In various embodiments, the transmitter circuitry, control circuitry, or receiver circuitry discussed above with respect to some embodiments of FIG. 1 to FIG. 16 may be embodied in whole or in part in one or more of the RF circuitry, the baseband circuitry, and / or the application circuitry. As used herein, “circuitry” may refer to, be part of, or include an application specific integrated circuit (ASIC) , an electronic circuit, a processor (shared, dedicated, or group) , and / or a memory (shared, dedicated, or group) that execute one or more software or firmware programs, a combinational logic circuit, and / or other suitable hardware components that provide the described functionality. In some embodiments, the electronic device circuitry may be implemented in, or functions associated with the circuitry may be implemented by, one or more software or firmware modules. In some embodiments, some or all of the constituent components of the baseband circuitry, the application circuitry, and / or the memory / storage may be implemented together on a system on a chip (SOC) . The memory / storage 1640 may be used to load and store data and / or instructions, for example, for system. The memory / storage for one embodiment may include any combination of suitable volatile memory, such as dynamic random access memory (DRAM) ) , and / or non-volatile memory, such as flash memory.

[0213] In various embodiments, the I / O interface 1680 may include one or more user interfaces designed to enable user interaction with the system and / or peripheral component interfaces designed to enable peripheral component interaction with the system. User interfaces may include, but are not limited to a physical keyboard or keypad, a touchpad, a speaker, a microphone, etc. Peripheral component interfaces may include, but are not limited to, a non-volatile memory port, a universal serial bus (USB) port, an audio jack, and a power supply interface. In various embodiments, the sensor 1670 may include one or more sensing devices to determine environmental conditions and / or location information related to the system. In some embodiments, the sensors may include, but are not limited to, a gyro sensor, an accelerometer, a proximity sensor, an ambient light sensor, and a positioning unit. The positioning unit may also be part of, or interact with, the baseband circuitry and / or RF circuitry to communicate with components of a positioning network, e.g., a global positioning system (GPS) satellite.

[0214] In various embodiments, the display 1650 may include a display, such as a liquid crystal display and a touch screen display. In various embodiments, the communication system 1600 may be a mobile computing device such as, but not limited to, a laptop computing device, a Tablet computing device, a netbook, an ultrabook, a smartphone, an AR / VR glasses, etc. In various embodiments, system may have more or less components, and / or different architectures. Where appropriate, methods described herein may be implemented as a computer program. The computer program may be stored on a storage medium, such as a non-transitory storage medium.

[0215] A person having ordinary skill in the art understands that each of the units, algorithm, and steps described and disclosed in the embodiments of the present disclosure are realized using electronic hardware or combinations of software for computers and electronic hardware. Whether the functions run in hardware or software depends on the condition of application and design requirement for a technical plan. A person having ordinary skill in the art can use different ways to realize the function for each specific application while such realizations should not go beyond the scope of the present disclosure. It is understood by a person having ordinary skill in the art that he / she can refer to the working processes of the system, device, and unit in the above-mentioned embodiment since the working processes of the above-mentioned system, device, and unit are basically the same. For easy description and simplicity, these working processes will not be detailed.

[0216] It is understood that the disclosed system, device, and method in the embodiments of the present disclosure can be realized with other ways. The above-mentioned embodiments are exemplary only. The division of the units is merely based on logical functions while other divisions exist in realization. It is possible that a plurality of units or components are combined or integrated in another system. It is also possible that some characteristics are omitted or skipped. On the other hand, the displayed or discussed mutual coupling, direct coupling, or communicative coupling operate through some ports, devices, or units whether indirectly or communicatively by ways of electrical, mechanical, or other kinds of forms.

[0217] The units as separating components for explanation are or are not physically separated. The units for display are or are not physical units, that is, located in one place or distributed on a plurality of network units. Some or all of the units are used according to the purposes of the embodiments. Moreover, each of the functional units in each of the embodiments can be integrated in one processing unit, physically independent, or integrated in one processing unit with two or more than two units.

[0218] If the software function unit is realized and used and sold as a product, it can be stored in a readable storage medium in a computer. Based on this understanding, the technical plan proposed by the present disclosure can be essentially or partially realized as the form of a software product. Or, one part of the technical plan beneficial to the conventional technology can be realized as the form of a software product. The software product in the computer is stored in a storage medium, including a plurality of commands for a computational device (such as a personal computer, a server, or a network device) to run all or some of the steps disclosed by the embodiments of the present disclosure. The storage medium includes a USB disk, a mobile hard disk, a read-only memory (ROM) , a random access memory (RAM) , a floppy disk, or other kinds of media capable of storing program codes.

[0219] While the present disclosure has been described in connection with what is considered the most practical and preferred embodiments, it is understood that the present disclosure is not limited to the disclosed embodiments but is intended to cover various arrangements made without departing from the scope of the broadest interpretation of the appended claims.

Claims

1.A wireless communication method executable in a base station comprising:configuring and transmitting low power synchronization signal (LP-SS) , with a set of parameters and a configuration of a LP-SS signal to user equipment, wherein the configuration of the LP-SS signal configures that the LP-SS signal comprises at least:a sequence of predetermined length and encoded bits, wherein the sequence is to synchronize Low Power Wake-Up Receiver (LP-WUR) of the UE, and the encoded bits carries Physical cell identities (PCI) ; ortwo sequences of predetermined lengths, wherein the two sequences synchronize the Low Power Wake-Up Receiver (LP-WUR) of the UE and carries the PCI; andperiodically transmitting the LP-SS across different beams, in accordance with the configured parameters and at least one of the LP-SS signal.2.The wireless communication method of claim 1 wherein the set of parameters are transmitted through a system information block or Radio resource control (RRC) signaling.3.The wireless communication method of claim 1, wherein the encoded bits comprises codepoints of different lengths, and each codepoint is mapped / associated to sector IDs of the PCI, and cell ID of the PCI, or each codepoint is mapped / associated to a PCI.4.The wireless communication method of claim 3, wherein the number of encoded bits are 11, the codepoints of the first 2 bits are mapped / associated to sector IDs of the PCI, and the codepoints of the second 9 bits are associated to the cell IDs of the PCI.5.The wireless communication method of claim 3, wherein the number of encoded bits are 10, and each codepoint of the 10 bits are mapped to each PCI.6.The wireless communication method of claim 1, wherein the sequence is an M sequence or a Zadoff-Chu (ZC) sequence.7.The wireless communication method of claim 1, wherein the two sequences comprise a first sequence mapping to sector identities of Physical Cell Identities (PCIs) , and a second sequence mapping to cell identities of Physical Cell Identities (PCIs) , and wherein the configuration of the LP-SS signal comprises a first information assigning a root index of the first sequence mapping to a sector ID, and each sector ID is determined based on the root index of the first sequence; and the configuration of the LP-SS signal comprises a second information assigning a root index of the second sequence mapping to a cell ID and cyclic shift of the second sequence for the same root index is mapped to another cell ID, and each cell ID is determined based on the root index or the cyclic shift of the second sequence for the root index.8.The wireless communication method of claim 7, wherein the first sequence and the second sequence are ZC sequences, and a length of the first sequence and a length of the second sequence are different.9.The wireless communication method of claim 1 wherein the set of parameters comprise time allocation.10.The wireless communication method of claim 9 wherein the time allocation indicates that the LP-SS signal is transmitted at two symbols in a slot of a frame or at least one symbol of the two symbols.11.The wireless communication method of claim 10 wherein the LP-SS signal is transmitted at one of the following two symbols:upon a condition that subcarrier spacing (SCS) is 15KHz, OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 0; OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 4; OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 9, where the slot 0 is sub-frame 0 of a frame, the slot 4 is subframe 4 of a frame, the slot 72 is subframe 9 of a frame;upon a condition that subcarrier spacing (SCS) is 30KHz, OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 0; OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 9; OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 19, where the slot 0 is within sub-frame 0 of a frame, the slot 9 is within subframe 4 of a frame, the slot 19 is within subframe 9 of a frame;upon a condition that subcarrier spacing (SCS) is 60KHz, OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 0; OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 17; OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 37, where the slot 0 is within sub-frame 0 of a frame, the slot 17 is within subframe 4 of a frame, the slot 37 is within subframe 9 of a frame;upon a condition that subcarrier spacing (SCS) is 120KHz, OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 0; OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 33; OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 73, where the slot 0 is within sub-frame 0, the slot 33 is within subframe 4, the slot 73 is within subframe 9;upon a condition that subcarrier spacing (SCS) is 240KHz, OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 0; OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 65; OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 145, where the slot 0 is within sub-frame 0, the slot 65 is within subframe 4, the slot 145 is within subframe 9;upon a condition that subcarrier spacing (SCS) is 480KHz, OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 0; OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 129; OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 289, where the slot 0 is within sub-frame 0, the slot 129 is within subframe 4, the slot 289 is within subframe 9.12.The wireless communication method of claim 1 wherein the set of parameters comprise a predetermined period of the LP-SS signal and a first time offset, and the actual period of the LP-SS signal is determined by the predetermined period of the LP-SS signal plus the first time offset.13.The wireless communication method of claim 12, wherein the first time offset is varied depending on a subcarrier spacing (SCS) value.14.The wireless communication method of claim 1, wherein the set of parameters comprise a predetermined period of a Synchronization Signal Block (SSB) and a second time offset, and the actual period of the LP-SS signal is determined based on the predetermined period of the Synchronization Signal Block and the second time offset.15.The wireless communication method of claim 1, wherein the set of parameters comprise an actual period of the LP-SS signal.16.The wireless communication method of claim 1, wherein the set of parameters comprise frequency allocation.17.The wireless communication method of claim 16, wherein the frequency allocation indicates that a position of the LP-SS signal is determined based on a Common resource block (CRB) and a resource block (RB) offset.18.The wireless communication method of claim 16, wherein the frequency allocation indicates that a position of the LP-SS signal is determined based on an end of the resource block of a Synchronization Signal Block (SSB) and an RB offset.19.The wireless communication method of claim 16, wherein the frequency allocation indicates that a position of the LP-SS signal is a starting position of the resource block of a Synchronization Signal Block (SSB) .20.The wireless communication method of claim 16, wherein the frequency allocation indicates that a position of the LP-SS signal is determined based on a starting position of the resource block of a Synchronization Signal Block (SSB) and the RB offset.21.A wireless communication method executable in a user equipment comprising:receiving and being configured by a low power synchronization signal (LP-SS) with a set of parameters and a configuration of a LP-SS signal from a base station, wherein the configuration of the LP-SS signal configures that the LP-SS signal comprises at least:a sequence of predetermined length and encoded bits, wherein the sequence is to synchronize Low Power Wake-Up Receiver (LP-WUR) of the UE, and the encoded bits carries Physical cell identities (PCI) ; ortwo sequences of predetermined lengths, wherein the two sequences synchronize the Low Power Wake-Up Receiver (LP-WUR) of the UE and carries the PCI; anddetecting, by a Low Power Wake-Up Receiver (LP-WUR) , at least one LP-SS under good signal-to-noise ratio (SNR) conditions prior to receiving the Low Power Wake-Up Signal (LP-WUS) ; andsynchronizing, by the LP-WUR, its time and frequency with the base station and decoding a (PCI) to identify a cell based on the detected LP-SS.22.The wireless communication method of claim 21, wherein the set of parameters are transmitted through a system information block or Radio resource control (RRC) signaling.23.The wireless communication method of claim 21, wherein the encoded bits comprises codepoints of different lengths, and each codepoint is mapped / associated to sector IDs of the PCI, and cell ID of the PCI, or each codepoint is mapped / associated to a PCI.24.The wireless communication method of claim 23, wherein the number of encoded bits are 11, the codepoints of the first 2 bits are mapped / associated to sector IDs of the PCI, and the codepoints of the second 9 bits are associated to the cell IDs of the PCI.25.The wireless communication method of claim 23, wherein the number of encoded bits are 10, and each codepoint of the 10 bits are mapped to each PCI.26.The wireless communication method of claim 21, wherein the sequence is an M sequence or a Zadoff-Chu (ZC) sequence.27.The wireless communication method of claim 21, wherein the two sequences comprise a first sequence mapping to sector identities of Physical Cell Identities (PCIs) , and a second sequence mapping to cell identities of Physical Cell Identities (PCIs) , and wherein the configuration of the LP-SS signal comprises a first information assigning a root index of the first sequence mapping to a sector ID, and each sector ID is determined based on the root index of the first sequence; and the configuration of the LP-SS signal comprises a second information assigning a root index of the second sequence mapping to a cell ID and cyclic shift of the second sequence for the same root index is mapped to another cell ID, and each cell ID is determined based on the root index or the cyclic shift of the second sequence for the root index.28.The wireless communication method of claim 27, wherein the first sequence and the second sequence are ZC sequences, and a length of the first sequence and a length of the second sequence are different.29.The wireless communication method of claim 21, wherein the set of parameters comprise time allocation.30.The wireless communication method of claim 29 wherein the time allocation indicates that the LP-SS signal is transmitted at two symbols in a slot of a frame or at least one symbol of the two symbols.31.The wireless communication method of claim 30 wherein the LP-SS signal is transmitted at one of the following two symbols:upon a condition that subcarrier spacing (SCS) is 15KHz, OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 0; OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 4; OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 9, where the slot 0 is sub-frame 0 of a frame, the slot 4 is subframe 4 of a frame, the slot 72 is subframe 9 of a frame;upon a condition that subcarrier spacing (SCS) is 30KHz, OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 0; OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 9; OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 19, where the slot 0 is within sub-frame 0 of a frame, the slot 9 is within subframe 4 of a frame, the slot 19 is within subframe 9 of a frame;upon a condition that subcarrier spacing (SCS) is 60KHz, OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 0; OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 17; OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 37, where the slot 0 is within sub-frame 0 of a frame, the slot 17 is within subframe 4 of a frame, the slot 37 is within subframe 9 of a frame;upon a condition that subcarrier spacing (SCS) is 120KHz, OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 0; OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 33; OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 73, where the slot 0 is within sub-frame 0, the slot 33 is within subframe 4, the slot 73 is within subframe 9;upon a condition that subcarrier spacing (SCS) is 240KHz, OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 0; OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 65; OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 145, where the slot 0 is within sub-frame 0, the slot 65 is within subframe 4, the slot 145 is within subframe 9;upon a condition that subcarrier spacing (SCS) is 480KHz, OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 0; OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 129; OFDM symbol 0 and 1, or OFDM symbol 5 and 6, or OFDM symbol 12 and 13 of slot 289, where the slot 0 is within sub-frame 0, the slot 129 is within subframe 4, the slot 289 is within subframe 9.32.The wireless communication method of claim 21 wherein the set of parameters comprise a predetermined period of the LP-SS signal and a first time offset, and the actual period of the LP-SS signal is determined by the predetermined period of the LP-SS signal plus the first time offset.33.The wireless communication method of claim 32, wherein the first time offset is varied depending on a subcarrier spacing (SCS) value.34.The wireless communication method of claim 21, wherein the set of parameters comprise a predetermined period of a Synchronization Signal Block (SSB) and a second time offset, and the actual period of the LP-SS signal is determined based on the predetermined period of the Synchronization Signal Block and the second time offset.35.The wireless communication method of claim 21, wherein the set of parameters comprise an actual period of the LP-SS signal.36.The wireless communication method of claim 21, wherein the set of parameters comprise frequency allocation.37.The wireless communication method of claim 36, wherein the frequency allocation indicates that a position of the LP-SS signal is determined based on a Common resource block (CRB) and a resource block (RB) offset.38.The wireless communication method of claim 36, wherein the frequency allocation indicates that a position of the LP-SS signal is determined based on an end of the resource block of a Synchronization Signal Block (SSB) and an RB offset.39.The wireless communication method of claim 36, wherein the frequency allocation indicates that a position of the LP-SS signal is a starting position of the resource block of a Synchronization Signal Block (SSB) .40.The wireless communication method of claim 36, wherein the frequency allocation indicates that a position of the LP-SS signal is determined based on a starting position of the resource block of a Synchronization Signal Block (SSB) and the RB offset.41.A wireless communication method executable in a base station comprising:transmitting a monitoring configuration for a low power wake up signal (LP-WUS) and a configured association of the low power wake up signal to user equipments (UEs) ;transmitting one or more low power wake up signal (LP-WUS) to the user equipment according to the configured association before a paging occasion to wake up a main radio of UE subgroups, wherein the configured association regulates that a payload of one or more LP-WUS comprises codepoints for each subgroup of the UEs, and the codepoints are distributed across multiple blocks, or distributed across multiple monitoring occasions, or distributed across multiple monitoring occasions and associated with different beams, with a configured mapping between the subgroups, monitoring occasions, and beams.42.The wireless communication method of claim 41, wherein the monitoring configuration is transmitted through a system information block or Radio resource control (RRC) signaling.43.The wireless communication method of claim 41, wherein the codepoints are distributed across different numbers of multiple blocks depending on different cells.44.A wireless communication method executable in a user equipment, comprising:receiving a monitoring configuration for a low power wake up signal (LP-WUS) and a configured association of the low power wake up signal from a base station by a main radio, wherein the configured association regulates a payload of one or more LP-WUS comprises codepoints for each subgroup of the UEs, and the codepoints are distributed across multiple blocks, or distributed across multiple monitoring occasions, or distributed across multiple monitoring occasions and associated with different beams, with a configured mapping between the subgroups, monitoring occasions, and beams;during an LP-WUS occasion, monitoring a low power wake up signal or multiple low power wake up signals in a monitoring occasion based on the monitoring configuration; andtransitioning from idle / inactive state to a connected state when detecting the LP-WUS.45.The wireless communication method of claim 39, wherein the monitoring configuration comprises monitoring occasion indices, and one of the subgroups of UEs maps to a monitoring occasion index, the step of monitoring a low power wake up signal or a plurality of low power wake up signals in a monitoring occasion based on the monitoring configuration comprises:monitoring the low power wake up signal in the monitoring occasion based on the monitoring occasion index.46.The wireless communication method of claim 45, wherein the monitoring configuration further comprises an enablement of monitoring the LP-WUS, and the step of monitoring a low power wake up signal or a plurality of low power wake up signals in a monitoring occasion based on the monitoring configuration comprisesmonitoring the low power wake up signal in the monitoring occasion based on the monitoring occasion index and the enablement of monitoring the LP-WUS.47.The wireless communication method of claim 44, wherein the monitoring configuration comprises monitoring occasion indices and beam indices, and one of the subgroups of UEs maps to a monitoring occasion index and a beam index, the step of monitoring a low power wake up signal or a plurality of low power wake up signals in a monitoring occasion based on the monitoring configuration comprises:monitoring the plurality of low power wake up signals in the monitoring occasion based on the monitoring occasion index, and the beam index.48.The wireless communication method of claim 44, wherein the monitoring configuration comprises LP-WUS indices, monitoring occasion indices and beam indices, and one of the subgroups of UEs maps to a LP-WUS index, a monitoring occasion index and a beam index, the step of monitoring a low power wake up signal or a plurality of low power wake up signals in a monitoring occasion based on the monitoring configuration comprises:monitoring the plurality of low power wake up signals in the monitoring occasion based on the LP-WUS index, the monitoring occasion index, and the beam index.49.The wireless communication method of claim 48, wherein the codepoints in different blocks are identical.50.The wireless communication method of claim 47, wherein the monitoring configuration further comprises LP-WUS indices, and one of the subgroups of UEs maps to a monitoring occasion index, a LP-WUS index and a beam index, the step of monitoring a low power wake up signal or a plurality of low power wake up signals in a monitoring occasion based on the monitoring configuration comprises:monitoring the plurality of low power wake up signals in the monitoring occasion based on the monitoring occasion index, the LP-WUS index, and the beam index.51.A base station comprising:a transceiver; anda processor connected with the transceiver and configured to execute any one of the methods of claims 1 to 20.52.A base station comprising:a transceiver; anda processor connected with the transceiver and configured to execute any one of the methods of claims 41 to 43.53.A user equipment comprising:a transceiver; anda processor connected with the transceiver and configured to execute any one of the methods of claims 21 to 40.54.A user equipment comprising:a transceiver; anda processor connected with the transceiver and configured to execute any one of the methods of claims 54 to 50.55.A chip installed in a base station, comprising:a processor connected with the transceiver and configured to execute any one of the methods of claims 1 to 20.56.A chip installed in a base station, comprising:a processor connected with the transceiver and configured to execute any one of the methods of claims 41to 43.57.A chip installed in a user equipment, comprising:a processor connected with the transceiver and configured to execute any one of the methods of claims 21 to 40.58.A chip installed in a user equipment, comprising:a transceiver; anda processor connected with the transceiver and configured to execute any one of the methods of claims 44 to 50.