Mechanism for different configurations for downlink signal monitoring

WO2026165860A1PCT designated stage Publication Date: 2026-08-13NOKIA SOLUTIONS (SHANGHAI) CO LTD +2
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-02-07
Publication Date
2026-08-13

Smart Images

  • Figure CN2025076338_13082026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025076338_13082026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Example embodiments of the present disclosure are directed to mechanisms for different configurations for downlink signal monitoring. A method comprises initiating an uplink transmission with a network device; upon the initiation of the uplink transmission, monitoring for at least one signal from the network device according to a first configuration; and based on detection of a trigger for configuration switch, monitoring for at least one further signal from the network device according to a second configuration different from the first configuration.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

MECHANISM FOR DIFFERENT CONFIGURATIONS FOR DOWNLINK SIGNAL MONITORINGFIELD

[0001] Various example embodiments of the present disclosure generally relate to the field of telecommunication and in particular, to methods, devices, apparatuses and computer readable storage medium for different configurations for downlink signal monitoring.BACKGROUND

[0002] Communication systems are designed and developed targeting both mobile telephony and vertical use cases. Besides latency, reliability, and availability, user equipment (UE) energy efficiency is also a concerning aspect for the communication systems. Currently, devices such as UE may need to be recharged per week or day, depending on individual’s usage time. In general, devices consume tens of milliwatts in radio resource control (RRC) idle / inactive state and hundreds of milliwatts in RRC connected state. Designs to prolong battery life is a necessity for improving energy efficiency as well as for better user experience.

[0003] Energy efficiency is even more critical for UEs without a continuous energy source, e.g., UEs using small rechargeable and single coin cell batteries. Among vertical use cases, sensors and actuators are deployed extensively for monitoring, measuring, charging, etc. Generally, their batteries are not rechargeable and expected to last at least a few years. Currently, UEs need to periodically wake up once per discontinuous reception (DRX) cycle, which dominates the power consumption in periods with no signaling or data traffic. If UEs are able to wake up only when they are addressed, e.g., by paging, power consumption could be dramatically reduced. This can be achieved by using a wake-up signal to trigger or wake-up a main radio of the UE. A separate receiver of the UE may have the ability to monitor wake-up signal with ultra-low power consumption. Main radio works for downlink reception as well as uplink transmission. Main radio is also responsible for cell (re) selection evaluation to ensure e.g., that the UE is camping on the best cell. Main radio can be set to different power state, such as a sleep mode.SUMMARY

[0004] In the first aspect of the present disclosure, there is provided a first apparatus. The first apparatus comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the first apparatus at least to: initiate an uplink transmission with a network device; upon the initiation of the uplink transmission, monitor for at least one signal from the network device according to a first configuration; and based on detection of a trigger for configuration switch, monitor for at least one further signal from the network device according to a second configuration different from the first configuration.

[0005] In a second aspect of the present disclosure, there is provided a second apparatus. The second apparatus comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the second apparatus at least to: receive an uplink transmission from a terminal device; upon reception of the uplink transmission, determine transmission of at least one signal to the terminal device based on a determination that a first configuration is applied by the terminal device for signal monitoring; and upon a trigger for configuration switch, determine transmission of at least one further signal to the terminal device based on a determination that a second configuration different from the first configuration is applied by the terminal device for signal monitoring.

[0006] In a third aspect of the present disclosure, there is provided a method. The method comprises: initiating an uplink transmission with a network device; upon the initiation of the uplink transmission, monitoring for at least one signal from the network device according to a first configuration; and based on detection of a trigger for configuration switch, monitoring for at least one further signal from the network device according to a second configuration different from the first configuration.

[0007] In a fourth aspect of the present disclosure, there is provided a method. The method comprises: receiving an uplink transmission from a terminal device; upon reception of the uplink transmission, determining transmission of at least one signal to the terminal device based on a determination that a first configuration is applied by the terminal device for signal monitoring; and upon a trigger for configuration switch, determining transmission of at least one further signal to the terminal device based on a determination that a second configuration different from the first configuration is applied by the terminal device for signal monitoring.

[0008] In a fifth aspect of the present disclosure, there is provided a first apparatus. The first apparatus comprises means for initiating an uplink transmission with a network device; means for upon the initiation of the uplink transmission, monitoring for at least one signal from the network device according to a first configuration; and means for, based on detection of a trigger for configuration switch, monitoring for at least one further signal from the network device according to a second configuration different from the first configuration.

[0009] In a sixth aspect of the present disclosure, there is provided a second apparatus. The second apparatus comprises means for receiving an uplink transmission from a terminal device; means for upon reception of the uplink transmission, determining transmission of at least one signal to the terminal device based on a determination that a first configuration is applied by the terminal device for signal monitoring; and means for, upon a trigger for configuration switch, determining transmission of at least one further signal to the terminal device based on a determination that a second configuration different from the first configuration is applied by the terminal device for signal monitoring.

[0010] In a seventh aspect of the present disclosure, there is provided a computer readable medium. The computer readable medium comprises instructions stored thereon for causing an apparatus to perform at least the method according to the third aspect.

[0011] In an eighth aspect of the present disclosure, there is provided a computer readable medium. The computer readable medium comprises instructions stored thereon for causing an apparatus to perform at least the method according to the fourth aspect.

[0012] It is to be understood that the Summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0013] Some example embodiments will now be described with reference to the accompanying drawings, where:

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

[0015] FIG. 2A and FIG. 2B illustrate example block diagrams of a terminal device with a main radio and a wake-up receiver, respectively;

[0016] FIG. 3 illustrates an example signaling flow of downlink signal monitoring according to some example embodiments of the present disclosure;

[0017] FIG. 4 illustrates a timeline of one example where the terminal device changes the applied configurations upon initiated UL transmission and after reception of the network response according to some other example embodiments of the present disclosure;

[0018] FIG. 5 illustrates another example signaling flow of downlink signal monitoring according to some example embodiments of the present disclosure;

[0019] FIG. 6 illustrates a flowchart of a method implemented at a first apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0020] FIG. 7 illustrates a flowchart of a method implemented at a second apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0021] FIG. 8 illustrates a simplified block diagram of a device that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure; and

[0022] FIG. 9 illustrates a block diagram of an example computer readable medium in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0023] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0024] Principle of the present disclosure will now be described with reference to some example embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. Embodiments described herein can be implemented in various manners other than the ones described below.

[0025] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0026] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an embodiment, ” “an example embodiment, ” and the like indicate that the embodiment described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases are not necessarily referring to the same embodiment. Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0027] It shall be understood that although the terms “first, ” “second, ” …, etc. in front of noun (s) and the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another and they do not limit the order of the noun (s) . For example, a first element could be termed a second element, and similarly, a second element could be termed a first element, without departing from the scope of example embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0028] As used herein, “at least one of the following: <a list of two or more elements>” and “at least one of <a list of two or more elements>” and similar wording, where the list of two or more elements are joined by “and” or “or” , mean at least any one of the elements, or at least any two or more of the elements, or at least all the elements.

[0029] As used herein, unless stated explicitly, performing a step “in response to A” does not indicate that the step is performed immediately after “A” occurs and one or more intervening steps may be included.

[0030] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0031] As used in this application, the term “circuitry” may refer to one or more or all of the following: (a) hardware-only circuit implementations (such as implementations in only  analog and / or digital circuitry) and (b) combinations of hardware circuits and software, such as (as applicable) : (i) a combination of analog and / or digital hardware circuit (s) with  software / firmware and (ii) any portions of hardware processor (s) with software (including digital  signal processor (s) ) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a mobile phone or server, to perform various functions) and (c) hardware circuit (s) and or processor (s) , such as a microprocessor (s) or a  portion of a microprocessor (s) , that requires software (e.g., firmware) for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation.

[0032] This definition of circuitry applies to all uses of this term in this application, including in any claims. As a further example, as used in this application, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (or multiple processors) or portion of a hardware circuit or processor and its (or their) accompanying software and / or firmware. The term circuitry also covers, for example and if applicable to the particular claim element, a baseband integrated circuit or processor integrated circuit for a mobile device or a similar integrated circuit in server, a cellular network device, or other computing or network device.

[0033] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as New Radio (NR) , Long Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced (LTE-A) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , High-Speed Packet Access (HSPA) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) and so on. Furthermore, the communications between a terminal device and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including, but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) , 5.5G, the sixth generation (6G) communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will of course also be future type communication technologies and systems with which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned system.

[0034] As used herein, the term “network device” refers to a node in a communication network via which a terminal device accesses the network and receives services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , an NR NB (also referred to as a gNB) , a Remote Radio Unit (RRU) , a radio header (RH) , a remote radio head (RRH) , a relay, an Integrated Access and Backhaul (IAB) node, a low power node such as a femto, a pico, a non-terrestrial network (NTN) or non-ground network device such as a satellite network device, a low earth orbit (LEO) satellite and a geosynchronous earth orbit (GEO) satellite, an aircraft network device, and so forth, depending on the applied terminology and technology. In some example embodiments, radio access network (RAN) split architecture comprises a Centralized Unit (CU) and a Distributed Unit (DU) at an IAB donor node. An IAB node comprises a Mobile Terminal (IAB-MT) part that behaves like a UE toward the parent node, and a DU part of an IAB node behaves like a base station toward the next-hop IAB node.

[0035] The term “terminal device” refers to any end device that may be capable of wireless communication. By way of example rather than limitation, a terminal device may also be referred to as a communication device, user equipment (UE) , a Subscriber Station (SS) , a Portable Subscriber Station, a Mobile Station (MS) , or an Access Terminal (AT) . The terminal device may include, but not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, voice over IP (VoIP) phones, wireless local loop phones, a tablet, a wearable terminal device, a personal digital assistant (PDA) , portable computers, desktop computer, image capture terminal devices such as digital cameras, gaming terminal devices, music storage and playback appliances, vehicle-mounted wireless terminal devices, wireless endpoints, mobile stations, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , USB dongles, smart devices, wireless customer-premises equipment (CPE) , an Internet of Things (IoT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device and applications (e.g., remote surgery) , an industrial device and applications (e.g., a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. The terminal device may also correspond to a Mobile Termination (MT) part of an IAB node (e.g., a relay node) . In the following description, the terms “terminal device” , “communication device” , “terminal” , “user equipment” and “UE” may be used interchangeably.

[0036] As used herein, the term “resource, ” “transmission resource, ” “resource block, ” “physical resource block” (PRB) , “uplink resource, ” or “downlink resource” may refer to any resource for performing a communication, for example, a communication between a terminal device and a network device, such as a resource in time domain, a resource in frequency domain, a resource in space domain, a resource in code domain, or any other combination of the time, frequency, space and / or code domain resource enabling a communication, and the like. In the following, unless explicitly stated, a resource in both frequency domain and time domain will be used as an example of a transmission resource for describing some example embodiments of the present disclosure. It is noted that example embodiments of the present disclosure are equally applicable to other resources in other domains. The term “monitoring occasion”  /  “occasion” used herein may refer to a time domain resource that can be used for detecting / receiving signals.

[0037] As used herein, the term “LP-SS” refers to a low-power synchronization signal, which is designed to operate with low power consumption, making it suitable for low-power or energy-constrained devices. The LP-SS allows devices to evaluate the serving cell, maintain timing accuracy and network synchronization without significantly draining power resources, enabling efficient operation in environments where preserving battery life is critical.

[0038] As used herein, the term “LP-WUS” refers to a low-power wake-up signal. LP-WUS is especially used in a scenario where devices are often in deep sleep modes to conserve energy. By using LP-WUS, these devices can remain in low-power states until they need to perform specific tasks, reducing the need for constant active operation and thereby extending battery life or optimizing energy harvesting resources.

[0039] As used herein, the term “SSB” refers to a synchronization signal block, which includes essential synchronization and broadcast signals for user equipment (UE) . The SSB enables devices to establish initial network connections by providing information such as cell identity, timing, and physical layer parameters.

[0040] As used herein, the term “monitor” refers to the observation, measurement, and analysis of various parameters, signals, and performance metrics within a communication system.

[0041] FIG. 1 illustrates an example communication environment 100 in which example embodiments of the present disclosure can be implemented. In the communication environment 100, a plurality of communication devices, including a terminal device 110 and a network device 120, can communicate with each other. In the example of FIG. 1, the terminal device 110 may be a UE and the network device 120 may be a base station serving the UE. The serving area of the network device 120 may be called a cell 102.

[0042] It is to be understood that the number of devices and their connections shown in FIG. 1 are only for the purpose of illustration without suggesting any limitation. The communication environment 100 may include any suitable number of devices configured to implementing example embodiments of the present disclosure. Although not shown, it would be appreciated that one or more additional devices may be located in the cell 102, and one or more additional cells may be deployed in the communication environment 100. It is noted that although illustrated as a network device, the network device 120 may be another device than a network device. Although illustrated as a terminal device, the terminal device 110 may be another device than a terminal device.

[0043] In the following, for the purpose of illustration, some example embodiments are described with the terminal device 110 operating as a UE and the network device 120 operating as a base station. However, in some example embodiments, operations described in connection with a terminal device may be implemented at a network device or other device, and operations described in connection with a network device may be implemented at a terminal device or other device.

[0044] In some example embodiments, a transmission direction from the network device 120 to the terminal device 110 is referred to as a downlink (DL) , while a transmission direction from the terminal device 110 to the network device 120 is referred to as an uplink (UL) . In DL, the network device 120 is a transmitting (TX) device (or a transmitter) and the terminal device 110 is a receiving (RX) device (or a receiver) . In UL, the terminal device 110 is a TX device (or a transmitter) and the network device 120 is an RX device (or a receiver) .

[0045] Communications in the communication environment 100 may be implemented according to any proper communication protocol (s) , comprising, but not limited to, cellular communication protocols, wireless local network communication protocols such as Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 and the like, and / or any other protocols currently known or to be developed in the future. Moreover, the communication may utilize any proper wireless communication technology, comprising but not limited to: Code Division Multiple Access (CDMA) , Frequency Division Multiple Access (FDMA) , Time Division Multiple Access (TDMA) , Frequency Division Duplex (FDD) , Time Division Duplex (TDD) , Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) , Orthogonal Frequency Division Multiple (OFDM) , Discrete Fourier Transform spread OFDM (DFT-s-OFDM) and / or any other technologies currently known or to be developed in the future.

[0046] As discussed above, energy efficiency is very critical for the UEs without a continuous energy source, e.g., UEs using small rechargeable and single coin cell batteries. In some mechanisms, a wake-up signal (WUS) (also called low power WUS, LP-WUS) may be applied to trigger (e.g. wake-up) a main radio (MR) of a device. A separate receiver such as a low-power (LP) wake-up receiver (WUR) of the device may have the ability to monitor wake-up signals with ultra-low power consumption. Main radio works for downlink reception including e.g., synchronization signal block (SSB)  / system information / paging / data / control signaling transmission and reception as well as for uplink transmission including e.g., data and control signaling transmission. Main radio is also responsible for cell (re) selection evaluation to ensure e.g. that the UE is camping on the best cell. Main radio may be set in different power state. For example, the main radio may be turned off or set to (deep) sleep unless it is turned on.

[0047] In some solutions, it studies item on low-power Wake-up Signal (WUS) and Receiver (WUR) for NR. The study evaluated the usage of an additional low-power wake-up receiver (LP-WUR or shortly, LR) at the UE to reduce the overall UE power consumption. The defining principle behind this scheme is that the main radio / receiver (MR) of the UE can be put into a sleep mode (or even powered off) for power saving when not being needed for any processing (e.g., traffic / measurements) and then be easily woken up as and when required by the network upon the reception by the LP-WUR of a newly defined wake-up signal (WUS) . Basically, the network triggers the UE to wake up exactly when needed in an event-driven manner, by transmitting a special WUS to the UE, which is monitored by the dedicated low-power WUS receiver (LP-WUR) at the UE. When a UE receives the WUS, the WUR receiver can trigger the wake-up of the ordinary NR MR transceiver and communication can start. Thus, the ultra-low power receiver wakes up the main radio, otherwise, the main radio can be OFF or kept in a deep sleep mode. The assumption is that the low-power wake-up receiver can be operated in an always ‘on’ manner with very low power consumption. In fact, it is expected that it will consume significantly less power compared to the NR transceiver, by designing a simple (WUS) signal and the use of dedicated hardware for its monitoring, which is only able to receive the WUS.

[0048] As used herein, when describing “using low power mode or LP-WUS” or “first apparatus / terminal device / UE in low power mode or LP-WUS mode” or “during LP-WUS operation” , the following cases may be considered. A first case relates to MR offloading to LR. That is, the terminal device 110 is offloading MR measurements to LR due to LP-WUS being used or configured. The measurements may be serving cell measurements or neighboring cell measurements. LR measurements are either Primary synchronization signal (PSS) or Secondary synchronization signal (SSS) based LP-WUS specific reference signal, such as LP-SS based. The offloading of MR may be full or partial. A second case relates to MR serving and / or neighbouring cell relaxation. That is, the terminal device 110 is relaxing MR and / or LR measurements due to thresholds being met where such operation is allowed for the terminal device 110. MR relaxation may mean that the measurements are sparser than when in regular operation. A third case relates to LP-WUS monitoring. In this case, LR (or some implementations, some part of MR) , is monitoring specific LP-WUS reference signal that wakes up the terminal device 110. The terminal device 110 is or has entered LP-WUS monitoring and LP-WUS monitoring is active. The assumption in this case is that the terminal device110 also supports LP-WUS monitoring capability.

[0049] In order to achieve the UE power saving gain by LP-WUS / WUR, the RRM measurement on serving cell and neighboring cell via MR or LP-WUR is relaxed or may be stopped when UE is using LP-WUS or MR is in ultra-deep sleep.

[0050] Further, a study was initiated to properly define and specify a WUS to support the operation of UEs with LP-WUR was approved with the following objectives. One of the objectives is to specify an LP-WUS design commonly applicable to both IDLE / INACTIVE modes and CONNECTED modes. In this case, on-off keying (OOK) (OOK-1 and / or OOK-4) based LP-WUS with overlaid OFDM sequence (s) over OOK symbol is to be specified. As for IDLE / INACTIVE operation, the LP-WUS design ensures that the same information is delivered irrespective of LP-WUR type. In addition, the OFDM sequence may carry information. Furthermore, at least duty-cycled monitoring of LP-WUS may be supported.

[0051] The objectives for IDLE / INACTIVE modes include specifying procedure and configuration of LP-WUS indicating paging monitoring triggered by LP-WUS, which includes at least configuration, sub-grouping and entry / exit condition for LP-WUS monitoring. Furthermore, the objectives include specifying LP-SS with periodicity with Yms for LP-WUR, for synchronization and / or RRM for serving cell. In this case, LP-SS is based on OOK-1 and / or OOK-4 waveform with or without overlaid OFDM sequences. Further down selection between with and without overlaid OFDM sequences needs to be studied. It is noted that for LP-WUR that may receive conventional primary synchronization signal (PSS)  / secondary synchronization signal (SSS) , the conventional PSS / SSS may be used for synchronization and RRM instead of LP-SS. In addition, Y will be decided later. 320ms is the start point. Moreover, the objectives include specifying further RRM relaxation of UE MR for both serving and neighboring cell measurements, and UE serving cell RRM measurement offloaded from MR to LP-WUR, which includes the necessary conditions.

[0052] The objectives for CONNECTED modes include specifying procedures to allow UE MR PDCCH monitoring triggered by LP-WUS which includes activation and deactivation procedure of LP-WUS monitoring, for example, for potential TU adjustment. It is noted that in CONNECTED mode, UE MR ultra-deep sleep is not considered, and UE RRM / radio link monitoring (RLM)  / beam failure detection (BFD)  / channel state information (CSI) measurements are performed by MR. In addition, a target coverage of LP-WUS and LP-SS may be the coverage of PUSCH for message3, and the optimization of LP-WUS signal design for IDLE / INACTIVE mode is prioritized over the optimization for connected mode.

[0053] Furthermore, the objectives for CONNECTED modes include specifying the necessary core requirement (s) to support the feature, which is to be further refined. For example, the objectives include specifying UE low-power wake-up receiver requirements, at least reference sensitivity power level (REFSENS) , adjacent channel selectivity (ACS) and adjacent channel selectivity for uplink subchannels (ASCS) requirements with consideration of possible new methodology to assess the low-power wake-up receiver performance. Guard resource blocks (RBs) are defined for ACS and ASCS cases. Testability of the above requirements is also studied. Considering impacts of different architecture and impairments, requirements that enable all types of reasonable implementation are set. In addition, the objectives include studying and if necessary, specifying or supporting by declaration, the corresponding BS requirements, e.g., dynamic range for LP-WUS / LP-SS. Moreover, necessary RRM requirements also need to be specified.

[0054] Additionally, MR RRM relaxation for serving cell is proposed. For example, in some cases, relaxation / scaling factor may be used for MR serving / neighboring cell relaxation to scale the measurement results, in other words, the relaxation factor can be called a scaling factor and it allows UE to measure less and save power. For instance, the relaxation factor may act as a multiplier (when > 1) for the measurement occasions for the UE. Relaxation factors may be within the range from 8 to 16 as the starting point for the relaxation factor, or the relaxation factor be selected from 1 to N where N is an integer. In some cases, the relaxation factor may be configured to be infinite, or maximum value range of the numerical field (e.g. FFFF in hexadecimal format) . If the relaxation factor is configured to be infinite, the UE, for instance, would not be required to perform any measurements or the number of measurements would be left up to UE implementation. Alternatively, the relaxation factor may be equal to 8 as the starting point. In some cases, the relaxation factor may be larger than or equal to 16. In some other cases, at least the scaling factor may be larger than that of legacy Rel-16 UE power saving. For MR neighboring cell measurement relaxation, the existing relaxed requirements can be used as baseline. For MR serving cell measurement relaxation, a scaling factor can be introduced. Further, it is still under discussion whether to use the same scaling factor as neighboring cell measurement. In some cases, it further discusses scaling factor for MR RRM relaxation for serving and / or neighboring cell after scenario and detailed criterion for measurement relaxation have been clarified. Alternatively, the existing relaxation for scaling factor can be the starting point for MR RRM relaxation. Alternatively, the legacy intra- / inter-frequency and inter-RAT neighboring cell measurement requirements can be the baseline and RAN4 can study the relaxed scaling factor. Multiple values can be considered depending on conditions. Moreover, relaxation factor was intensively discussed for serving and neighboring cell measurements while UE is operating in LP-WUS mode.

[0055] In some example embodiments, it enables use of a separate low-power wake-up receiver (LR) at the UE, instead of the Main Receiver (MR) so that UE can reduce power consumption. For example, the terminal device 110 includes a main radio and a wake-up receiver such as an LP-WUR (LR) . In this case, the main receiver of the UE can be in a sleep mode (or even powered off) for power saving and be activated only upon the reception of the wake-up signal from the network.

[0056] FIG. 2A and FIG. 2B respectively illustrate example block diagrams of the terminal device 110 with a first receiver 210 (i.e. main radio / main receiver / MR, such as, a NR transceiver) and a second receiver 220 (i.e., an LP-WUR which is also referred to as an LP-WUS receiver, or LR) . The second receiver 220 may monitor for WUS (s) 230 from the network device 120.

[0057] In some embodiments, the second receiver 220 may be operated in an always ‘on’ manner with very low power consumption. For example, the second receiver 220 may monitor for the WUS 230 during an idle / inactive mode and a connected mode. The second receiver 220 may consume significantly less power compared to the first receiver 210, by applying a simple WUS 230 and the use of dedicated hardware for its monitoring. For example, the second receiver 220 may be only able to or configured to receive the WUS 230. As shown in FIG. 2A, the WUS 230 is off, the first receiver 210 of the terminal device 110 is in an off or deep sleep mode.

[0058] In some example embodiments, the network device 120 such as a network device may trigger the terminal device 110 to wake-up when needed in an event-driven manner, by transmitting a certain WUS 230 to the terminal device 110. The WUS 230 may be monitored by the second receiver 220, for example, an ULtra-low power receiver. As shown in FIG. 2B, in response to receiving the WUS (s) 230, the second receiver 220 may trigger the wake-up of the ordinary NR transceiver and communication / normal operation may start. For example, the second receiver 220 such as the ultra-low power receiver wakes up the first receiver 210. The first receiver 210 thus may be switched into an on state or a no sleep mode. Otherwise, the first receiver 210 may be turned off or kept in a sleep mode, such as a deep sleep mode or an ULtra-deep sleep mode.

[0059] As used herein, the turned off state, the turned-on state, sleep mode, a specific sleep mode among a plurality of different sleep modes, or no sleep mode of the first receiver 210 may be referred to as a power state of the first receiver 210. As used herein, the term “no sleep mode” may refer to a power state or mode in which the first receiver 210 of the terminal device 110 performs a channel monitoring and a channel measurement. The “no sleep mode” may also be referred to as a “normal mode” or “turned-on state. ” The channel monitoring may refer to physical downlink control channel (PDCCH) monitoring, physical downlink shared channel (PDSCH) monitoring or any other suitable monitoring. Examples of the channel measurement may include but not limited to a radio resource management (RRM) measurement, a radio link monitoring (RLM) measurement, a beam failure detection (BFD) measurement, a channel state information (CSI) measurement, a beam management (BM) measurement, idle-mode measurement, and / or the like.

[0060] The first receiver 210 power consumption depends on the configured length of wake-up periods, e.g., paging cycle. To meet the battery life requirements above, long eDRX cycle may be used, resulting in high latency, which is not suitable for such services with requirements of both long battery life and low latency. For example, in fire detection and extinguishment use case, fire shutters shall be closed, and fire sprinklers shall be turned on by the actuators within 1 to 2 seconds from the time the fire is detected by sensors, long eDRX cycle cannot meet the delay requirements. eDRX is apparently not suitable for latency-critical use cases.

[0061] It is to be understood that although the first receiver 210 and the second receiver 220 are shown as separate components in FIG. 2A and FIG. 2B, in some example embodiments, the second receiver 220 may be implemented as part of the first receiver 210. That is, the corresponding part in the first receiver 210 will be operated in an always ‘on’ manner with very low power consumption, while remaining part of the first receiver 210 will be turned on and turned off for different scenarios.

[0062] In some examples, when wake-up signal is configured, for LP-WUS CONNECTED mode operation, the UE may perform LP-WUS monitoring according to the LP-WUS monitoring configuration before drx-onDurationTimer to trigger the starting of the drx-onDurationTimer. The UE may be configured with legacy connected DRX (C-DRX) configurations. For periodic channel sate information (CSI)  / layer 1 reference signal received power (L1-RSRP) reporting, the UE can be configured with one of the following: periodic CSI / L1-RSRP is not reported during the time given by the configured drx-onDurationTimer if UE is not indicated to wake-up; periodic CSI / L1-RSRP is periodically reported during the time given by the configured drx-onDurationTimer regardless if UE is indicated to wake-up or not. Periodic CSI / L1-RSRP may be reported during CDRX active time.

[0063] In some other examples, for LP-WUS CONNECTED mode operation, the UE can be configured with a parameter to enable / disable periodic CSI / L1-RSRP reporting. For example, if the parameter is not configured and the UE is not indicated to wake up by LP-WUS, the periodic CSI / L1-RSRP is not reported. Alternatively, if the parameter is not configured and the UE is indicated to wake up by LP-WUS, the periodic CSI / L1-RSRP is reported during the DRX active time. As another example, if the parameter is configured and the UE is not indicated to wake up by LP-WUS, the periodic CSI / L1-RSRP is reported during the time given by the configured drx-onDurationTimer in DRX-Config for the case when UE is outside C-DRX active time. Alternatively, if the parameter is configured and the UE is indicated to wake up by LP-WUS, the periodic CSI / L1-RSRP is reported during the DRX active time.

[0064] In some examples, for RRC CONNECTED mode, the UE reports one value for each subcarrier spacing (SCS) from X candidate values for the determination of the minimum time gap between LP-WUS reception and MR to start PDCCH monitoring via UE capability reporting, where X is an integer. The UE can indicate its preference for configured time offset between LP-WUS and PDCCH reception using UAI mechanism. FFS details. UAI is optional.

[0065] Some solutions focus on the interaction of DL reception for LP-WUS and PDCCH monitoring. Apart from DL reception, there could be UE initiated UL transmissions if the UE is in a low power mode, e.g., the main receiver is in an off or deep sleep mode. However, it has not been discussed much how the UE initiated UL transmissions interact with the LP-WUS operation.

[0066] In accordance with some example embodiments of the present disclosure, there is provided a solution for UL transmissions interacting with LP-WUS operation. In particular, after a terminal device initiates an uplink transmission with a network device, the terminal device monitors for at least one signal from the network device according to a first configuration in the low power mode. Upon detection of a trigger for configuration switch, the terminal device switches from the first configuration to a second configuration which is different from the first configuration, and monitors for at least one further signal from the network device according to the second configuration.

[0067] In this way, it allows faster monitoring network response with shorter WUS monitoring periodicity and / or smaller wake up offset for downlink control information monitoring after the terminal device initiates a UL transmission, while still allow fallback to longer one either implicitly or explicitly based on the reception of the network response.

[0068] Example embodiments of the present disclosure will be described in detail below with reference to the accompanying drawings.

[0069] FIG. 3 illustrates an example signaling flow 300 of downlink signal monitoring according to some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the signaling flow 300 will be described with reference to FIG. 1, for example, by using the terminal device 110 and the network device 120.

[0070] The terminal device 110 initiates (3030) a UL transmission with the network device 120. In some example embodiments, the UL transmission may be initiated during WUS monitoring or operation of the terminal device 110. The terminal device 110 may operate in a low power mode for the WUS monitoring or operation. The lower power mode may include, e.g. the LP-WUS mode, where a receiver of the terminal device 110 (e.g., the first receiver 210 in FIGS. 2A-2B) may be set to an off mode or deep sleep mode.

[0071] In some example embodiments, before the initiation of the UL transmission, the terminal device 110 may monitor for at least one signal from the network device 120 according to a certain configuration (sometimes referred to as a “second configuration” ) . Upon the initiation of the UL transmission, the terminal device 110 switches to another configuration and monitors (3035) for at least one signal from the network device 120 according to the other configuration (sometimes referred to as a “first configuration” ) . The first configuration may be different from the second configuration.

[0072] In some example embodiments, the first and second configurations may be configured by the network device 120. In the signaling flow 300, the network device 120 may transmit (3002) and accordingly the terminal device 110 may receive (3004) the first configuration and the second configurations. The two configurations may be transmitted together or separately. In some cases, the first and second configurations may be provided to the terminal device 110 before or during the terminal device 110 is in the mode of WUS monitoring. In some example embodiments, the first and second configurations may be provided via a dedicated signaling. For example, the first and second configurations may be transmitted via RRC signaling. In some other example embodiments, the first and second configurations may be predetermined or prespecified at the terminal device 110.

[0073] In some example embodiments, the first configuration, which is applied by the terminal device 110 upon initiation of the UL transmission, may enable fast WUS monitoring and / or fast wake-up of the terminal device 110, while the second configuration may be considered as a normal configuration for WUS monitoring and / or wake-up. The first and second configurations may include one or more parameters for WUS operations, as will be discussed below.

[0074] In some example embodiments, the first configuration may indicate a first periodicity for monitoring a WUS to wake up the terminal device 110, e.g., from the low power mode. For example, upon the reception of the WUS, the terminal device (e.g., the WUS receiver of the terminal device 110) may trigger the wake-up of the ordinary NR transceiver (i.e. MR) . The terminal device 110 may start monitoring downlink control information after waking up. The first periodicity may be configured by the network device 120 or predetermined at the terminal device 110. Alternatively, or in addition, the first configuration may indicate a first offset between reception of the WUS and monitoring of a downlink control signal. For example, the first offset may be predetermined as UE requirements or configured by the network device 120 based on UE capability.

[0075] Similarly, the second configuration may indicate a second periodicity for monitoring a WUS, and / or a second offset between the reception of the WUS and the monitoring of the downlink control signal. For example, the second periodicity may be predetermined at the terminal device 110 or configured by the network device 120 based on UE capability. The second offset may be predetermined as UE requirements or configured by the network device 120 based on UE capability.

[0076] As mentioned above, the first configuration may enable faster monitoring or wake-up than the second configuration. Therefore, in some example embodiments, the first periodicity for monitoring the WUS as indicated in the first configuration is shorter than the second periodicity as indicated in the second configuration. In this way, the terminal device 110 may receive the DL response from the network device with lower latency. Alternatively, or in addition, the first offset between reception of the WUS and monitoring of a downlink control signal may be shorter than the second offset indicated in the second configuration, so that the terminal device 110 is woken up to be ready for PDCCH monitoring with shorter latency upon reception of WUS. In this way, it allows faster network response with a shorter WUS periodicity and / or smaller wake up offset for PDCCH monitoring after the initiated UL transmission.

[0077] FIG. 4 illustrates a timeline of one example where the terminal device changes the applied configurations upon initiated UL transmission and after reception of the network response according to some other example embodiments of the present disclosure. As shown in FIG. 4, before initiation of an UL transmission at a time instant 420, the terminal device 110 applies the second configuration, which may indicate monitoring occasions and a periodicity 440 of the monitoring occasions. In this case, the terminal device 110 may monitor the wake-up signal at the monitoring occasions 410-1 and 410-2. It is noted that the number of monitoring occasions shown in FIG. 4 is only an example, not limitation.

[0078] After the initiation of the UL transmission at the time instant 420, the terminal device 110 may switch to the first configuration, which may indicate monitoring occasions and a periodicity 450 of the monitoring occasions. The terminal device 110 may monitor for a signal from the network device 120 at the monitoring occasions 430-1, 430-2, 430-3, 430-4, 430-5, etc., with the periodicity 450. In this way, the WUS from the network device may be monitored faster. Assuming that the WUS is received at a monitoring occasion 430-5, the terminal device 110 may start monitoring 470 of a downlink control signal, e.g., information in the physical downlink control channel (PDCCH) after an offset 465 from the reception of the WUS in the monitoring occasion 430-5. The downlink control signal, e.g., PDCCH, may include a downlink resource assignment or an uplink grant for the terminal device 110.

[0079] As shown in FIG. 4, the periodicity 450 may be shorter than the periodicity 440. In addition, the offset 465 may be shorter than an offset which may be applied if a WUS is detected before the initiation of the UL transmission at the time instance 420.

[0080] It would be appreciated that although it is illustrated in FIG. 4 that both a shorter periodicity for WUS monitoring and a shorter offset between WUS reception and PDCCH monitoring are applied, in some other example embodiments, only the shorter offset is applied after the initiation of the UL transmission, and the terminal device 110 may apply the same or fixed periodicity for WUS monitoring before and after the initiation of the UL transmission. For example, if the wake-up signal is monitored with the LP receiver of the terminal device 110, the offset may be an important factor for the attainable power saving (i.e. in how deep sleep the MR can be) . Thus, the monitoring rate for the WUS, e.g., the periodicity for WUS monitoring may be fixed or the same between the two configurations, but the offset may be adjusted to enable faster wake-up.

[0081] At the network side, the network device 120 receives (3032) the UL transmission initiated (3030) from the terminal device 110. Upon reception of the uplink transmission, the network device 120 determine transmission of at least one signal to the terminal device based on a determination that a first configuration is applied by the terminal device for signal monitoring In some example embodiments, in response to the reception of the UL transmission, the network device 120 may transmit (3040, 3045) , to the terminal device 110, at least one signal based on a determination that the first configuration is applied by the terminal device 110 for signal monitoring. That is to say, the network device 120 may be aware of which configuration that is applied by the terminal device 110 after the terminal device 110 initiates an UL transmission, especially if the UL transmission is initiated during the low power mode for WUS monitoring.

[0082] As such the network device 120 may have the same understanding of which configuration to be used to schedule the terminal device based on the reception of the UL transmission. For example, the network device 120 may be required to transmit the terminal device with WUS rather than transmitting PDCCH directly to address the terminal device. In addition, the network device 120 may transmit the WUS in a shorter periodicity, and / or may determine that PDCCH may be transmitted in a shorter time after the WUS is transmitted. In some example embodiments, the signal (s) monitored by the terminal device 110 may thus include a WUS to wake up the terminal device 110, and / or a downlink control signal for a downlink resource assignment or a UL grant.

[0083] Referring back to FIG. 3, based on detection of a trigger for configuration switch, the terminal device 110 monitors (3050) for at least one further signal from the network device 120 according to the second configuration. After applying the first configuration (e.g., the shorter periodicity for WUS monitoring and / or a smaller offset to wake up for PDCCH monitoring) , the terminal device 110 may further determine whether to keep the first configuration or switch to the second configuration. If the terminal device 110 determines not to keeping the first configuration, it may resume the second configuration, e.g., to monitor WUS with a normal periodicity, and / or apply a normal offset for wake up to monitor PDCCH.

[0084] At the network side, the network device 120 also determines (3055) transmission of at least one further signal to the terminal device 110 based on a determination that the second configuration different from the first configuration is applied by the terminal device for signal monitoring. As the network device 120 is aware of the terminal device 110 resuming the second configuration, it may determine the transmission of WUS and / or PDCCH to the terminal device 110 in a further period of time. The network device 120 may apply the same trigger for configuration switch as applied by the terminal device 110 to determine if the second configuration is applied at the terminal device 110.

[0085] The trigger for switching from the second configuration to the first configuration may be based on the initiation of the UL transmission. For example, as discussed above, the terminal device 110 may use the shorter periodicity for WUS monitoring after the initiated UL transmission. The terminal device 110 may further apply the shorter offset to wake up for PDCCH monitoring upon reception of WUS after the initiated UL transmission.

[0086] According to the first configuration, the terminal device 110 may switch to the shorter periodicity of WUS monitoring (i.e., the first periodicity) for a period of time or a number of WUS occasions, and then may switch back to the normal periodicity of WUS monitoring (e.g., the second periodicity) after the response from the network device 120. Alternatively, the wake-up delay requirement (e.g. time offset between the end of wake-up signal and the start of PDCCH monitoring occasion) for PDCCH monitoring is switched to a smaller value (i.e., the first offset) for the period of time or the number of occasions, and then the terminal device 110 may switch back to the normal offset (e.g., the second offset) after the response from the network device 120.

[0087] In some example embodiments, the trigger for configuration switch from the first configuration to the second configuration may be based on various factors. In some example embodiments, whether to keep the first configuration (with a shorter periodicity of WUS monitoring and / or a smaller offset for wake up) after the response from the network device may be timer-based, may be based on reception of at least one signal (or a response to the UL transmission) from the network device 120, or may be based on an explicit indication from the network device 120 which explicitly indicates switching to the second configuration. Example embodiments relate to different types of trigger for configuration switch will be discussed in detail in the following.

[0088] In an example embodiment, the terminal device 110 may start a timer with a predetermined period of time upon the initiation of the UL transmission or upon reception of a signal (s) (e.g., WUS or PDCCH) from the network device 120. For example, as shown in FIG. 4, the terminal device 110 may monitor the WUS based on the first configuration for the period of time 460. In some example embodiments, after applying the shorter periodicity of WUS monitoring and / or the smaller offset for wake up, the terminal device 110 may start a timer of which running time is equal to the period of time 460. The period of time may be configured by the network device 120 or predetermined at the terminal device 110.

[0089] Based on the expiry of the timer, the terminal device 110 may detect the trigger for configuration switch and thus determine not to keep the first configuration. That is, the expiry of the timer may be considered as a trigger for configuration switch. Then the terminal device 110 may start monitoring for at least one further signal (e.g., the WUS, and / or PDCCH) from the network device 120 according to the second configuration (e.g., with the normal periodicity of WUS monitoring and / or the normal offset for wake up) .

[0090] In another example embodiment, if the terminal device 110 has detected a WUS and / or downlink control signal (e.g., PDCCH) during the monitoring according to the first configuration, the terminal device 110 may switch back to the second configuration. That is, the reception of the WUS or PDCCH may be considered as a trigger for configuration switch.

[0091] In a further example embodiment, the terminal device 110 may receive an indication from the network device 120 explicitly indicating configuration switch, e.g., switching from the first configuration to the second configuration. The indication from the network device 120 may be considered as a trigger for configuration switch. In some examples, the indication may be included in the PDCCH received from the network device. Based on reception of such an explicit indication, the terminal device 110 may determine not to keep the first configuration, and may start monitoring for at least one further signal (e.g., the WUS, and / or PDCCH) from the network device 120 according to the second configuration (e.g., with the normal periodicity of WUS monitoring and / or the normal offset for wake up) .

[0092] In some example embodiments, the UL transmission initiated by the terminal device 110 may include a scheduling request (SR) for the network device 120. For SR, the terminal device 110 may use the shorter periodicity of WUS monitoring, and / or apply the smaller offset for wake up to monitor PDCCH as long as the SR is pending, i.e. until a response to the SR is received from the network device 120. When transmitting the SR to the network device 120, the terminal device 110 may expect to receive UL grants from the network device. The UL grants may be conveyed in the PDCCH monitored by the terminal device 110.

[0093] In some example embodiments, the UL transmission initiated by the terminal device 110 may include a random access request for a random access procedure. In some examples, the random access request may include a random access preamble, e.g., a random access channel (RACH) preamble. In some examples, the random access request may be contention-based physical uplink shared channel (CB-PUSCH) without preamble.

[0094] For the random access procedure, the terminal device 110 may keep the shorter periodicity of WUS monitoring and / or apply the smaller wake up offset for wake up to monitor PDCCH during a time window configured monitoring a response to the random access request. When transmitting the random access request to the network device 120, the terminal device 110 may expect to receive a response to the random access request, which response may include a random access response (RAR) or MSGB (in the case of a two-step random access procedure) . The response to the random access request may be scheduled by the network device 120 via the PDCCH.

[0095] The terminal device 110 may start a timer for monitoring the response to the random access request, which may be configured as the RAR or MSGB window. In some examples, the terminal device 110 may switch from the first configuration to the second configuration (the normal periodicity and / or normal offset) based on expiry of the timer configured for monitoring a response to the random access request.

[0096] In some examples, the terminal device 110 may start a timer configured for contention resolution in random access. The terminal device 110 may keep applying the first configuration when the timer configured for contention resolution is running. The terminal device 110 may switch from the first configuration to the second configuration (the normal periodicity and / or normal offset) based on expiry of the timer configured for monitoring a response to the random access request, and expiry of the timer configured for contention resolution.

[0097] In some examples, the first configuration (e.g., the shorter periodicity and / or smaller offset) may be applied until the random access procedure is concluded. The terminal device 110 may switch from the first configuration to the second configuration (the normal periodicity and / or normal offset) based on a completion of the random access procedure, or after a period of time after completion of the random access procedure.

[0098] In some example embodiments, upon initiation of the UL transmission, the terminal device 110 may switch to PDCCH monitoring directly without relying on reception of WUS during the RAR / MSGB window or when the timer for contention resolution is running. The network device 120 may configure whether the terminal device 110 should switch to PDCCH monitoring directly or not. In such cases, the network device 120 may transmit the PDCCH directly to the terminal device 110, without transmitting a WUS first.

[0099] In some example embodiments, the UL transmission may include a UL data transmission, which may be performed on a configured grant. The UL data transmission may be a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission. The terminal device 110 may keep the shorter periodicity of WUS monitoring and / or apply the smaller wake up offset for wake up to monitor PDCCH until a response to the UL data transmission is received by the terminal device 110 or when UL retransmission is pending (e.g. when the retransmission timer is running) . In some examples, the response to the UL data transmission may indicate feedback information for reception of the UL data transmission by the network device 120, e.g., acknowledgement or negative acknowledgement of the UL data transmission. Alternatively, or in addition, the response to the UL data transmission may further include scheduling of further new UL transmission, and / or a downlink transmission of the network device 120. The response to the UL data transmission may be conveyed in the PDCCH monitored by the terminal device 110.

[0100] For example, the terminal device 110 may start a retransmission timer for the UL data transmission. The terminal device 110 may switch from the first configuration to the second configuration (the normal periodicity and / or normal offset) based on the reception of the response from the network device 120, or expiry of the timer configured for retransmission of the UL data transmission. Alternatively, a new timer similar to an inactivity timer (which is configured for discontinuous reception, DRX) may be used to allow fast scheduling of further new UL transmissions or the response. While if no response from the network device 120, the terminal device 110 may fall back to the longer periodicity / larger wake up offset.

[0101] FIG. 5 illustrates an example signaling flow 500 of downlink signal monitoring according to some further example embodiments of the present disclosure. The signaling flow 500 may be considered as an example of the signaling flow 300 of FIG. 3, and thus may also involve the terminal device 110 and the network device 120.

[0102] The terminal device 110 is configured with and allowed to apply WUS or LP-WUS monitoring. The terminal device 110 monitors the WUS from the network device 120 with a so called “normal’ ” periodicity (represented as WUS Periodicity 2) in WU occasions 501, 502, 503, and so on.

[0103] The terminal device 110 receives a WUS triggering the terminal device 110 to monitor and receive PDCCH in the WUS occasion 503. In this example, the terminal device 110 apply a so called “normal” offset (represented as Toffset 2) to monitor PDCCH 505 from the network device 120. The offset may be considered as a delay of the terminal device 110 for waking up the main receiver to receive the PDCCH. In some examples, the terminal device 110 may receive, for example, a paging triggering the terminal device 110 transmit a PRACH preamble to the network device 120 at 506, or may be triggered to transmit SR or PUSCH transmission to the network device 120 at 506.

[0104] As the terminal device 110 has transmitted the PRACH preamble, SR or PUSCH transmission to the network device 120, the terminal device 110 may apply a shorter periodicity for WUS monitoring (represented as WUS Periodicity 1) in WUS occasions 508, 509, 510, etc. In one example this periodicity may lead to continuous WUS monitoring.

[0105] Assuming that in the WUS occasion 510, the terminal device 110 receives a WUS indicating that the terminal device 110 shall monitor the PDCCH for scheduling. As the terminal device 110 has been monitoring WUS with a shorter periodicity, the time for waking up the main receiver for receiving the PDCCH at 511 is a short offset (represented as Toffset 1) .

[0106] Further, the terminal device 110 may detect a trigger for configuration switch and switch back to applying the second configuration (with a longer periodicity and / or a larger offset) for signal monitoring. The detection of the trigger for configuration switch may refer to those discussed above.

[0107] FIG. 6 shows a flowchart of an example method 600 implemented at a first apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure. The first apparatus may be or may be included in the terminal device 110 in FIG. 1. For the purpose of discussion, the method 600 will be described from the perspective of the first apparatus.

[0108] At block 610, the first apparatus initiates an uplink transmission with a network device.

[0109] At block 620, upon the initiation of the uplink transmission, the first apparatus monitors for at least one signal from the network device according to a first configuration.

[0110] At block 630, based on detection of a trigger for configuration switch, the first apparatus monitors for at least one further signal from the network device according to a second configuration different from the first configuration.

[0111] In some example embodiments, the first configuration indicates at least one of: a first periodicity for monitoring a wake-up signal to wake up the first apparatus, or a first offset between reception of the wake-up signal and monitoring of a downlink control signal; and wherein the second configuration indicates at least one of: a second periodicity for monitoring the wake-up signal, or a second offset between reception of the wake-up signal and monitoring of the downlink control signal.

[0112] In some example embodiments, the first periodicity is lower than the second periodicity, and / or wherein the first offset is smaller than the second offset.

[0113] In some example embodiments, the method 600 further comprises: before the initiation of the uplink transmission, monitoring for at least one signal from the network device according to the second configuration.

[0114] In some example embodiments, the uplink transmission is initiated during wake-up signal monitoring of the first apparatus.

[0115] In some example embodiments, the uplink transmission comprises at least one of the following: a scheduling request, a random access request preamble, or an uplink data transmission.

[0116] In some example embodiments, the at least one signal or the at least one further signal comprises at least one of the following: a wake-up signal to wake up the first apparatus, or a downlink control signal for a downlink resource assignment or an uplink grant.

[0117] In some example embodiments, the method 600 further comprises: detecting the trigger for configuration switch based on detection that at least one signal is received during the monitoring according to the first configuration; and monitoring for at least one further signal from the network device according to the second configuration.

[0118] In some example embodiments, the method 600 further comprises: starting a timer with a predetermined period of time upon the initiation of the uplink transmission or upon reception of a signal from the network device; detecting the trigger for configuration switch based on expiry of the timer; and monitoring for at least one further signal from the network device according to the second configuration.

[0119] In some example embodiments, the method 600 further comprises: detecting the trigger for configuration switch based on an indication received from the network device indicating switch from the first configuration to the second configuration; and monitoring for at least one further signal from the network device according to the second configuration.

[0120] In some example embodiments, the uplink transmission comprises a random access request for a random access procedure, and the method 600 further comprises: detecting the trigger for configuration switch based on at least one of the following: expiry of a timer configured for monitoring a response to the random access request, expiry of a timer configured for contention resolution in random access, or a completion of the random access procedure; and monitoring for at least one further signal from the network device according to the second configuration.

[0121] In some example embodiments, the method 600 further comprises: detecting the trigger for configuration switch based on the reception of feedback to the uplink data transmission from the network device, or expiry of a timer configured for retransmission of the uplink data transmission; and monitoring for at least one further signal from the network device according to the second configuration.

[0122] In some example embodiments, the first apparatus is further cased to: receive, from the network device, the first configuration and the second configuration.

[0123] In some example embodiments, the first apparatus is or is comprised in a terminal device.

[0124] FIG. 7 shows a flowchart of an example method 700 implemented at a second apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure. The second apparatus is or is included in the network device 120 in FIG. 1. For the purpose of discussion, the method 700 will be described from the perspective of the second apparatus.

[0125] At block 710, the second apparatus receives an uplink transmission from a terminal device.

[0126] At block 720, upon reception of the uplink transmission, the second apparatus determines transmission of at least one signal to the terminal device based on a determination that a first configuration is applied by the terminal device for signal monitoring.

[0127] At block 730, upon a trigger for configuration switch, the second apparatus determines transmission of at least one further signal to the terminal device based on a determination that a second configuration different from the first configuration is applied by the terminal device for signal monitoring.

[0128] In some example embodiments, the method 700 further comprises: transmitting, to the terminal device, the first configuration and the second configuration.

[0129] In some example embodiments, the first configuration indicates at least one of: a first periodicity for monitoring a wake-up signal to wake up the terminal device, or a first offset between reception of the wake-up signal and monitoring of a downlink control signal; and wherein the second configuration indicates at least one of: a second periodicity for monitoring the wake-up signal, or a second offset between reception of the wake-up signal and monitoring of the downlink control signal.

[0130] In some example embodiments, the first periodicity is lower than the second periodicity, and / or wherein the first offset is smaller than the second offset.

[0131] In some example embodiments, the method 700 further comprises: before the reception of the uplink transmission, determining transmission of at least one further signal to the terminal device based on a determination that the first configuration is applied by the terminal device for signal monitoring.

[0132] In some example embodiments, the uplink transmission is received during wake-up signal monitoring of the terminal device.

[0133] In some example embodiments, the uplink transmission comprises at least one of the following: a scheduling request, a random access request, or an uplink data transmission.

[0134] In some example embodiments, the at least one signal or the at least one further signal comprises at least one of the following: a wake-up signal to wake up the terminal device, or a downlink control signal for a downlink resource assignment or an uplink grant.

[0135] In some example embodiments, the second apparatus is or is comprised in a network device.

[0136] In some example embodiments, a first apparatus capable of performing any of the method 600 (for example, the terminal device 110 in FIG. 1) may comprise means for performing the respective operations of the method 600. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module. The first apparatus may be implemented as or included in the terminal device 110 in FIG. 1.

[0137] In some example embodiments, the first apparatus comprises means for initiating an uplink transmission with a network device; means for upon the initiation of the uplink transmission, monitoring for at least one signal from the network device according to a first configuration; and means for based on detection of a trigger for configuration switch, monitoring for at least one further signal from the network device according to a second configuration different from the first configuration.

[0138] In some example embodiments, the first configuration indicates at least one of: a first periodicity for monitoring a wake-up signal to wake up the first apparatus, or a first offset between reception of the wake-up signal and monitoring of a downlink control signal; and wherein the second configuration indicates at least one of: a second periodicity for monitoring the wake-up signal, or a second offset between reception of the wake-up signal and monitoring of the downlink control signal.

[0139] In some example embodiments, the first periodicity is lower than the second periodicity, and / or wherein the first offset is smaller than the second offset.

[0140] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for before the initiation of the uplink transmission, monitoring for at least one signal from the network device according to the second configuration.

[0141] In some example embodiments, the uplink transmission is initiated during wake-up signal monitoring of the first apparatus.

[0142] In some example embodiments, the uplink transmission comprises at least one of the following: a scheduling request, a random access request preamble, or an uplink data transmission.

[0143] In some example embodiments, the at least one signal or the at least one further signal comprises at least one of the following: a wake-up signal to wake up the first apparatus, or a downlink control signal for a downlink resource assignment or an uplink grant.

[0144] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for detecting the trigger for configuration switch based on detection that at least one signal is received during the monitoring according to the first configuration; and means for monitoring for at least one further signal from the network device according to the second configuration.

[0145] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for starting a timer with a predetermined period of time upon the initiation of the uplink transmission or upon reception of a signal from the network device; and means for detecting the trigger for configuration switch based on expiry of the timer; means for monitoring for at least one further signal from the network device according to the second configuration.

[0146] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for detecting the trigger for configuration switch based on an indication received from the network device indicating switch from the first configuration to the second configuration; and means for monitoring for at least one further signal from the network device according to the second configuration.

[0147] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for detecting the trigger for configuration switch based on at least one of the following: expiry of a timer configured for monitoring a response to the random access request, expiry of a timer configured for contention resolution in random access, or a completion of the random access procedure; and means for monitoring for at least one further signal from the network device according to the second configuration.

[0148] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for monitoring for at least one further signal from the network device according to the second configuration, based on the reception of feedback to the uplink data transmission from the network device, or expiry of a timer configured for retransmission of the uplink data transmission; and means for monitoring for at least one further signal from the network device according to the second configuration.

[0149] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for receiving, from the network device, the first configuration and the second configuration.

[0150] In some example embodiments, the first apparatus is or is comprised in a terminal device.

[0151] In some example embodiments, a second apparatus capable of performing any of the method 700 (for example, the network device 120 in FIG. 1) may comprise means for performing the respective operations of the method 700. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module. The second apparatus may be implemented as or included in the network device 120 in FIG. 1.

[0152] In some example embodiments, the second apparatus comprises means for receiving an uplink transmission from a terminal device; means for upon reception of the uplink transmission, determining transmission of at least one signal to the terminal device; and means for, upon a trigger for configuration switch, determining transmission of at least one further signal to the terminal device based on a determination that a second configuration different from the first configuration is applied by the terminal device for signal monitoring.

[0153] In some example embodiments, the second apparatus further comprises: means for transmitting, to the terminal device, the first configuration and the second configuration.

[0154] In some example embodiments, the first configuration indicates at least one of: a first periodicity for monitoring a wake-up signal to wake up the terminal device, or a first offset between reception of the wake-up signal and monitoring of a downlink control signal; and wherein the second configuration indicates at least one of: a second periodicity for monitoring the wake-up signal, or a second offset between reception of the wake-up signal and monitoring of the downlink control signal.

[0155] In some example embodiments, the first periodicity is lower than the second periodicity, and / or wherein the first offset is smaller than the second offset.

[0156] In some example embodiments, the second apparatus further comprises: means for before the reception of the uplink transmission, determining transmission of at least one further signal to the terminal device based on a determination that the first configuration is applied by the terminal device for signal monitoring.

[0157] In some example embodiments, the uplink transmission is received during wake-up signal monitoring of the terminal device.

[0158] In some example embodiments, the uplink transmission comprises at least one of the following: a scheduling request, a random access request, or an uplink data transmission.

[0159] In some example embodiments, the at least one signal or the at least one further signal comprises at least one of the following: a wake-up signal to wake up the terminal device, or a downlink control signal for a downlink resource assignment or an uplink grant.

[0160] In some example embodiments, the second apparatus is or is comprised in a network device.

[0161] FIG. 8 is a simplified block diagram of a device 800 that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure. The device 800 may be provided to implement a communication device, for example, the terminal device 110 or the network device 120 as shown in FIG. 1. As shown, the device 800 includes one or more processors 810, one or more memories 820 coupled to the processor 810, and one or more communication modules 840 coupled to the processor 810.

[0162] The communication module 840 is for bidirectional communications. The communication module 840 has one or more communication interfaces to facilitate communication with one or more other modules or devices. The communication interfaces may represent any interface that is necessary for communication with other network elements. In some example embodiments, the communication module 840 may include at least one antenna.

[0163] The processor 810 may be of any type suitable to the local technical network and may include one or more of the following: general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples. The device 800 may have multiple processors, such as an application specific integrated circuit chip that is slaved in time to a clock which synchronizes the main processor.

[0164] The memory 820 may include one or more non-volatile memories and one or more volatile memories. Examples of the non-volatile memories include, but are not limited to, a Read Only Memory (ROM) 824, an electrically programmable read only memory (EPROM) , a flash memory, a hard disk, a compact disc (CD) , a digital video disk (DVD) , an optical disk, a laser disk, and other magnetic storage and / or optical storage. Examples of the volatile memories include, but are not limited to, a random-access memory (RAM) 822 and other volatile memories that will not last in the power-down duration.

[0165] A computer program 830 includes computer executable instructions that are executed by the associated processor 810. The instructions of the program 830 may include instructions for performing operations / acts of some example embodiments of the present disclosure. The program 830 may be stored in the memory, e.g., the ROM 824. The processor 810 may perform any suitable actions and processing by loading the program 830 into the RAM 822.

[0166] The example embodiments of the present disclosure may be implemented by means of the program 830 so that the device 800 may perform any process of the disclosure as discussed with reference to FIG. 3 to FIG. 7. The example embodiments of the present disclosure may also be implemented by hardware or by a combination of software and hardware.

[0167] In some example embodiments, the program 830 may be tangibly contained in a computer readable medium which may be included in the device 800 (such as in the memory 820) or other storage devices that are accessible by the device 800. The device 800 may load the program 830 from the computer readable medium to the RAM 822 for execution. In some example embodiments, the computer readable medium may include any types of non-transitory storage medium, such as ROM, EPROM, a flash memory, a hard disk, CD, DVD, and the like. The term “non-transitory, ” as used herein, is a limitation of the medium itself (i.e., tangible, not a signal) as opposed to a limitation on data storage persistency (e.g., RAM vs. ROM) .

[0168] FIG. 9 shows an example of the computer readable medium 900 which may be in form of CD, DVD or other optical storage disk. The computer readable medium 900 has the program 830 stored thereon.

[0169] Generally, various embodiments of the present disclosure may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. Some aspects may be implemented in hardware, and other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. Although various aspects of embodiments of the present disclosure are illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representations, it is to be understood that the block, apparatus, system, technique or method described herein may be implemented in, as non-limiting examples, hardware, software, firmware, special purpose circuits or logic, general purpose hardware or controller or other computing devices, or some combination thereof.

[0170] Some example embodiments of the present disclosure also provide at least one computer program product tangibly stored on a computer readable medium, such as a non-transitory computer readable medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target physical or virtual processor, to carry out any of the methods as described above. Generally, program modules include routines, programs, libraries, objects, classes, components, data structures, or the like that perform particular tasks or implement particular abstract data types. The functionality of the program modules may be combined or split between program modules as desired in various embodiments. Machine-executable instructions for program modules may be executed within a local or distributed device. In a distributed device, program modules may be located in both local and remote storage media.

[0171] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. The program code may be provided to a processor or controller of a general-purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus, such that the program code, when executed by the processor or controller, cause the functions / operations specified in the flowcharts and / or block diagrams to be implemented. The program code may execute entirely on a machine, partly on the machine, as a stand-alone software package, partly on the machine and partly on a remote machine or entirely on the remote machine or server.

[0172] In the context of the present disclosure, the computer program code or related data may be carried by any suitable carrier to enable the device, apparatus or processor to perform various processes and operations as described above. Examples of the carrier include a signal, computer readable medium, and the like.

[0173] The computer readable medium may be a computer readable signal medium or a computer readable storage medium. A computer readable medium may include but not limited to an electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any suitable combination of the foregoing. More specific examples of the computer readable storage medium would include an electrical connection having one or more wires, a portable computer diskette, a hard disk, a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an erasable programmable read-only memory (EPROM or Flash memory) , an optical fiber, a portable compact disc read-only memory (CD-ROM) , an optical storage device, a magnetic storage device, or any suitable combination of the foregoing.

[0174] Further, although operations are depicted in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Likewise, although several specific implementation details are contained in the above discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the present disclosure, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments. Unless explicitly stated, certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, unless explicitly stated, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in a plurality of embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0175] Although the present disclosure has been described in languages specific to structural features and / or methodological acts, it is to be understood that the present disclosure defined in the appended claims is not necessarily limited to the specific features or acts described above. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing the claims.

Claims

A first apparatus comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the first apparatus at least to:initiate an uplink transmission with a network device;upon the initiation of the uplink transmission, monitor for at least one signal from the network device according to a first configuration; andbased on detection of a trigger for configuration switch, monitor for at least one further signal from the network device according to a second configuration different from the first configuration.The first apparatus of claim 1, wherein the first configuration indicates at least one of:a first periodicity for monitoring a wake-up signal to wake up the first apparatus, or a first offset between reception of the wake-up signal and monitoring of a downlink control signal; andwherein the second configuration indicates at least one of: a second periodicity for monitoring the wake-up signal, or a second offset between reception of the wake-up signal and monitoring of the downlink control signal.The first apparatus of claim 2, wherein the first periodicity is lower than the second periodicity, and / orwherein the first offset is smaller than the second offset.The first apparatus of any of claims 1 to 3, wherein the first apparatus is further caused to:before the initiation of the uplink transmission, monitor for at least one signal from the network device according to the second configuration.The first apparatus of any of claims 1 to 4, wherein the uplink transmission is initiated during wake-up signal monitoring of the first apparatus.The first apparatus of any of claims 1 to 5, wherein the uplink transmission comprises at least one of the following:a scheduling request,a random access request preamble, oran uplink data transmission.The first apparatus of any of claims 1 to 6, wherein the at least one signal or the at least one further signal comprises at least one of the following:a wake-up signal to wake up the first apparatus, ora downlink control signal for a downlink resource assignment or an uplink grant.The first apparatus of any of claims 1 to 7, wherein the first apparatus is caused to:detect the trigger for configuration switch based on detection that at least one signal is received during the monitoring according to the first configuration; andmonitor for at least one further signal from the network device according to the second configuration.The first apparatus of any of claims 1 to 7, wherein the first apparatus is caused to:start a timer with a predetermined period of time upon the initiation of the uplink transmission or upon reception of a signal from the network device;detect the trigger for configuration switch based on expiry of the timer ; andmonitor for at least one further signal from the network device according to the second configuration.The first apparatus of any of claims 1 to 7, wherein the first apparatus is caused to:based on an indication received from the network device indicating switch from the first configuration to the second configuration, detect the trigger for configuration switch; andmonitor for at least one further signal from the network device according to the second configuration.The first apparatus of any of claims 1 to 10, wherein the uplink transmission comprises a random access request for a random access procedure, and wherein the first apparatus is caused to:detect the trigger for configuration switch based on at least one of the following:expiry of a timer configured for monitoring a response to the random access request,expiry of a timer configured for contention resolution in random access, or a completion of the random access procedure; andmonitor for at least one further signal from the network device according to the second configuration.The first apparatus of any of claims 1 to 11, wherein the uplink transmission comprises an uplink data transmission, and wherein the first apparatus is caused to:detect the trigger for configuration switch based on reception of feedback to the uplink data transmission from the network device, or expiry of a timer configured for retransmission of the uplink data transmission; andmonitor for at least one further signal from the network device according to the second configuration.The first apparatus of any of claims 1 to 12, wherein the first apparatus is further cased to:receive, from the network device, the first configuration and the second configuration.The first apparatus of any of claims 1 to 13, wherein the first apparatus is or is comprised in a terminal device.A second apparatus comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the second apparatus at least to:receive an uplink transmission from a terminal device;upon reception of the uplink transmission, determine transmission of at least one signal to the terminal device based on a determination that a first configuration is applied by the terminal device for signal monitoring; andupon a trigger for configuration switch, determine transmission of at least one further signal to the terminal device based on a determination that a second configuration different from the first configuration is applied by the terminal device for signal monitoring.The second apparatus of claim 15, wherein the second apparatus is further cased to:transmit, to the terminal device, the first configuration and the second configuration.The second apparatus of claim 15 or 16, wherein the first configuration indicates at least one of: a first periodicity for monitoring a wake-up signal to wake up the terminal device, or a first offset between reception of the wake-up signal and monitoring of a downlink control signal; andwherein the second configuration indicates at least one of: a second periodicity for monitoring the wake-up signal, or a second offset between reception of the wake-up signal and monitoring of the downlink control signal.The second apparatus of claim 17, wherein the first periodicity is lower than the second periodicity, and / orwherein the first offset is smaller than the second offset.The second apparatus of any of claims 15 to 18, wherein the second apparatus is further caused to:before the reception of the uplink transmission, determine transmission of at least one further signal to the terminal device based on a determination that the first configuration is applied by the terminal device for signal monitoring.The second apparatus of any of claims 15 to 19, wherein the uplink transmission is received during wake-up signal monitoring of the terminal device.The second apparatus of any of claims 15to 20, wherein the uplink transmission comprises at least one of the following:a scheduling request,a random access request, oran uplink data transmission.The second apparatus of any of claims 15 to 21, wherein the at least one signal or the at least one further signal comprises at least one of the following:a wake-up signal to wake up the terminal device, ora downlink control signal for a downlink resource assignment or an uplink grant.The second apparatus of any of claims 15 to 22, wherein the second apparatus is or is comprised in a network device.A method comprising:initiating an uplink transmission with a network device;upon the initiation of the uplink transmission, monitoring for at least one signal from the network device according to a first configuration; andbased on detection of a trigger for configuration switch, monitoring for at least one further signal from the network device according to a second configuration different from the first configuration.A method comprising:receiving an uplink transmission from a terminal device;upon reception of the uplink transmission, determining transmission of at least one signal to the terminal device based on a determination that a first configuration is applied by the terminal device for signal monitoring; andupon a trigger for configuration switch, determining transmission of at least one further signal to the terminal device based on a determination that a second configuration different from the first configuration is applied by the terminal device for signal monitoring.A first apparatus comprising:means for initiating an uplink transmission with a network device;means for upon the initiation of the uplink transmission, monitoring for at least one signal from the network device according to a first configuration; andmeans for, based on detection of a trigger for configuration switch, monitoring for at least one further signal from the network device according to a second configuration different from the first configuration.A second apparatus comprising:means for receiving an uplink transmission from a terminal device;means for upon reception of the uplink transmission, determining transmission of at least one signal to the terminal device based on a determination that a first configuration is applied by the terminal device for signal monitoring; andmeans for, upon a trigger for configuration switch, determining transmission of at least one further signal to the terminal device based on a determination that a second configuration different from the first configuration is applied by the terminal device for signal monitoring.A computer readable medium comprising instructions stored thereon for causing an apparatus at least to perform the method of claim 24 or the method of claim 25.