Techniques for performing cell reselection procedures using a low-power wake-up receiver

EP4674173A1Pending Publication Date: 2026-01-07QUALCOMM INC
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
EP2023924556
Authority / Receiving Office
EP · EP
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-02-28
Publication Date
2026-01-07

Smart Images

  • Figure CN2023078586_06092024_PF_FP
    Figure CN2023078586_06092024_PF_FP
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A user equipment (UE) may receive a first synchronization signal (SS) from a first serving cell using a wake-up component (e.g., low-power wake-up receiver (LP-WUR) ) of the UE, wherein the first SS is received during a time interval that a baseband component (e.g., main receiver) of the UE is in a low power operational state, such as an idle or inactive operational state. The UE may perform measurements of the first synchronization signal using the wake-up component, where the measurements are associated with a cell reselection procedure that may be performed by the UE. The UE may then monitor for additional signals from the first serving cell, a second serving cell, or both, based on whether the measurements satisfy one or more measurement thresholds associated with the cell reselection procedure.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TECHNIQUES FOR PERFORMING CELL RESELECTION PROCEDURES USING A LOW-POWER WAKE-UP RECEIVER

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including techniques for performing cell reselection procedures using a low-power wake-up receiver (LP-WUR) .BACKGROUND

[0003] Wireless communications systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include fourth generation (4G) systems such as Long Term Evolution (LTE) systems, LTE-Advanced (LTE-A) systems, or LTE-A Pro systems, and fifth generation (5G) systems which may be referred to as New Radio (NR) systems. These systems may employ technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) . A wireless multiple-access communications system may include one or more base stations, each supporting wireless communication for communication devices, which may be known as user equipment (UE) .

[0004] In some wireless communications, a main radio (e.g., baseband component) of a UE may enter a low power mode of operation (e.g., idle / inactive state) in order to conserve power. During time intervals that the main radio is in a low power mode, a separate low-power wake-up receiver (LP-WUR) may monitor for wake-up signals (WUSs) that are used to indicate if there is data traffic waiting to be delivered to the UE. If the LP-WUR detects a WUS, the LP-WUR may trigger the main radio to “wake up” so that the UE can receive the data traffic.

[0005] SUMMARY

[0006] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support techniques for performing cell reselection procedures using a low-power wake-up receiver (LP-WUR) . Generally, aspects of the present disclosure are directed to techniques that enable low-LP-WURs of a user equipment (UE) to perform measurements associated with cell selection / reselection procedures. In other words, aspects of the present disclosure enable LP-WURs to perform measurements on synchronization signals (SSs) and trigger cell selection / reselection procedures during time intervals that the main radio of the UE is in a low power mode, such as an idle / inactive mode. For example, a LP-WUR of a UE may receive SSs from a first serving cell during a time interval that the main radio (e.g., baseband component) of the UE is in a low power mode. In this example, the LP-WUR may perform measurements on the received SSs, and may evaluate whether or not to trigger cell selection / reselection procedures based on the measurements. As such, techniques described herein may enable the main radio to remain in the low power state for longer durations of time, thereby reducing power consumption at the UE.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0007] FIG. 1 illustrates an example of a wireless communications system that supports techniques for performing cell reselection procedures using a low-power wake-up receiver (LP-WUR) in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0008] FIG. 2 illustrates an example of a wireless communications system that supports techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0009] FIG. 3 illustrates an example of a resource configuration that supports techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0010] FIG. 4 illustrates an example of a process flow that supports techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0011] FIGs. 5 and 6 illustrate block diagrams of devices that support techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0012] FIG. 7 illustrates a block diagram of a communications manager that supports techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0013] FIG. 8 illustrates a diagram of a system including a device that supports techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0014] FIGs. 9 and 10 illustrate block diagrams of devices that support techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0015] FIG. 11 illustrates a block diagram of a communications manager that supports techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0016] FIG. 12 illustrates a diagram of a system including a device that supports techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0017] FIGs. 13 through 15 illustrate flowcharts showing methods that support techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0018] In some wireless communications, a main radio (e.g., baseband component) of a user equipment (UE) may enter a low power mode of operation (e.g., idle / inactive state) in order to conserve power. During time intervals that the main radio is in a low power mode, a separate low-power wake-up receiver (LP-WUR) may monitor for wake-up signals (WUSs) that are used to indicate if there is data traffic waiting to be delivered to the UE. If the LP-WUR detects a WUS, the LP-WUR may trigger the main radio to “wake up” so that the UE can receive the data traffic. However, the main radio of the  UE may still be expected to periodically wake up to perform measurements on reference signals in order to perform radio resource management (RRM) procedures. In other words, the main radio may still be expected to enter higher power modes in order to perform cell reselection procedures. As such, the power savings offered by the LP-WUR may be limited in cases where the main radio has to frequently wake up to perform cell-selection related measurements.

[0019] Accordingly, aspects of the present disclosure are directed to techniques that enable LP-WURs of a UE to perform measurements associated with cell selection / reselection procedures. In other words, aspects of the present disclosure may enable LP-WURs to perform measurements on synchronization signals (SSs) and trigger cell selection / reselection procedures during time intervals that the main radio of the UE is in a low power mode, such as an idle / inactive mode. For example, a LP-WUR of a UE may receive SSs from a first serving cell during a time interval that the main radio (e.g., baseband component) of the UE is in a low power mode (e.g., during a time interval that the baseband component is in an idle or inactive operational state) . In this example, the LP-WUR may perform measurements on the received SSs, and may evaluate whether or not to trigger cell selection / reselection procedures based on the measurements. As such, techniques described herein may enable the main radio to remain in the low power state for longer durations of time, thereby reducing power consumption at the UE.

[0020] In some cases, the SSs received by the LP-WUR may include synchronization signals blocks (SSBs) that are used by the main radio to perform cell-selection related measurements. In other cases, the SSs received by the LP-WUR may include LP-SSs (LP-SSs) that are different from SSBs. For example, LP-SSBs may utilize a different modulation scheme (e.g., on-off keying (OOK) modulation scheme, orthogonal frequency domain modulation (OFDM) scheme, etc. ) , and may exhibit different parameters (e.g., different transmit power, different periodicity) as compared to SSBs. In some cases, the UE may report a capability to receive LP-SSs using the LP-WUR.

[0021] In some aspects, varying levels of sophistication of the LP-WUR may enable the LP-WUR to receive SSs from different serving cells and / or within different frequency bands while the main radio is asleep in order to perform cell reselection  procedures. For example, in some cases, the LP-WUR may only be able to receive SSs from the currently active serving cell. In other cases, the LP-WUR may additionally be able to receive SSs from other cells in the same frequency range (e.g., intra-frequency cells) and / or from other cells in other frequency ranges (e.g., inter-frequency cells) .

[0022] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Additional aspects of the disclosure are described in the context of an example resource configuration and an example process flow. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR.

[0023] FIG. 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 that supports techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 105, one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0024] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via one or more communication links 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish one or more communication links 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0025] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices, such as other UEs 115 or network entities 105, as shown in FIG. 1.

[0026] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0027] In some examples, network entities 105 may communicate with the core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via one or more backhaul communication links 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a backhaul communication link 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via a core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate  with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication links 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) , one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0028] One or more of the network entities 105 described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or a giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within a single network entity 105 (e.g., a single RAN node, such as a base station 140) .

[0029] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more network entities 105, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) 160, a distributed unit (DU) 165, a radio unit (RU) 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) 180 system, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more  components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0030] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, and any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 may be connected to one or more DUs 165 or RUs 170, and the one or more DUs 165 or RUs 170 may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165, or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to one or more DUs 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to one or more RUs 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be  implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 105 that are in communication via such communication links.

[0031] In wireless communications systems (e.g., wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more network entities 105 (e.g., IAB nodes 104) may be partially controlled by each other. One or more IAB nodes 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. One or more DUs 165 or one or more RUs 170 may be partially controlled by one or more CUs 160 associated with a donor network entity 105 (e.g., a donor base station 140) . The one or more donor network entities 105 (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional network entities 105 (e.g., IAB nodes 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication links 120) . IAB nodes 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by DUs 165 of a coupled IAB donor. An IAB-MT may include an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115, or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of an IAB node 104 used for access via the DU 165 of the IAB node 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB nodes 104 may include DUs 165 that support communication links with additional entities (e.g., IAB nodes 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., one or more IAB nodes 104 or components of IAB nodes 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0032] For instance, an access network (AN) or RAN may include communications between access nodes (e.g., an IAB donor) , IAB nodes 104, and one or more UEs 115. The IAB donor may facilitate connection between the core network 130 and the AN (e.g., via a wired or wireless connection to the core network 130) . That is, an IAB donor may refer to a RAN node with a wired or wireless connection to core network 130. The IAB donor may include a CU 160 and at least one DU 165 (e.g., and RU 170) , in which case the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface (e.g., a  backhaul link) . IAB donor and IAB nodes 104 may communicate via an F1 interface according to a protocol that defines signaling messages (e.g., an F1 AP protocol) . Additionally, or alternatively, the CU 160 may communicate with the core network via an interface, which may be an example of a portion of backhaul link, and may communicate with other CUs 160 (e.g., a CU 160 associated with an alternative IAB donor) via an Xn-C interface, which may be an example of a portion of a backhaul link.

[0033] An IAB node 104 may refer to a RAN node that provides IAB functionality (e.g., access for UEs 115, wireless self-backhauling capabilities) . A DU 165 may act as a distributed scheduling node towards child nodes associated with the IAB node 104, and the IAB-MT may act as a scheduled node towards parent nodes associated with the IAB node 104. That is, an IAB donor may be referred to as a parent node in communication with one or more child nodes (e.g., an IAB donor may relay transmissions for UEs through one or more other IAB nodes 104) . Additionally, or alternatively, an IAB node 104 may also be referred to as a parent node or a child node to other IAB nodes 104, depending on the relay chain or configuration of the AN. Therefore, the IAB-MT entity of IAB nodes 104 may provide a Uu interface for a child IAB node 104 to receive signaling from a parent IAB node 104, and the DU interface (e.g., DUs 165) may provide a Uu interface for a parent IAB node 104 to signal to a child IAB node 104 or UE 115.

[0034] For example, IAB node 104 may be referred to as a parent node that supports communications for a child IAB node, or referred to as a child IAB node associated with an IAB donor, or both. The IAB donor may include a CU 160 with a wired or wireless connection (e.g., a backhaul communication link 120) to the core network 130 and may act as parent node to IAB nodes 104. For example, the DU 165 of IAB donor may relay transmissions to UEs 115 through IAB nodes 104, or may directly signal transmissions to a UE 115, or both. The CU 160 of IAB donor may signal communication link establishment via an F1 interface to IAB nodes 104, and the IAB nodes 104 may schedule transmissions (e.g., transmissions to the UEs 115 relayed from the IAB donor) through the DUs 165. That is, data may be relayed to and from IAB nodes 104 via signaling via an NR Uu interface to MT of the IAB node 104. Communications with IAB node 104 may be scheduled by a DU 165 of IAB donor and communications with IAB node 104 may be scheduled by DU 165 of IAB node 104.

[0035] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., IAB nodes 104, DUs 165, CUs 160, RUs 170, RIC 175, SMO 180) .

[0036] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, or vehicles, meters, among other examples.

[0037] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as other UEs 115 that may sometimes act as relays as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0038] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via one or more communication links 125 (e.g., an access link) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined physical layer structure for supporting the communication links 125. For example, a carrier used for a communication link 125 may include a portion of a RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more physical layer channels for a given radio access technology (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each physical layer channel may carry acquisition signaling (e.g., SSs, system information) , control signaling that coordinates  operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities 105) .

[0039] In some examples, such as in a carrier aggregation configuration, a carrier may also have acquisition signaling or control signaling that coordinates operations for other carriers. A carrier may be associated with a frequency channel (e.g., an evolved universal mobile telecommunication system terrestrial radio access (E-UTRA) absolute RF channel number (EARFCN) ) and may be identified according to a channel raster for discovery by the UEs 115. A carrier may be operated in a standalone mode, in which case initial acquisition and connection may be conducted by the UEs 115 via the carrier, or the carrier may be operated in a non-standalone mode, in which case a connection is anchored using a different carrier (e.g., of the same or a different radio access technology) .

[0040] The communication links 125 shown in the wireless communications system 100 may include downlink transmissions (e.g., forward link transmissions) from a network entity 105 to a UE 115, uplink transmissions (e.g., return link transmissions) from a UE 115 to a network entity 105, or both, among other configurations of transmissions. Carriers may carry downlink or uplink communications (e.g., in an FDD mode) or may be configured to carry downlink and uplink communications (e.g., in a TDD mode) .

[0041] A carrier may be associated with a particular bandwidth of the RF spectrum and, in some examples, the carrier bandwidth may be referred to as a “system  bandwidth” of the carrier or the wireless communications system 100. For example, the carrier bandwidth may be one of a set of bandwidths for carriers of a particular radio access technology (e.g., 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40, or 80 megahertz (MHz) ) . Devices of the wireless communications system 100 (e.g., the network entities 105, the UEs 115, or both) may have hardware configurations that support communications using a particular carrier bandwidth or may be configurable to support communications using one of a set of carrier bandwidths. In some examples, the wireless communications system 100 may include network entities 105 or UEs 115 that support concurrent communications using carriers associated with multiple carrier bandwidths. In some examples, each served UE 115 may be configured for operating using portions (e.g., a sub-band, a BWP) or all of a carrier bandwidth.

[0042] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0043] One or more numerologies for a carrier may be supported, and a numerology may include a subcarrier spacing (Δf) and a cyclic prefix. A carrier may be divided into one or more BWPs having the same or different numerologies. In some examples, a UE 115 may be configured with multiple BWPs. In some examples, a single BWP for a carrier may be active at a given time and communications for the UE 115 may be restricted to one or more active BWPs.

[0044] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0045] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0046] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0047] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system  bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to multiple UEs 115 and UE-specific search space sets for sending control information to a specific UE 115.

[0048] A network entity 105 may provide communication coverage via one or more cells, for example a macro cell, a small cell, a hot spot, or other types of cells, or any combination thereof. The term “cell” may refer to a logical communication entity used for communication with a network entity 105 (e.g., using a carrier) and may be associated with an identifier for distinguishing neighboring cells (e.g., a physical cell identifier (PCID) , a virtual cell identifier (VCID) , or others) . In some examples, a cell also may refer to a coverage area 110 or a portion of a coverage area 110 (e.g., a sector) over which the logical communication entity operates. Such cells may range from smaller areas (e.g., a structure, a subset of structure) to larger areas depending on various factors such as the capabilities of the network entity 105. For example, a cell may be or include a building, a subset of a building, or exterior spaces between or overlapping with coverage areas 110, among other examples.

[0049] A macro cell generally covers a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by the UEs 115 with service subscriptions with the network provider supporting the macro cell. A small cell may be associated with a lower-powered network entity 105 (e.g., a lower-powered base station 140) , as compared with a macro cell, and a small cell may operate using the same or different (e.g., licensed, unlicensed) frequency bands as macro cells. Small cells may provide unrestricted access to the UEs 115 with service subscriptions with the network provider or may provide restricted access to the UEs 115 having an association with the small cell (e.g., the UEs 115 in a closed subscriber group (CSG) , the UEs 115  associated with users in a home or office) . A network entity 105 may support one or multiple cells and may also support communications via the one or more cells using one or multiple component carriers.

[0050] In some examples, a carrier may support multiple cells, and different cells may be configured according to different protocol types (e.g., MTC, narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) ) that may provide access for different types of devices.

[0051] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area 110. In some examples, different coverage areas 110 associated with different technologies may overlap, but the different coverage areas 110 may be supported by the same network entity 105. In some other examples, the overlapping coverage areas 110 associated with different technologies may be supported by different network entities 105. The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 provide coverage for various coverage areas 110 using the same or different radio access technologies.

[0052] Some UEs 115 may be configured to employ operating modes that reduce power consumption, such as half-duplex communications (e.g., a mode that supports one-way communication via transmission or reception, but not transmission and reception concurrently) . In some examples, half-duplex communications may be performed at a reduced peak rate. Other power conservation techniques for the UEs 115 include entering a power saving deep sleep mode when not engaging in active communications, operating using a limited bandwidth (e.g., according to narrowband communications) , or a combination of these techniques. For example, some UEs 115 may be configured for operation using a narrowband protocol type that is associated with a defined portion or range (e.g., set of subcarriers or resource blocks (RBs) ) within a carrier, within a guard-band of a carrier, or outside of a carrier.

[0053] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to  support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0054] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs 115 via a device-to-device (D2D) communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to each of the other UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0055] In some systems, a D2D communication link 135 may be an example of a communication channel, such as a sidelink communication channel, between vehicles (e.g., UEs 115) . In some examples, vehicles may communicate using vehicle-to-everything (V2X) communications, vehicle-to-vehicle (V2V) communications, or some combination of these. A vehicle may signal information related to traffic conditions, signal scheduling, weather, safety, emergencies, or any other information relevant to a V2X system. In some examples, vehicles in a V2X system may communicate with roadside infrastructure, such as roadside units, or with the network via one or more  network nodes (e.g., network entities 105, base stations 140, RUs 170) using vehicle-to-network (V2N) communications, or with both.

[0056] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0057] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than 100 kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0058] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100  may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) radio access technology, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0059] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0060] The network entities 105 or the UEs 115 may use MIMO communications to exploit multipath signal propagation and increase spectral efficiency by transmitting or receiving multiple signals via different spatial layers. Such techniques may be referred to as spatial multiplexing. The multiple signals may, for example, be transmitted by the transmitting device via different antennas or different combinations of antennas. Likewise, the multiple signals may be received by the receiving device via different antennas or different combinations of antennas. Each of the multiple signals may be referred to as a separate spatial stream and may carry information associated with the same data stream (e.g., the same codeword) or different data streams (e.g., different  codewords) . Different spatial layers may be associated with different antenna ports used for channel measurement and reporting. MIMO techniques include single-user MIMO (SU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to the same receiving device, and multiple-user MIMO (MU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to multiple devices.

[0061] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0062] A network entity 105 or a UE 115 may use beam sweeping techniques as part of beamforming operations. For example, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may use multiple antennas or antenna arrays (e.g., antenna panels) to conduct beamforming operations for directional communications with a UE 115. Some signals (e.g., SSs, reference signals, beam selection signals, or other control signals) may be transmitted by a network entity 105 multiple times along different directions. For example, the network entity 105 may transmit a signal according to different beamforming weight sets associated with different directions of transmission. Transmissions along different beam directions may be used to identify (e.g., by a transmitting device, such as a network entity 105, or by a receiving device, such as a UE 115) a beam direction for later transmission or reception by the network entity 105.

[0063] Some signals, such as data signals associated with a particular receiving device, may be transmitted by transmitting device (e.g., a transmitting network entity 105, a transmitting UE 115) along a single beam direction (e.g., a direction associated with the receiving device, such as a receiving network entity 105 or a receiving UE 115) . In some examples, the beam direction associated with transmissions along a single beam direction may be determined based on a signal that was transmitted along one or more beam directions. For example, a UE 115 may receive one or more of the signals transmitted by the network entity 105 along different directions and may report to the network entity 105 an indication of the signal that the UE 115 received with a highest signal quality or an otherwise acceptable signal quality.

[0064] In some examples, transmissions by a device (e.g., by a network entity 105 or a UE 115) may be performed using multiple beam directions, and the device may use a combination of digital precoding or beamforming to generate a combined beam for transmission (e.g., from a network entity 105 to a UE 115) . The UE 115 may report feedback that indicates precoding weights for one or more beam directions, and the feedback may correspond to a configured set of beams across a system bandwidth or one or more sub-bands. The network entity 105 may transmit a reference signal (e.g., a cell-specific reference signal (CRS) , a channel state information reference signal (CSI-RS) ) , which may be precoded or unprecoded. The UE 115 may provide feedback for beam selection, which may be a precoding matrix indicator (PMI) or codebook-based feedback (e.g., a multi-panel type codebook, a linear combination type codebook, a port selection type codebook) . Although these techniques are described with reference to signals transmitted along one or more directions by a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , a UE 115 may employ similar techniques for transmitting signals multiple times along different directions (e.g., for identifying a beam direction for subsequent transmission or reception by the UE 115) or for transmitting a signal along a single direction (e.g., for transmitting data to a receiving device) .

[0065] A receiving device (e.g., a UE 115) may perform reception operations in accordance with multiple receive configurations (e.g., directional listening) when receiving various signals from a receiving device (e.g., a network entity 105) , such as SSs, reference signals, beam selection signals, or other control signals. For example, a receiving device may perform reception in accordance with multiple receive directions  by receiving via different antenna subarrays, by processing received signals according to different antenna subarrays, by receiving according to different receive beamforming weight sets (e.g., different directional listening weight sets) applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, or by processing received signals according to different receive beamforming weight sets applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, any of which may be referred to as “listening” according to different receive configurations or receive directions. In some examples, a receiving device may use a single receive configuration to receive along a single beam direction (e.g., when receiving a data signal) . The single receive configuration may be aligned along a beam direction determined based on listening according to different receive configuration directions (e.g., a beam direction determined to have a highest signal strength, highest signal-to-noise ratio (SNR) , or otherwise acceptable signal quality based on listening according to multiple beam directions) .

[0066] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0067] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. Hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (e.g., a communication link 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection (e.g., using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and retransmission (e.g., automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput  at the MAC layer in poor radio conditions (e.g., low signal-to-noise conditions) . In some examples, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received via a previous symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0068] The UEs 115 and the network entities 105 of the wireless communications system 100 may support signaling and mechanisms that enable LP-WURs of a UE 115 to perform measurements associated with cell selection / reselection procedures. In other words, the wireless communications system 100 may support techniques that enable LP-WURs to perform measurements on SSs and trigger cell selection / reselection procedures during time intervals that the main radio of the UE 115 is in a low power mode, such as an idle / inactive mode.

[0069] For example, a UE 115 of the wireless communications system 100 may receive SSs from a first serving cell using a LP-WUR during a time interval that the main radio (e.g., baseband component) of the UE 115 is in a low power mode (e.g., during a time interval that the baseband component is in an idle or inactive operational state) . In this example, the LP-WUR may perform measurements on the received SSs, and may evaluate whether or not to trigger cell selection / reselection procedures based on the measurements. As such, techniques described herein may enable the main radio to remain in the low power state for longer durations of time, thereby reducing power consumption at the UE 115.

[0070] In some cases, the SSs received by the LP-WUR may include SSBs that are used by the main radio to perform cell-selection related measurements. In other cases, the SSs received by the LP-WUR may include LP-SSs (LP-SSs) that are different from SSBs. For example, LP-SSBs may utilize a different modulation scheme (e.g., OOK modulation scheme, OFDM scheme, etc. ) , and may exhibit different parameters (e.g., different transmit power, different periodicity) as compared to SSBs. In some cases, the UE 115 may report a capability to receive LP-SSs using the LP-WUR.

[0071] In some aspects, varying levels of sophistication of the LP-WUR may enable the LP-WUR to receive SSs from different serving cells and / or within different frequency bands while the main radio is asleep in order to perform cell reselection  procedures. For example, in some cases, the LP-WUR may only be able to receive SSs from the currently active serving cell. In other cases, the LP-WUR may additionally be able to receive SSs from other cells in the same frequency range (e.g., intra-frequency cells) and / or from other cells in other frequency ranges (e.g., inter-frequency cells) .

[0072] Techniques described herein may enable the main receiver (e.g., baseband component) of a UE 115 to remain in a low power state (e.g., idle / inactive) for longer durations of time, thereby reducing power consumption at the UE 115. In particular, by enabling LP-WURs to receive SSs and perform measurements for cell reselection procedures, aspects of the present disclosure may reduce or eliminate the need for the main radio to “wake up” to perform cell reselection-related measurements, thereby reducing power consumption at the UE 115, improving battery life, and leading to overall improved user experience.

[0073] FIG. 2 illustrates an example of a wireless communications system 200 that supports techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Aspects of the wireless communications system 200 may implement, or be implemented by, aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 illustrates signaling and configurations that enable a UE 115-a to perform cell selection (and / or cell re-selection) procedures using a LP-WUR, as described previously herein.

[0074] The wireless communications system 200 may include a UE 115-a, a first serving cell 205-a, and a second serving cell 205-b, which may be examples of UEs 115, network entities 105, and other wireless devices as described with reference to FIG. 1. In some cases, the serving cells 205 may be associated with (e.g., supported by) one or more network entities 105. For example, in some cases, the first serving cell 205-a and the second serving cell 205-b may be associated with (e.g., supported by) the same network entity 105. By way of another example, in other cases, the first serving cell 205-a may be associated with a first network entity 105, and the second serving cell 205-b may be associated with a second network entity 105. The serving cells 205 may be associated with the same or different radio access technologies (RATs) (e.g., 3G, 4G, LTE, 5G, NR, 6G, etc. ) , and may be configured to communicate within the same or different frequency bands.

[0075] In some aspects, the UE 115-a may communicate with the serving cells 205 via communication links 210-a, 210-b. In some cases, the communication links 210 may include examples of access links (e.g., Uu links) . The communication link 210 may include bi-directional links that can include both uplink and downlink communication. For example, the UE 115-a may transmit uplink transmissions, such as uplink control signals or uplink data signals, to the first serving cell 205-a using the communication link 210-a, and the first serving cell 205-a may transmit downlink transmissions, such as downlink control signals or downlink data signals, to the UE 115-a using the communication link 210-a.

[0076] As noted previously herein, in some cases, the UE 115-a may include a main radio 215 (e.g., baseband component) and a LP-WUR 220 (e.g., wake-up component) . The LP-WUR 220 may include a simple radio receiver circuit (e.g., processor, micro-processor, field-programmable gate array (FPGA) , application-specific integrated circuit (ASIC) ) designed to have a very low energy consumption.

[0077] In some aspects, the main radio 215 of the UE 115 may be configured to enter a low power operational mode (e.g., idle / inactive state) in order to conserve power. During time intervals that the main radio 215 is in a low power mode, the LP-WUR 220 may monitor for WUSs 230 that are used to indicate if there is data traffic waiting to be delivered to the UE 115-a. If the LP-WUR 220 detects a WUS 230, the LP-WUR 220 may transmit a message (e.g., trigger 235) to trigger the main radio 215 to “wake up” (e.g., enter an active or connected operational state) so that the UE 115-a can receive the data traffic.

[0078] The use of WUSs 230 and LP-WURs 220 may be further shown and described with reference to FIG. 3.

[0079] FIG. 3 illustrates an example of a resource configuration 300 that supports techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Aspects of the resource configuration 300 may implement, or be implemented by, aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, or both. The resource configuration 300 illustrates communications performed by a main radio 305  and a LP-WUR 310 of a UE 115, which may be examples of the main radio 215 and the LP-WUR 220 illustrated in FIG. 2.

[0080] As noted previously herein, when there is no data traffic for the UE 115 to transmit or receive, the main radio 305 (e.g., baseband component) of the UE 115 may be in an ultra-low power state (ULPS) , where the LP-WUR 310 is configured to continue actively monitoring for LP-WUSs 325 when the main radio 305 is in the ULPS. For example, the LP-WUR 310 may be configured to monitor for WUSs 325 within a set of monitoring occasions 315 that may be preconfigured or signaled by the network. The monitoring occasions 315 may be configured at regular or irregular intervals, such as according to a periodicity 320. In some aspects, the monitoring occasions 315 may be associated with SSs 345-a, 345-b (e.g., LP-SSs 345) that are monitored and received by the LP-WUR 310 in order to synchronize time and frequency resources associated with WUSs 325 communicated via the monitoring occasions 315.

[0081] In this example, the LP-WUR 310 may not detect a WUS 325 in the first monitoring occasion 315-a. As such, the main radio 305 may remain in the low power operational state (e.g., if LP-WUS 325 is not detected, the main radio 305 may remain in deep sleep or ULPS mode for power saving) . Comparatively, the network (e.g., active serving cell) may identify data to be communicated to the UE 115, and may transmit a LP-WUS 325 within the second monitoring occasion 315-b. In this regard, the LP-WUR 310 may identify the LP-WUS 325 within the second monitoring occasion 315-b and may thereby transmit a trigger 365 to the main radio 305 to indicate for the main radio 305 to wake up (e.g., enter a higher power operational state) so that the main radio 305 can receive and / or transmit data traffic. Upon receiving the trigger 365 (e.g., message indicating for the main radio 305 to wake up) , the main radio 305 may transition from the low power operational state to a higher power operational state (e.g., active or connected state) during a wake-up time 355. Subsequently, the main radio 305 may monitor for SSBs 350 from network for synchronization (e.g., time / frequency resource synchronization) in order to receive paging messages within paging occasions 360.

[0082] In this regard, the UE 115-a may utilize WUSs 325 to reduce unnecessary paging receptions. The network (e.g., serving cells 205) may be configured to transmit LP-WUSs 230 if there is paging for UEs 115 in an idle mode (e.g., RRC_IDLE) or  inactive mode (e.g., RRC_INACTIVE) . In some aspects, LP-WUSs 325 may include a preamble 330, a payload 335, and a CRC portion 340. In additional or alternative implementations, the SSs 345 may be combined with the LP-WUSs 325 such that the SSs 345 are included within (e.g., appended at a beginning or end) of the LP-WUSs 325.

[0083] Reference will again be made to FIG. 2. As described herein, the LP-WUR 220 may be configured to reduce power consumption at the UE 115-a by enabling the main radio 215 to enter operational states associated with lower power consumption. However, in some implementations, the main radio 215 of the UE 115-a may still be expected to periodically wake up to perform measurements on reference signals (e.g., SSBs 350 illustrated in FIG. 3) in order to perform RRM procedures. In particular, even while in the idle / inactive state, the UE 115-a may still be expected to perform measurements for cell-reselection to determine whether to camp on the current serving cell 205 or a new (better) serving cell 205.

[0084] For example, in some cases, the main radio 215 (e.g., baseband component) may be expected to periodically enter higher power modes / operational states in order to perform measurements on SSBs 350 that are used to make decisions for cell reselection procedures. In this regard, the main radio 215 may periodically enter a higher power state in order to perform measurements on the current serving cell 205 (e.g., first serving cell 205-a) and / or additional serving cells 205 (e.g., second serving cell 205-b) to evaluate whether criteria (e.g., measurement thresholds) for a cell reselection procedure are met. If cell-selection criterion is met, the UE 115-a may continue to camp on the current active serving cell 205-a. Comparatively, if cell-selection criterion is not met, the UE 115-a may initiate measurements and cell-selection criterion evaluation for neighboring serving cells (e.g., intra-frequency and inter-frequency cells) , such as the second serving cell 205-b.

[0085] As such, the power savings offered by the LP-WUR 220 may be limited in cases where the main radio 215 has to frequently wake up to perform cell-selection related measurements. Indeed, while operating in an idle mode, a majority of the power consumption at the main radio 215 may result from cases where the main radio 215 has to “wake up” (e.g., transition to an active / connected mode) to perform RRM measurements for cell selection.

[0086] Accordingly, aspects of the present disclosure are directed to techniques that enable the LP-WUR 220 (e.g., wake-up component) of the UE 115-a to perform measurements associated with cell selection / reselection procedures. In other words, aspects of the present disclosure may enable the LP-WUR 220 to perform measurements on SSs 225 and trigger cell selection / reselection procedures during time intervals that the main radio 215 of the UE 115-a is in a low power mode, such as an idle / inactive mode.

[0087] For example, referring to the wireless communications system 200 illustrated in FIG. 2, the UE 115-a may be configured to receive SSs 225 using the LP-WUR 220 while the main radio 215 is in a low power operational state, and perform measurements on the received SSs 225 to support cell-reselection procedures. In some aspects, SSs 225 received by the LP-WUR 220 may include SSBs (e.g., SSBs 350 illustrated in FIG. 3) , LP-SSs, or both. In this regard, in some aspects, the LP-WUR 220 may utilize separate SSs 225 to perform time / frequency synchronization.

[0088] In some aspects, the UE 115-a may transmit capability information 240 that indicates a capability of the UE 115-a to receive SSs 225 for cell reselection procedures during time intervals that the main radio 215 is in a low power state. Additionally, the capability information 240 may indicate what types of SSs 225 that the LP-WUR 220 is capable of receiving. For example, the capability information 240 may indicate whether the LP-WUR 220 is able to receive SSBs, LP-SSs, or both. In this regard, the LP-WUR 220 may be configured to perform measurements for cell reselection procedures using the SSBs communicated by the serving cells 205 and / or separate, dedicated LP-SSs 225.

[0089] In some aspects, LP-SSs 225 may be associated with different resources and / or parameters as compared to other types of SSs, such as SSBs. For example, LP-SSs 225 may be associated with a different waveform as compared to SSBs. For instance, LP-SSs 225 may be associated with an OOK waveform / modulation scheme, an OFDM-based waveform / modulation scheme, or both. Moreover, in some cases, LP-SSs 225 may be associated with a different transmit power and / or periodicity as compared to SSBs.

[0090] The UE 115-a may be configured to receive SSs 225 using the LP-WUR 220, perform measurements on the received SSs 225, and use the measurements to  determine whether or not to trigger cell reselection procedures. That is, the LP-WUR 220 may be configured to compare measurements performed for the received SSs 225 to one or more measurement thresholds to determine whether or not cell (re) selection criterion are satisfied. In some aspects, cell selection criteria (S) may be met (e.g., RSRP / RSRQ measurements performed on received SSs 225 satisfy the measurement thresholds) if Srxlev>0 and Squal>0, where Srxlev=Qrxlevmeas- (Qrxlevmin+Qrxlevminoffset) -Pcompensation-Qoffset temp, and where Squal=Qqualmeas- (Qqualmin+Qqualminoffset) -Qoffset temp. In cases where cell (re) selection criterion are satisfied (e.g., where measurements performed on received SSs 225 satisfy applicable measurement thresholds) , the UE 115-a may not trigger a cell reselection procedure, and may continue to camp on the current serving cell 205. Comparatively, in cases where cell (re) selection criterion are not satisfied (e.g., where measurements performed on received SSs 225 fail satisfy applicable measurement thresholds) , the UE 115-a may trigger a cell reselection procedure to switch to a different serving cell 205.

[0091] In some cases, a measurement accuracy of LP-SSs 225 may be different (e.g., worse, less accurate) as compared to SSBs. That is, the LP-WUR 220 may be able to measure LP-SSs 225 less accurately as compared to measurements performed on SSBs. As such, in some implementations, existing cell-selection criterion and / or measurement thresholds may not be applicable for LP-SS 225 based serving cell evaluation. In other words, in some cases, measurements performed on LP-SSs 225 for cell reselection procedures may be compared to the same or different measurement thresholds as compared to measurements performed on SSBs. In particular, in some cases, the network may configure a different set of cell selection criterion (e.g., different set of measurement thresholds) for LP-SS 225 based measurements.

[0092] For example, in some cases, the first serving cell 205-a may transmit control signaling 245 (e.g., RRC, DCI, system information, MAC-CE) , where the control signaling indicates a first set of measurement thresholds or cell selection criteria (SSSB) (e.g., Q1, rxlevmin, Q1, qualmin, Q1, rxlevminoffset, Q1, qualminoffset, etc. ) associated with cell reselection procedures performed using SSBs, and a second set of measurement thresholds or cell selection criteria (SLP-SS) (e.g., Q2, rxlevmin, Q2, qualmin,  Q2, rxlevminoffset, Q2, qualminoffset, etc. ) associated with cell reselection procedures performed using LP-SSs 225.

[0093] In some aspects, depending on the capabilities of the UE 115-a and / or complexity of the LP-WUR 220, the LP-WUR 220 may be configured to receive different types of SSs 225. For example, the LP-WUR 220 may be configured to receive LP-SSs 225, SSBs, or both. Moreover, depending on the capabilities of the UE 115-a and / or complexity of the LP-WUR 220, the LP-WUR 220 may be configured to receive SSs 225 from different serving cells 205 and / or within different frequency bands (e.g., intra-frequency SSs 225, inter-frequency SSs 225, or both) .

[0094] For instance, in accordance with a first implementation (Mode 1) , the LP-WUR 220 may support measurements and cell selection criteria evaluation only on the active serving cell 205. In other words, in accordance with the first implementation, the LP-WUR 220 may only be able to measure SSs 225-a received from the active serving cell 205 (e.g., first serving cell 205-a) .

[0095] In accordance with a second implementation (Mode 2) , the LP-WUR 220 may support measurements and cell selection criteria evaluation on the active serving cell 205 as well as intra-frequency neighbor serving cells 205. In other words, in accordance with the second implementation, the LP-WUR 220 may be able to measure SSs 225 (e.g., SSs 225-a, 225-b) received from the active serving cell 205 (e.g., first serving cell 205-a) and other serving cells 205 (e.g., second serving cell 205-b) as long as the SSs 225 are received within the same frequency band (e.g., SS 225-a and SS225-b are in the same frequency band) , as radio frequency retuning is not needed.

[0096] In accordance with a third implementation (Mode 3) , the LP-WUR 220 may support measurements and cell selection criteria evaluation on the active serving cell 205 as well as intra-frequency and inter-frequency neighbor serving cells 205. In other words, in accordance with the third implementation, the LP-WUR 220 may be able to measure SSs 225 (e.g., SSs 225-a, 225-b) received from the active serving cell 205 (e.g., first serving cell 205-a) and other serving cells 205 (e.g., second serving cell 205-b) , where the SSs 225 may be received within the same or different frequency bands (e.g., SS 225-a and SS225-b may be in the same or different frequency bands) . As compared to the first and second implementation, the third implementation may be the most  complex as it may require the LP-WUR 220 to perform radio frequency retuning to receive SSs 225 within different frequency bands.

[0097] In some implementations, the capability information 240 may indicate whether the UE 115-a supports the first implementation (e.g., Mode 1, SSs 225 only on current serving cell 205-a) , the second implementation (e.g., Mode 2, intra-frequency SSs 225) , and / or the third implementation (e.g., Mode 3, inter-frequency SSs 225) .

[0098] In some implementations, the LP-WUR 220 may be configured to perform measurements on SSs 225 according to a regular or irregular periodicity. For example, the LP-WUR 220 may perform measurements on SSs 225 at least once every X quantity of DRX cycles. In some cases, DRX cycles for the main radio 215 and the LP-WUR 220 may be separately configured (e.g., first DRX cycle for the main radio 215, second DRX cycle for the LP-WUR 220) . In such cases, the periodicity for measuring SSs 225 may be based on the DRX cycle at the LP-WUR 220 and / or the main radio 215. Moreover, in some implementations, the measurements performed on SSs 225 may be filtered over the past Y samples, where the LP-WUR 220 may be configured to perform at least Z quantitate of measurements that are separated in time by T ms.

[0099] In some aspects, the values of X, Y, Z, and T may be based on parameters of the SSs 225 (e.g., parameters of the LP-SS 225) , such as the waveform type, the transmit power, the periodicity, the measurement accuracy, and the like. Moreover, in some cases, the network may configure the values of X, Y, Z, and T, such as via the control signaling 245 (e.g., RRC, system information, SIB (s) , MAC-CE, DCI) . In other words, the control signaling 245 may indicate one or more parameters usable by the LP-WUR 220 for performing measurements on SSs 225, such as a quantity of DRX cycles between measurements (X) , a filtering operation (Y) , a quantity of measurements (Z) , a time interval between measurements (T) , or any combination thereof. Additionally, or alternatively, such parameters may be predefined by the network (e.g., defined by relevant standards associated with the network) .

[0100] Examples of the various implementations (e.g., Mode 1, Mode 2, Mode 3) may be illustrative.

[0101] In accordance with the first implementation (Mode 1) , the LP-WUR 220 may receive SSs 225-a from the current active serving cell 205-a to evaluate cell  reselection criterion. If the measurement thresholds are satisfied (e.g., cell reselection criterion is met) , then the LP-WUR 220 may refrain from triggering a cell reselection procedure, and the UE 115-a may continue camping on the first serving cell 205-a. In particular, if measurements performed on the SSs 225-a received from the first serving cell 205-a satisfy the measurement thresholds (e.g., RSRP≥Thresh, RSRQ≥Thresh) , then the UE 115-a may continue communicating with the first serving cell 205-a.

[0102] Comparatively, if the measurement thresholds are not satisfied (e.g., cell reselection criterion is not met) , then the LP-WUR 220 may wake up the main radio 215 (via trigger 235) to perform a cell reselection procedure. In some aspects the behavior of the main radio 215 after receiving the trigger 235 to wake up may follow a conservative approach or an aggressive approach.

[0103] In accordance with the conservative approach, upon receiving the trigger 235, the main radio 215 may perform measurements and S criterion evaluation again for the current serving cell 205-a. In other words, if the LP-WUR 220 determines the criterion (e.g., measurement thresholds) for cell reselection are not met, the main radio 215 may wake up and may also measure SSs 225 (e.g., SSBs) from the first serving cell 205-a to evaluate whether or not to trigger a cell reselection procedure. If the main radio 215 determines the criterion is met (e.g., measurement thresholds satisfied) , the UE 115-a may continue to camp on the first serving cell 205-a, and the main radio 215 may go back to sleep (e.g., return to a low power state) after some quantity of ms, and the LP-WUR 220 may resume measuring LP-SSs 225 for the first serving cell 205-a. Otherwise, if the main radio 215 determines the criterion is not met (e.g., measurement thresholds not satisfied) , the main radio 215 may perform a cell reselection procedure (e.g., start measurements and evaluation on the neighboring intra-frequency / inter-frequency serving cells 205) .

[0104] In accordance with the aggressive approach, upon receiving the trigger 235, the main radio 215 may start measurement and S criterion evaluation of other intra-frequency / inter-frequency neighbor serving cells 205. In other words, when using the aggressive approach, the main radio 215 may not re-perform measurements of SSs 225 (e.g., SSBs) of the current serving cell 205-a, but may instead begin measuring SSs 225  of other serving cells 205 to identify a candidate target cell for a cell reselection procedure.

[0105] In cases where the LP-WUR 220 operates in accordance with the second implementation (Mode 2, intra-frequency) , the UE 115-a may be capable of performing measurements on SSs 225 received from the current active serving cell 205-a, as well as measurements on intra-frequency SSs 225 received from other serving cells 205 (e.g., serving cell 205-b) . In other words, the LP-WUR 220 may be able to receive SSs 225-a, 225-b from multiple serving cells 205 as long as the SSs 225 are received in the same frequency band. In some aspects, not all intra-frequency neighbor cells may be deployed with LP-SSs 225 and / or LP-WUSs 230. In other words, some neighboring serving cells may only be enabled for SSBs, and may not be able to transmit LP-SSs 225. In such cases, the LP-WUR 220 may only be configured to measure SSs 225 from neighboring serving cells 205 enabled for LP-SSs 225 and / or LP-WUSs 230. As such, in some cases, the control signaling 245 may indicate cell IDs of neighboring serving cells 205 that support intra-frequency LP-SSs 225.

[0106] In cases where the UE 115-a supports the second implementation (e.g., Mode 2, intra-frequency SSs 225) , the LP-WUR 220 may perform LP-SS 225 based measurements (e.g., LP-SS-RSRP, LP-SS-RSRQ etc. ) on LP-SSs 225-a received from the first serving cell 205-a (e.g., current / active serving cell) , and on LP-SSs 225-b received from the second serving cell 205-b enabled for intra-frequency SSs 225 in order to evaluate the cell selection criterion S or SLP-SS, as described herein.

[0107] Continuing with reference to the second implementation (Mode 2, intra-frequency SS) , if the criterion is not met (e.g., measurement thresholds not satisfied) , the LP-WUR 220 may wake up the main radio 215 (via trigger 235) to initiate inter-frequency and / or inter-RAT measurements by the main radio 215 while the LP-WUR 220 performs measurements on the configured intra-frequency serving cells 205. In other words, upon transmitting / receiving the trigger 235, the LP-WUR 220 may measure SSs 225-b from intra-frequency neighboring serving cells 205 (e.g., second serving cell 205-b) , while the main radio 215 performs measurements on SSs 225 (e.g., SSBs) that are not able to be measured by the LP-WUR 220 (such as inter-frequency SSs 225, or SSs 225 communicated via other RATs) . Moreover, in some cases, the main radio 215 may perform performs measurements on SSs 225 received from intra- frequency neighbor serving cells 205 that are not configured with LP-SSs 225 (e.g., serving cells 205 that are only configured to transmit SSBs) . In this regard, by dividing up measurements performed by the LP-WUR 220 and the main radio 215, techniques described herein may help reduce the cell reselection time (e.g., reduce the amount of time it takes the UE 115-a to identify a target serving cell 205 for a cell reselection procedure) .

[0108] In cases where the LP-WUR 220 operates in accordance with the third implementation (Mode 3, inter-frequency) , the UE 115-a may be capable of performing measurements on SSs 225 received from the current active serving cell 205-a, as well as measurements on intra-frequency and inter-frequency SSs 225 received from other serving cells 205 (e.g., serving cell 205-b) . In other words, the LP-WUR 220 may be able to receive SSs 225-a, 225-b within multiple frequency bands from multiple serving cells 205. As noted previously herein, not all intra / inter-frequency neighbor cells may be deployed with LP-SSs 225 and / or LP-WUSs 230. In other words, some neighboring serving cells may only be enabled for SSBs, and may not be able to transmit LP-SSs 225. In such cases, the LP-WUR 220 may only be configured to measure SSs 225 from intra / inter-frequency neighboring serving cells 205 enabled for LP-SSs 225 and / or LP-WUSs 230. As such, the control signaling 245 may indicate cell IDs of neighboring serving cells 205 that support intra-frequency and inter-frequency LP-SSs 225.

[0109] Continuing with reference to the third implementation (Mode 3, inter-frequency SS) , if the criterion is not met (e.g., measurement thresholds not satisfied) , the LP-WUR 220 may communicate the trigger 235 to wake up the main radio 215 and initiate LP-SS 225 based measurements and evaluation on the configured intra-frequency and inter-frequency serving cells 205. As described previously herein, measurements may be performed by the main radio 215 and the LP-WUR 220 in series and / or in parallel to reduce the time used to perform a cell reselection procedure.

[0110] For example, if none of the neighboring serving cells 205 configured for LP-SS 225 meet the cell selection criteria, the LP-WUR 220 may wake up the main radio 215 to initiate measurements on other (non-LP-SS 225 enabled) serving cells 205 configured inter-frequency / inter-RAT cells. By way of another example, if none of the neighboring serving cells 205 configured for LP-SS 225 meet the cell selection criteria, the LP-WUR 220 may wake up the main radio 215 to initiate measurements on other  (non-LP-SS 225 enables) serving cells 205 configured inter-frequency / inter-RAT cells in parallel with measurements performed by the LP-WUR 220. Once again, by dividing up measurements performed by the LP-WUR 220 and the main radio 215, techniques described herein may help reduce the cell reselection time (e.g., reduce the amount of time it takes the UE 115-a to identify a target serving cell 205 for a cell reselection procedure) .

[0111] Techniques described herein may enable the main radio 215 (e.g., baseband component) of the UE 115-a to remain in a low power state (e.g., idle / inactive) for longer durations of time, thereby reducing power consumption at the UE 115-a. In particular, by enabling the LP-WUR 220 to receive SSs 225 and perform measurements for cell reselection procedures, aspects of the present disclosure may reduce or eliminate the need for the main radio 215 to “wake up” to perform cell reselection-related measurements, thereby reducing power consumption at the UE 115-a, improving battery life, and leading to overall improved user experience.

[0112] FIG. 4 illustrates an example of a process flow 400 that supports techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Aspects of the process flow 400 may implement, or be implemented by, aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, the resource configuration 300, or any combination thereof. For example, the process flow 400 illustrates signaling and configurations that enable a UE 115-b to perform cell selection (and / or cell re-selection) procedures using a LP-WUR, as described previously herein.

[0113] The process flow 400 includes a UE 115-b, a first serving cell 405-a, and a second serving cell 405-b, which may be examples of UEs 115, network entities 105, serving cells, and other wireless devices as described herein. For example, the UE 115-b, the first serving cell 405-a, and the second serving cell 405-b illustrated in FIG. 4 may include examples of the UE 115-a, the first serving cell 205-a, and the second serving cell 205-b, respectively, as illustrated in FIG. 2. In this regard, the first serving cell 405-a and the second serving cell 405-b may be associated with (e.g., supported by) the same or different network entities 105, and may be configured to communicate using the same or different frequency bands / RATs.

[0114] Moreover, as shown in FIG. 4, the UE 115-b may include a LP-WUR 410 and a baseband component 415, which may be examples of the LP-WUR 220 and the main radio 215, respectively, as illustrated in FIG. 2. As described herein, the LP-WUR 410 may be an example of a wake-up component, and may include a processor, a micro-processor, an FPGA, an ASIC, or any combination thereof.

[0115] In some examples, the operations illustrated in process flow 400 may be performed by hardware (e.g., including circuitry, processing blocks, logic components, and other components) , code (e.g., software or firmware) executed by a processor, or any combination thereof. Alternative examples of the following may be implemented, where some steps are performed in a different order than described or are not performed at all. In some cases, steps may include additional features not mentioned below, or further steps may be added.

[0116] At 420, the UE 115-b (e.g., baseband component 415, main receiver) may transmit capability information to the first serving cell 405-a (e.g., active serving cell) . The capability information may indicate capabilities of the LP-WUR 410 to perform cell reselection procedures. In other words, the capability information may indicate that the LP-WUR 410 is able to receive SSs (e.g., LP-SSs and / or SSBs) for cell reselection procedures during time intervals that the baseband component 415 is in a low-power operational state.

[0117] The capability information may indicate what types of SSs the LP-WUR 410 is able to receive, such as whether the LP-WUR 410 is able to receive LP-SSs, SSBs, or both. Additionally, or alternatively, the capability information may indicate whether the LP-WUR 410 is able to receive and measure SSs from only the active serving cell 405, from the active serving cell 405 and other serving cells 405 that support LP-SSs within the same frequency band as SSs transmitted by the active serving cell 405 (e.g., intra-frequency SSs) , and / or from the active serving cell 405 and other serving cells 405 that support LP-SSs within the same or different frequency bands as SSs transmitted by the active serving cell 405 (e.g., inter-frequency SSs) . In other words, the capability information may indicate whether the LP-WUR 410 supports Mode 1, Mode 2, and / or Mode 3 operations for cell reselection procedures, as described herein.

[0118] At 425, the baseband component 415 of the UE 115-b may receive control signaling (e.g., RRC, DCI, MAC-CE, SIB, system information) from the first serving cell 405-a. In some aspects, the control signaling may include information associated with the performance of cell reselection procedures by the LP-WUR. In this regard, the UE 115-b may receive the control signaling based on transmitting the capability information at 420.

[0119] For example, in some cases, the control signaling may configure separate measurement thresholds (e.g., separate criteria) for performing cell reselection procedures using LP-SSs and SSBs. For instance, the control signaling may indicate a first set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using SSBs, and a second set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using LP-SSs. By way of another example, the control signaling may indicate sets of time / frequency resources that may be used by the first serving cell 405-a (and / or other serving cells 405) to transmit SSs, such as a first set of resources associated with SSBs, and a second set of resources associated with LP-SSs.

[0120] In additional or alternative implementations, the control signaling may indicate parameters associated with measurements performed on SSs by the LP-WUR 410. For example, as described previously herein, the control signaling may indicate one or more parameters usable by the LP-WUR 410 for performing measurements on SSs, such as a quantity of DRX cycles between measurements (S) , a filtering operation (Y) , a quantity of measurements (Z) , a time interval between measurements (T) , or any combination thereof.

[0121] Moreover, in some implementations, the control signaling may indicate sets of neighboring serving cells 405 (e.g., second serving cell 405-b) that support LP-SSs. In particular, the control signaling may indicate sets of neighboring serving cells 405 (e.g., second serving cell 405-b) that support intra-frequency LP-SSs (for Mode 2, intra-frequency SS measurement) and / or intra-frequency LP SSs (for Mode 3, inter-frequency SS measurement) . For example, the control signaling may indicate physical cell IDs of other neighboring cells that support intra-frequency SSs for Mode 2 operation, and / or physical cell IDs of other neighboring cells that support inter-frequency SSs for Mode 3 operation.

[0122] At 430, the baseband component 415 may transition to a low power state. In some cases, the baseband component may transition to a low power state to conserve energy. For example, the baseband component may transition from an active state (e.g., RRC_ACTIVE) or a connected state (e.g., RRC_CONNECTED) to an idle state (e.g., RRC_IDLE) or an inactive state (e.g., RRC_INACTIVE) .

[0123] In some cases, the baseband component 415 may transition to the low power state in accordance with a DRX cycle of the baseband component 415 and / or the UE 115-b. In some cases, the baseband component 415 and the LP-WUR 410 may be associated with the same or different DRX cycles. In cases where the baseband component 415 and the LP-WUR 410 are configured with separate DRX cycles, the respective components may be able to transition between different operational states independently of one another.

[0124] At 435, the LP-WUR 410 may receive a first SS from the first serving cell 405-a while the baseband component 415 is in the low power state. In some aspects, the first SS may be associated with a cell reselection procedure that may be performed by the UE 115-b. In other words, the UE 115-b may receive the first SS in order to evaluate whether or not to perform a cell reselection procedure.

[0125] In some cases, the first SS may include an SSB. In other cases, the first SS may include an LP-SS that includes different parameters or characteristics as compared to an SSB. For example, the first SS may include an LP-SS that is associated with a different modulation scheme, a different waveform, a different periodicity, a different transmit power, and / or a different measurement accuracy as compared to an SSB. For instance, in some cases, the first SS may include an LP-SS that is associated with an OOK modulation scheme or an OFDM scheme. The LP-WUR 410 may receive the first SS at 435 based on transmitting the capability information at 420, receiving the control signaling at 425, the baseband component 415 transitioning to the low-power state at 430, or any combination thereof.

[0126] At 440, the LP-WUR 410 may perform measurements (e.g., RSRP, RSRQ, SNR, SINR) on the first SS received from the first serving cell 405-a. In particular, the LP-WUR 410 may perform measurements of the first SS in order to evaluate whether or not to perform a cell reselection procedure. As such, the LP-WUR 410 may perform the  measurements at 440 based on transmitting the capability information at 420, receiving the control signaling at 425, the baseband component 415 transitioning to the low-power state at 430, receiving the first SS at 435, or any combination thereof.

[0127] At 445, the LP-WUR 410 may receive a second SS from the second serving cell 405-b while the baseband component 415 is in the low power state. In some aspects, the second SS may be associated with the cell reselection procedure that may be performed by the UE 115-b. In other words, the UE 115-b may receive the second SS in order to evaluate whether or not to perform a cell reselection procedure. As noted previously herein with respect to the first SS at 435, the second SS may include an SSB or an LP-SS that includes different parameters or characteristics as compared to an SSB.

[0128] The LP-WUR 410 may receive the first SS at 435 based on transmitting the capability information at 420, receiving the control signaling at 425, the baseband component 415 transitioning to the low-power state at 430, receiving the first SS at 435, performing the measurements at 440, or any combination thereof.

[0129] For example, the ability of the LP-WUR 410 to receive the second SS from the second serving cell 405-b may be based on whether the LP-WUR 410 supports Mode 2 (intra-frequency) and / or Mode 3 (inter-frequency) operations, as described herein. For instance, in cases where the LP-WUR 410 supports Mode 2 operations for intra-frequency measurements, the LP-WUR 410 may receive the second SS as long as the second SS is within the same frequency band as the first SS. By way of another example, in cases where the LP-WUR 410 supports Mode 3 operations for inter-frequency measurements, the LP-WUR 410 may receive the second SS no matter whether the second SS is in the same frequency band or a different frequency band as compared to the first SS.

[0130] At 450, the LP-WUR 410 may perform measurements (e.g., RSRP, RSRQ, SNR, SINR) on the second SS received from the second serving cell 405-b. In particular, the LP-WUR 410 may perform measurements of the second SS in order to evaluate whether or not to perform a cell reselection procedure. As such, the LP-WUR 410 may perform the measurements at 450 based on transmitting the capability information at 420, receiving the control signaling at 425, the baseband component 415  transitioning to the low-power state at 430, receiving the first SS at 435, performing the measurements at 440, receiving the second SS at 445, or any combination thereof.

[0131] At 455, the LP-WUR 410 may compare the measurements performed at 440 and / or 450 to respective measurement thresholds in order to determine whether or not to trigger a cell reselection procedure (e.g., whether or not to wake up the baseband component 415) . In other words, the LP-WUR 410 may determine whether the measurements satisfy cell reselection criterion S or SLP-SS for triggering a cell reselection procedure.

[0132] In cases where the control signaling configures separate measurement thresholds / criteria for cell reselection procedures performed using SSBs and LP-SSs, the LP-WUR 410 may compare the measurements to the applicable measurement thresholds / criterion. For example, the LP-WUR 410 compare the measurements to a first set of thresholds based on the first / second SSs including SSBs, and may compare the measurements to a second set of thresholds based on the first / second SSs including LP-SSs.

[0133] In cases where the measurements performed at 440 and / or 450 meet the cell reselection criteria (e.g., measurements satisfy the measurement thresholds) , then the LP-WUR 410 may not trigger a cell reselection procedure. In such cases, communications with the first serving cell 405-a may exhibit a sufficient level of performance or quality such that the UE 115-b will remain camped on the first serving cell 405-a.

[0134] Comparatively, in cases where the measurements performed at 440 and / or 450 do not meet the cell reselection criteria (e.g., measurements satisfy the measurement thresholds) , then the LP-WUR 410 may wake up the baseband component 415 to potentially trigger a cell reselection procedure. In such cases, communications with the first serving cell 405-a may not exhibit a sufficient level of performance or quality such that the LP-WUR 410 will wake up the baseband component 415 so that the UE 115-b can perform a cell reselection procedure, or at least evaluate whether to perform a cell reselection procedure. As such, when the cell reselection criteria is not met at 455, the process flow 400 may proceed to 460.

[0135] At 460, the LP-WUR 410 may communicate a message (e.g., trigger) to the baseband component 415 to trigger the baseband component 415 to wake up. In other words, the message / trigger at 460 may indicate for the baseband component 415 to transition back from the low power state to a higher power state.

[0136] At 465, the baseband component 415 may transition from the low power operational state to a higher power operational state (e.g., transition to an active or connected state) . The baseband component 415 may transition to the higher power operational state based on receiving the message / trigger at 460.

[0137] As described previously herein, upon triggering the baseband component 415 to wake up, the UE 115-b may be configured to exhibit different behaviors. For example, in some implementations, the baseband component 415 may be configured to monitor for SSs and re-check measurements performed by the LP-WUR 410 (e.g., receive SSs from the first serving cell 405-a and / or the second serving cell 405-b) in order to determine whether or not to trigger a cell reselection procedure. By way of another example, in some cases, upon waking up the baseband component 415, the LP-WUR 410 and the baseband component 415 may both be configured to monitor for SSs and perform measurements on SSs (either sequentially or in parallel) in order to evaluate whether to perform a cell reselection procedure. For instance, in some cases, the LP-WUR 410 may continue to perform measurements, and the baseband component 415 may be configured to perform measurements on SSs that are not able to be received by the LP-WUR 410 (e.g., inter-frequency SSs, SSBs, inter-RAT SSs, etc. ) .

[0138] At 470, the UE 115-b, the first serving cell 405-a, and the second serving cell 405-b may perform a cell reselection procedure. That is, the UE 115-b may perform a cell reselection procedure to switch communications from the first serving cell 405-ato the second serving cell 405-b. The respective devices may exchange signaling with one another in order to facilitate the cell reselection procedure.

[0139] At 475, the UE 115-b and the second serving cell 405-b may communicate with one another. In particular, the UE 115-b and the second serving cell 405-b may communicate with one another at 475 based on completing the cell reselection procedure at 470.

[0140] Techniques described herein may enable the baseband component 415 of the UE 115-b to remain in a low power state (e.g., idle / inactive) for longer durations of time, thereby reducing power consumption at the UE 115-b. In particular, by enabling the LP-WUR 410 to receive SSs and perform measurements for cell reselection procedures, aspects of the present disclosure may reduce or eliminate the need for the baseband component 415 to “wake up” to perform cell reselection-related measurements, thereby reducing power consumption at the UE 115-b, improving battery life, and leading to overall improved user experience.

[0141] FIG. 5 illustrates a block diagram 500 of a device 505 that supports techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 505 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 505 may include a receiver 510, a transmitter 515, and a communications manager 520. The device 505 may also include a processor. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0142] The receiver 510 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR) . Information may be passed on to other components of the device 505. The receiver 510 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0143] The transmitter 515 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 505. For example, the transmitter 515 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR) . In some examples, the transmitter 515 may be co-located with a receiver 510 in a transceiver module. The transmitter 515 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0144] The communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means  for performing various aspects of techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR as described herein. For example, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the functions described herein.

[0145] In some examples, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, a processor and memory coupled with the processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by executing, by the processor, instructions stored in the memory) .

[0146] Additionally, or alternatively, in some examples, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by a processor. If implemented in code executed by a processor, the functions of the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0147] In some examples, the communications manager 520 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 510, the transmitter 515, or both. For example, the communications manager 520 may receive information from the receiver 510, send information to the transmitter 515, or be integrated in combination with the receiver 510, the transmitter 515, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0148] For example, the communications manager 520 may be configured as or otherwise support a means for receiving a first SS from a first serving cell using a wake-up component of the UE, where the first SS is received during a time interval that a baseband component of the UE is in a low power operational state. The communications manager 520 may be configured as or otherwise support a means for performing measurements of the first SS, the measurements associated with a cell reselection procedure. The communications manager 520 may be configured as or otherwise support a means for monitoring for additional signals from the first serving cell, a second serving cell, or both, based on whether the measurements satisfy one or more measurement thresholds associated with the cell reselection procedure.

[0149] By including or configuring the communications manager 520 in accordance with examples as described herein, the device 505 (e.g., a processor controlling or otherwise coupled with the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520, or a combination thereof) may support techniques that enable the main receiver (e.g., baseband component) of a UE 115 to remain in a low power state (e.g., idle / inactive) for longer durations of time, thereby reducing power consumption at the UE 115. In particular, by enabling LP-WURs to receive SSs and perform measurements for cell reselection procedures, aspects of the present disclosure may reduce or eliminate the need for the main radio to “wake up” to perform cell reselection-related measurements, thereby reducing power consumption at the UE 115, improving battery life, and leading to overall improved user experience.

[0150] FIG. 6 illustrates a block diagram 600 of a device 605 that supports techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 605 may be an example of aspects of a device 505 or a UE 115 as described herein. The device 605 may include a receiver 610, a transmitter 615, and a communications manager 620. The device 605 may also include a processor. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0151] The receiver 610 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for performing cell reselection procedures using an LP- WUR) . Information may be passed on to other components of the device 605. The receiver 610 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0152] The transmitter 615 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 605. For example, the transmitter 615 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR) . In some examples, the transmitter 615 may be co-located with a receiver 610 in a transceiver module. The transmitter 615 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0153] The device 605, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR as described herein. For example, the communications manager 620 may include an SS manager 625, a measurement manager 630, a monitoring manager 635, or any combination thereof. The communications manager 620 may be an example of aspects of a communications manager 520 as described herein. In some examples, the communications manager 620, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 610, the transmitter 615, or both. For example, the communications manager 620 may receive information from the receiver 610, send information to the transmitter 615, or be integrated in combination with the receiver 610, the transmitter 615, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0154] The SS manager 625 may be configured as or otherwise support a means for receiving a first SS from a first serving cell using a wake-up component of the UE, where the first SS is received during a time interval that a baseband component of the UE is in a low power operational state. The measurement manager 630 may be configured as or otherwise support a means for performing measurements of the first SS, the measurements associated with a cell reselection procedure. The monitoring manager 635 may be configured as or otherwise support a means for monitoring for additional signals from the first serving cell, a second serving cell, or both, based on  whether the measurements satisfy one or more measurement thresholds associated with the cell reselection procedure.

[0155] FIG. 7 illustrates a block diagram 700 of a communications manager 720 that supports techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 720 may be an example of aspects of a communications manager 520, a communications manager 620, or both, as described herein. The communications manager 720, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR as described herein. For example, the communications manager 720 may include an SS manager 725, a measurement manager 730, a monitoring manager 735, a control signaling manager 740, a capability information manager 745, a baseband component communicating manager 750, a serving cell communicating manager 755, or any combination thereof. Each of these components may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0156] The SS manager 725 may be configured as or otherwise support a means for receiving a first SS from a first serving cell using a wake-up component of the UE, where the first SS is received during a time interval that a baseband component of the UE is in a low power operational state. The measurement manager 730 may be configured as or otherwise support a means for performing measurements of the first SS, the measurements associated with a cell reselection procedure. The monitoring manager 735 may be configured as or otherwise support a means for monitoring for additional signals from the first serving cell, a second serving cell, or both, based on whether the measurements satisfy one or more measurement thresholds associated with the cell reselection procedure.

[0157] In some examples, the control signaling manager 740 may be configured as or otherwise support a means for receiving, from the first serving cell, control signaling indicating a first set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using SSBs, and a second set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using LP-SSs. In some examples, the measurement manager 730 may be configured as or otherwise support a means for comparing the measurements to the first set of thresholds based on the first SS including an SSB, or comparing the  measurements to the second set of thresholds based on the first SS including an LP-SS, where the monitoring is based on the comparing.

[0158] In some examples, the capability information manager 745 may be configured as or otherwise support a means for transmitting capability information to the first serving cell, the capability information indicating a capability of the UE to perform the cell reselection procedure using the wake-up component and based on receiving the first SS, where receiving the first SS is based on transmitting the capability information.

[0159] In some examples, the control signaling manager 740 may be configured as or otherwise support a means for receiving control signaling indicating a set of resources associated with LP-SSs transmitted by the first serving cell, where the first SS includes an LP-SS, and where the first SS is received within the set of resources.

[0160] In some examples, the control signaling manager 740 may be configured as or otherwise support a means for receiving control signaling indicating a set of parameters associated with measurements performed on SSs received by the wake-up component, where the measurements are performed in accordance with the set of parameters, where the set of parameters includes at least one of time interval between measurements, a filtering operation, a quantity of measurements, and a quantity of DRX cycles between measurements.

[0161] In some examples, the wake-up component is associated with a first DRX cycle. In some examples, the baseband component is associated with a second DRX cycle that is different from the first DRX cycle.

[0162] In some examples, the baseband component communicating manager 750 may be configured as or otherwise support a means for communicating, to the baseband component, a message indicating for the baseband component to transition from the low power operational state to a higher power operational state based on determining that the measurements fail to satisfy the one or more measurement thresholds. In some examples, the monitoring manager 735 may be configured as or otherwise support a means for monitoring for the additional SSs using the baseband component based on the message.

[0163] In some examples, the SS manager 725 may be configured as or otherwise support a means for receiving a second SS from the second serving cell using the wake-up component and during the time interval that the baseband component is in the low power operational state, where the first SS and the second SS are associated with a first frequency band. In some examples, the measurement manager 730 may be configured as or otherwise support a means for performing additional measurements of the second SS, the additional measurements associated with the cell reselection procedure. In some examples, the serving cell communicating manager 755 may be configured as or otherwise support a means for communicating with the first serving cell, the second serving cell, or a third serving cell based on whether the measurements, the additional measurements, or both, satisfy the one or more measurement thresholds.

[0164] In some examples, the control signaling manager 740 may be configured as or otherwise support a means for receiving control signaling indicating a set of neighboring serving cells that are configured to transmit LP-SSs within the first frequency band, the set of neighboring serving cells including the second serving cell, where receiving the second SS is based on the control signaling.

[0165] In some examples, the baseband component communicating manager 750 may be configured as or otherwise support a means for communicating, to the baseband component, a message indicating for the baseband component to transition from the low power operational state to a higher power operational state based on determining that the measurements, the additional measurements, or both, fail to satisfy the one or more measurement thresholds. In some examples, the SS manager 725 may be configured as or otherwise support a means for receiving, using the baseband component and based on the message, the additional SSs from a second set of neighboring serving cells that are configured to transmit LP-SSs within a second frequency band different from the first frequency band, from a third set of neighboring serving cells that are configured to transmit SSBs, or both, where communicating with the first serving cell, the second serving cell, or the third serving cell is based on receiving the additional SSs using the baseband component.

[0166] In some examples, the SS manager 725 may be configured as or otherwise support a means for receiving a second SS from the second serving cell using the wake-up component and during the time interval that the baseband component is in the low  power operational state, where the first SS is associated with a first frequency band and the second SS is associated with a second frequency band different from the first frequency band. In some examples, the measurement manager 730 may be configured as or otherwise support a means for performing additional measurements of the second SS, the additional measurements associated with the cell reselection procedure. In some examples, the serving cell communicating manager 755 may be configured as or otherwise support a means for communicating with the first serving cell, the second serving cell, or a third serving cell based on whether the measurements, the additional measurements, or both, satisfy the one or more measurement thresholds.

[0167] In some examples, the baseband component communicating manager 750 may be configured as or otherwise support a means for communicating, to the baseband component, a message indicating for the baseband component to transition from the low power operational state to a higher power operational state based on determining that the measurements, the additional measurements, or both, fail to satisfy the one or more measurement thresholds. In some examples, the SS manager 725 may be configured as or otherwise support a means for receiving, using the baseband component and based on the message, the additional SSs from at least one of the first serving cell, the second serving cell, or a third serving cell that is configured to transmit SSBs.

[0168] In some examples, the first SS includes an LP-SS that is associated with one or more parameters that are different compared to an SSB, the one or more parameters including at least one of a waveform, a modulation scheme, a transmit power, or a periodicity.

[0169] In some examples, the first SS is associated with one of an OOK modulation scheme or an OFDM scheme. In some examples, the wake-up component includes a processor, an FPGA, or an ASIC. In some examples, the low power operational state includes one of an idle operational state or an inactive operational state.

[0170] FIG. 8 illustrates a diagram of a system 800 including a device 805 that supports techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of or include the components of a device 505, a device 605, or a UE 115 as described herein. The device 805 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more  network entities 105, one or more UEs 115, or any combination thereof. The device 805 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 820, an input / output (I / O) controller 810, a transceiver 815, an antenna 825, a memory 830, code 835, and a processor 840. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 845) .

[0171] The I / O controller 810 may manage input and output signals for the device 805. The I / O controller 810 may also manage peripherals not integrated into the device 805. In some cases, the I / O controller 810 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 810 may utilize an operating system such as  or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 810 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 810 may be implemented as part of a processor, such as the processor 840. In some cases, a user may interact with the device 805 via the I / O controller 810 or via hardware components controlled by the I / O controller 810.

[0172] In some cases, the device 805 may include a single antenna 825. However, in some other cases, the device 805 may have more than one antenna 825, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 815 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 825, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 815 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 815 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 825 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 825. The transceiver 815, or the transceiver 815 and one or more antennas 825, may be an example of a transmitter 515, a transmitter 615, a receiver 510, a receiver 610, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0173] The memory 830 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 830 may store computer-readable, computer-executable  code 835 including instructions that, when executed by the processor 840, cause the device 805 to perform various functions described herein. The code 835 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 835 may not be directly executable by the processor 840 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the memory 830 may contain, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0174] The processor 840 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some cases, the processor 840 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the processor 840. The processor 840 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 830) to cause the device 805 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR) . For example, the device 805 or a component of the device 805 may include a processor 840 and memory 830 coupled with or to the processor 840, the processor 840 and memory 830 configured to perform various functions described herein.

[0175] For example, the communications manager 820 may be configured as or otherwise support a means for receiving a first SS from a first serving cell using a wake-up component of the UE, where the first SS is received during a time interval that a baseband component of the UE is in a low power operational state. The communications manager 820 may be configured as or otherwise support a means for performing measurements of the first SS, the measurements associated with a cell reselection procedure. The communications manager 820 may be configured as or otherwise support a means for monitoring for additional signals from the first serving cell, a second serving cell, or both, based on whether the measurements satisfy one or more measurement thresholds associated with the cell reselection procedure.

[0176] By including or configuring the communications manager 820 in accordance with examples as described herein, the device 805 may support techniques that enable  the main receiver (e.g., baseband component) of a UE 115 to remain in a low power state (e.g., idle / inactive) for longer durations of time, thereby reducing power consumption at the UE 115. In particular, by enabling LP-WURs to receive SSs and perform measurements for cell reselection procedures, aspects of the present disclosure may reduce or eliminate the need for the main radio to “wake up” to perform cell reselection-related measurements, thereby reducing power consumption at the UE 115, improving battery life, and leading to overall improved user experience.

[0177] In some examples, the communications manager 820 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 815, the one or more antennas 825, or any combination thereof. Although the communications manager 820 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 820 may be supported by or performed by the processor 840, the memory 830, the code 835, or any combination thereof. For example, the code 835 may include instructions executable by the processor 840 to cause the device 805 to perform various aspects of techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR as described herein, or the processor 840 and the memory 830 may be otherwise configured to perform or support such operations.

[0178] FIG. 9 illustrates a block diagram 900 of a device 905 that supports techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of aspects of a network entity 105 as described herein. The device 905 may include a receiver 910, a transmitter 915, and a communications manager 920. The device 905 may also include a processor. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0179] The receiver 910 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 905. In some examples, the receiver 910 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas.  Additionally, or alternatively, the receiver 910 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0180] The transmitter 915 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 905. For example, the transmitter 915 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 915 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 915 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 915 and the receiver 910 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0181] The communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR as described herein. For example, the communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the functions described herein.

[0182] In some examples, the communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, a processor and memory coupled with the processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by executing, by the processor, instructions stored in the memory) .

[0183] Additionally, or alternatively, in some examples, the communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by a processor. If implemented in code executed by a processor, the functions of the communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0184] In some examples, the communications manager 920 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 910, the transmitter 915, or both. For example, the communications manager 920 may receive information from the receiver 910, send information to the transmitter 915, or be integrated in combination with the receiver 910, the transmitter 915, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0185] For example, the communications manager 920 may be configured as or otherwise support a means for transmitting, to a UE via a first serving cell supported by the network entity, control signaling indicating a first set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using SSBs, and a second set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using LP-SSs. The communications manager 920 may be configured as or otherwise support a means for transmitting, based on the control signaling, a first SS to the UE via the first serving cell, the first SS transmitted to a wake-up component of the UE during a time interval that a baseband component of the UE is in a low power operational state, where the first SS includes an SSB or an LP-SS.

[0186] By including or configuring the communications manager 920 in accordance with examples as described herein, the device 905 (e.g., a processor controlling or otherwise coupled with the receiver 910, the transmitter 915, the communications manager 920, or a combination thereof) may support techniques that enable the main receiver (e.g., baseband component) of a UE 115 to remain in a low power state (e.g.,  idle / inactive) for longer durations of time, thereby reducing power consumption at the UE 115. In particular, by enabling LP-WURs to receive SSs and perform measurements for cell reselection procedures, aspects of the present disclosure may reduce or eliminate the need for the main radio to “wake up” to perform cell reselection-related measurements, thereby reducing power consumption at the UE 115, improving battery life, and leading to overall improved user experience.

[0187] FIG. 10 illustrates a block diagram 1000 of a device 1005 that supports techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of aspects of a device 905 or a network entity 105 as described herein. The device 1005 may include a receiver 1010, a transmitter 1015, and a communications manager 1020. The device 1005 may also include a processor. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0188] The receiver 1010 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1005. In some examples, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0189] The transmitter 1015 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1005. For example, the transmitter 1015 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1015 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1015 may support outputting information by transmitting  signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1015 and the receiver 1010 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0190] The device 1005, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR as described herein. For example, the communications manager 1020 may include a control signaling manager 1025 an SS manager 1030, or any combination thereof. The communications manager 1020 may be an example of aspects of a communications manager 920 as described herein. In some examples, the communications manager 1020, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both. For example, the communications manager 1020 may receive information from the receiver 1010, send information to the transmitter 1015, or be integrated in combination with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0191] The control signaling manager 1025 may be configured as or otherwise support a means for transmitting, to a UE via a first serving cell supported by the network entity, control signaling indicating a first set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using SSBs, and a second set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using LP-SSs. The SS manager 1030 may be configured as or otherwise support a means for transmitting, based on the control signaling, a first SS to the UE via the first serving cell, the first SS transmitted to a wake-up component of the UE during a time interval that a baseband component of the UE is in a low power operational state, where the first SS includes an SSB or an LP-SS.

[0192] FIG. 11 illustrates a block diagram 1100 of a communications manager 1120 that supports techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1120 may be an example of aspects of a communications manager 920, a communications manager 1020, or both, as described herein. The communications  manager 1120, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR as described herein. For example, the communications manager 1120 may include a control signaling manager 1125, an SS manager 1130, a capability information manager 1135, or any combination thereof. Each of these components may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) which may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0193] The control signaling manager 1125 may be configured as or otherwise support a means for transmitting, to a UE via a first serving cell supported by the network entity, control signaling indicating a first set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using SSBs, and a second set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using LP-SSs. The SS manager 1130 may be configured as or otherwise support a means for transmitting, based on the control signaling, a first SS to the UE via the first serving cell, the first SS transmitted to a wake-up component of the UE during a time interval that a baseband component of the UE is in a low power operational state, where the first SS includes an SSB or an LP-SS.

[0194] In some examples, the capability information manager 1135 may be configured as or otherwise support a means for receiving capability information from the UE, the capability information indicating a capability of the UE to perform a cell reselection procedure using the wake-up component and based on the first SS, where transmitting the control signaling, transmitting the first SS, or both, is based on receiving the capability information.

[0195] In some examples, the control signaling manager 1125 may be configured as or otherwise support a means for transmitting, via the control signaling, an indication of a set of resources associated with LP-SSs transmitted by the first serving cell, where the first SS includes an LP-SS, and where the first SS is transmitted within the set of resources.

[0196] In some examples, the control signaling manager 1125 may be configured as or otherwise support a means for transmitting, via the control signaling, an indication of a set of parameters associated with measurements performed on SSs received by the wake-up component, where the set of parameters includes at least one of time interval between measurements, a filtering operation, a quantity of measurements, and a quantity of DRX cycles between measurements.

[0197] In some examples, the control signaling manager 1125 may be configured as or otherwise support a means for transmitting, via the control signaling, an indication of a set of neighboring serving cells that are configured to transmit LP-SSs within a frequency band associated with the first SS.

[0198] In some examples, the first SS includes an LP-SS that is associated with one or more parameters that are different compared to an SSB, the one or more parameters including at least one of a waveform, a modulation scheme, a transmit power, or a periodicity. In some examples, the first SS is associated with one of an OOK modulation scheme or an OFDM scheme.

[0199] FIG. 12 illustrates a diagram of a system 1200 including a device 1205 that supports techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1205 may be an example of or include the components of a device 905, a device 1005, or a network entity 105 as described herein. The device 1205 may communicate with one or more network entities 105, one or more UEs 115, or any combination thereof, which may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1205 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1220, a transceiver 1210, an antenna 1215, a memory 1225, code 1230, and a processor 1235. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1240) .

[0200] The transceiver 1210 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1210 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with  another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1210 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1205 may include one or more antennas 1215, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1210 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1215, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1215, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1210 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1215 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1215 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1210 may include or be configured for coupling with one or more processors or memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 1210, or the transceiver 1210 and the one or more antennas 1215, or the transceiver 1210 and the one or more antennas 1215 and one or more processors or memory components (for example, the processor 1235, or the memory 1225, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1205. In some examples, the transceiver may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., a communication link 125, a backhaul communication link 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0201] The memory 1225 may include RAM and ROM. The memory 1225 may store computer-readable, computer-executable code 1230 including instructions that, when executed by the processor 1235, cause the device 1205 to perform various functions described herein. The code 1230 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1230 may not be directly executable by the processor 1235 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In  some cases, the memory 1225 may contain, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0202] The processor 1235 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA, a microcontroller, a programmable logic device, discrete gate or transistor logic, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some cases, the processor 1235 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the processor 1235. The processor 1235 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 1225) to cause the device 1205 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR) . For example, the device 1205 or a component of the device 1205 may include a processor 1235 and memory 1225 coupled with the processor 1235, the processor 1235 and memory 1225 configured to perform various functions described herein. The processor 1235 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 1230) to perform the functions of the device 1205. The processor 1235 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1205 (such as within the memory 1225) . In some implementations, the processor 1235 may be a component of a processing system. A processing system may generally refer to a system or series of machines or components that receives inputs and processes the inputs to produce a set of outputs (which may be passed to other systems or components of, for example, the device 1205) . For example, a processing system of the device 1205 may refer to a system including the various other components or subcomponents of the device 1205, such as the processor 1235, or the transceiver 1210, or the communications manager 1220, or other components or combinations of components of the device 1205. The processing system of the device 1205 may interface with other components of the device 1205, and may process information received from other components (such as inputs or signals) or output information to other components. For example, a chip or modem of the device 1205  may include a processing system and one or more interfaces to output information, or to obtain information, or both. The one or more interfaces may be implemented as or otherwise include a first interface configured to output information and a second interface configured to obtain information, or a same interface configured to output information and to obtain information, among other implementations. In some implementations, the one or more interfaces may refer to an interface between the processing system of the chip or modem and a transmitter, such that the device 1205 may transmit information output from the chip or modem. Additionally, or alternatively, in some implementations, the one or more interfaces may refer to an interface between the processing system of the chip or modem and a receiver, such that the device 1205 may obtain information or signal inputs, and the information may be passed to the processing system. A person having ordinary skill in the art will readily recognize that a first interface also may obtain information or signal inputs, and a second interface also may output information or signal outputs.

[0203] In some examples, a bus 1240 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1240 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 1205, or between different components of the device 1205 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1205 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1220, the transceiver 1210, the memory 1225, the code 1230, and the processor 1235 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0204] In some examples, the communications manager 1220 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 1220 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1220 may manage communications with other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 in cooperation with other network entities 105. In some examples, the communications manager 1220 may support an X2 interface within an  LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0205] For example, the communications manager 1220 may be configured as or otherwise support a means for transmitting, to a UE via a first serving cell supported by the network entity, control signaling indicating a first set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using SSBs, and a second set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using LP-SSs. The communications manager 1220 may be configured as or otherwise support a means for transmitting, based on the control signaling, a first SS to the UE via the first serving cell, the first SS transmitted to a wake-up component of the UE during a time interval that a baseband component of the UE is in a low power operational state, where the first SS includes an SSB or an LP-SS.

[0206] By including or configuring the communications manager 1220 in accordance with examples as described herein, the device 1205 may support techniques that enable the main receiver (e.g., baseband component) of a UE 115 to remain in a low power state (e.g., idle / inactive) for longer durations of time, thereby reducing power consumption at the UE 115. In particular, by enabling LP-WURs to receive SSs and perform measurements for cell reselection procedures, aspects of the present disclosure may reduce or eliminate the need for the main radio to “wake up” to perform cell reselection-related measurements, thereby reducing power consumption at the UE 115, improving battery life, and leading to overall improved user experience.

[0207] In some examples, the communications manager 1220 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1210, the one or more antennas 1215 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1220 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1220 may be supported by or performed by the transceiver 1210, the processor 1235, the memory 1225, the code 1230, or any combination thereof. For example, the code 1230 may include instructions executable by the processor 1235 to cause the device 1205 to perform various aspects of techniques for performing cell reselection  procedures using an LP-WUR as described herein, or the processor 1235 and the memory 1225 may be otherwise configured to perform or support such operations.

[0208] FIG. 13 illustrates a flowchart showing a method 1300 that supports techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1300 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1300 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 8. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0209] At 1305, the method may include receiving a first SS from a first serving cell using a wake-up component of the UE, where the first SS is received during a time interval that a baseband component of the UE is in a low power operational state. The operations of 1305 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1305 may be performed by an SS manager 725 as described with reference to FIG. 7.

[0210] At 1310, the method may include performing measurements of the first SS, the measurements associated with a cell reselection procedure. The operations of 1310 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1310 may be performed by a measurement manager 730 as described with reference to FIG. 7.

[0211] At 1315, the method may include monitoring for additional signals from the first serving cell, a second serving cell, or both, based on whether the measurements satisfy one or more measurement thresholds associated with the cell reselection procedure. The operations of 1315 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1315 may be performed by a monitoring manager 735 as described with reference to FIG. 7.

[0212] FIG. 14 illustrates a flowchart showing a method 1400 that supports techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1400  may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1400 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 8. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0213] At 1405, the method may include receiving, from the first serving cell, control signaling indicating a first set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using SSBs, and a second set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using LP-SSs. The operations of 1405 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1405 may be performed by a control signaling manager 740 as described with reference to FIG. 7.

[0214] At 1410, the method may include receiving a first SS from a first serving cell using a wake-up component of the UE, where the first SS is received during a time interval that a baseband component of the UE is in a low power operational state. The operations of 1410 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1410 may be performed by an SS manager 725 as described with reference to FIG. 7.

[0215] At 1415, the method may include performing measurements of the first SS, the measurements associated with a cell reselection procedure. The operations of 1415 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1415 may be performed by a measurement manager 730 as described with reference to FIG. 7.

[0216] At 1420, the method may include comparing the measurements to the first set of thresholds based on the first SS including an SSB, or compare the measurements to the second set of thresholds based on the first SS including an LP-SS. The operations of 1420 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1420 may be performed by a measurement manager 730 as described with reference to FIG. 7.

[0217] At 1425, the method may include monitoring for additional signals from the first serving cell, a second serving cell, or both, based on whether the measurements satisfy one or more measurement thresholds associated with the cell reselection procedure, where the monitoring is based on the comparing. The operations of 1425 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1425 may be performed by a monitoring manager 735 as described with reference to FIG. 7.

[0218] FIG. 15 illustrates a flowchart showing a method 1500 that supports techniques for performing cell reselection procedures using an LP-WUR in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 4 and 9 through 12. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0219] At 1505, the method may include transmitting, to a UE via a first serving cell supported by the network entity, control signaling indicating a first set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using SSBs, and a second set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using LP-SSs. The operations of 1505 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1505 may be performed by a control signaling manager 1125 as described with reference to FIG. 11.

[0220] At 1510, the method may include transmitting, based on the control signaling, a first SS to the UE via the first serving cell, the first SS transmitted to a wake-up component of the UE during a time interval that a baseband component of the UE is in a low power operational state, where the first SS includes an SSB or an LP-SS. The operations of 1510 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1510 may be performed by an SS manager 1130 as described with reference to FIG. 11.

[0221] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0222] Aspect 1: A method for wireless communications at a UE, comprising: receiving a first SS from a first serving cell using a wake-up component of the UE, wherein the first SS is received during a time interval that a baseband component of the UE is in a low power operational state; performing measurements of the first SS, the measurements associated with a cell reselection procedure; and monitoring for additional signals from the first serving cell, a second serving cell, or both, based at least in part on whether the measurements satisfy one or more measurement thresholds associated with the cell reselection procedure.

[0223] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: receiving, from the first serving cell, control signaling indicating a first set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using SSBs, and a second set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using LP-SSs; and comparing the measurements to the first set of thresholds based at least in part on the first SS comprising a SSB, or comparing the measurements to the second set of thresholds based at least in part on the first SS comprising a LP-SS, wherein the monitoring is based at least in part on the comparing.

[0224] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, further comprising: transmitting capability information to the first serving cell, the capability information indicating a capability of the UE to perform the cell reselection procedure using the wake-up component and based on receiving the first SS, wherein receiving the first SS is based at least in part on transmitting the capability information.

[0225] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, further comprising: receiving control signaling indicating a set of resources associated with LP-SSs transmitted by the first serving cell, wherein the first SS comprises a LP-SS, and wherein the first SS is received within the set of resources.

[0226] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, further comprising: receiving control signaling indicating a set of parameters associated with measurements performed on SSs received by the wake-up component, wherein the measurements are performed in accordance with the set of parameters, wherein the set of parameters  comprises at least one of time interval between measurements, a filtering operation, a quantity of measurements, and a quantity of DRX cycles between measurements.

[0227] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein the wake-up component is associated with a first DRX cycle, and the baseband component is associated with a second DRX cycle that is different from the first DRX cycle.

[0228] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, further comprising: communicating, to the baseband component, a message indicating for the baseband component to transition from the low power operational state to a higher power operational state based at least in part on determining that the measurements fail to satisfy the one or more measurement thresholds; and monitoring for the additional SSs using the baseband component based at least in part on the message.

[0229] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, further comprising: receiving a second SS from the second serving cell using the wake-up component and during the time interval that the baseband component is in the low power operational state, wherein the first SS and the second SS are associated with a first frequency band; performing additional measurements of the second SS, the additional measurements associated with the cell reselection procedure; and communicating with the first serving cell, the second serving cell, or a third serving cell based at least in part on whether the measurements, the additional measurements, or both, satisfy the one or more measurement thresholds.

[0230] Aspect 9: The method of aspect 8, further comprising: receiving control signaling indicating a set of neighboring serving cells that are configured to transmit LP-SSs within the first frequency band, the set of neighboring serving cells including the second serving cell, wherein receiving the second SS is based at least in part on the control signaling.

[0231] Aspect 10: The method of aspect 9, further comprising: communicating, to the baseband component, a message indicating for the baseband component to transition from the low power operational state to a higher power operational state based at least in part on determining that the measurements, the additional measurements, or both, fail to satisfy the one or more measurement thresholds; and receiving, using the baseband component and based at least in part on the message, the additional SSs from a second  set of neighboring serving cells that are configured to transmit LP-SSs within a second frequency band different from the first frequency band, from a third set of neighboring serving cells that are configured to transmit SSBs, or both, wherein communicating with the first serving cell, the second serving cell, or the third serving cell is based at least in part on receiving the additional SSs using the baseband component.

[0232] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, further comprising: receiving a second SS from the second serving cell using the wake-up component and during the time interval that the baseband component is in the low power operational state, wherein the first SS is associated with a first frequency band and the second SS is associated with a second frequency band different from the first frequency band; performing additional measurements of the second SS, the additional measurements associated with the cell reselection procedure; and communicating with the first serving cell, the second serving cell, or a third serving cell based at least in part on whether the measurements, the additional measurements, or both, satisfy the one or more measurement thresholds.

[0233] Aspect 12: The method of aspect 11, further comprising: communicating, to the baseband component, a message indicating for the baseband component to transition from the low power operational state to a higher power operational state based at least in part on determining that the measurements, the additional measurements, or both, fail to satisfy the one or more measurement thresholds; and receiving, using the baseband component and based at least in part on the message, the additional SSs from at least one of the first serving cell, the second serving cell, or a third serving cell that is configured to transmit SSBs.

[0234] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 12, wherein the first SS comprises a LP-SS that is associated with one or more parameters that are different compared to a SSB, the one or more parameters comprising at least one of a waveform, a modulation scheme, a transmit power, or a periodicity.

[0235] Aspect 14: The method of any of aspects 1 through 13, wherein the first SS is associated with one of an OOK modulation scheme or an OFDM scheme.

[0236] Aspect 15: The method of any of aspects 1 through 14, wherein the wake-up component comprises a processor, an FPGA, or an ASIC.

[0237] Aspect 16: The method of any of aspects 1 through 15, wherein the low power operational state comprises one of an idle operational state or an inactive operational state.

[0238] Aspect 17: A method for wireless communications at a network entity, comprising: transmitting, to a UE via a first serving cell supported by the network entity, control signaling indicating a first set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using SSBs, and a second set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using LP-SSs; and transmitting, based at least in part on the control signaling, a first SS to the UE via the first serving cell, the first SS transmitted to a wake-up component of the UE during a time interval that a baseband component of the UE is in a low power operational state, wherein the first SS comprises a SSB or a LP-SS.

[0239] Aspect 18: The method of aspect 17, further comprising: receiving capability information from the UE, the capability information indicating a capability of the UE to perform a cell reselection procedure using the wake-up component and based on the first SS, wherein transmitting the control signaling, transmitting the first SS, or both, is based at least in part on receiving the capability information.

[0240] Aspect 19: The method of any of aspects 17 through 18, further comprising: transmitting, via the control signaling, an indication of a set of resources associated with LP-SSs transmitted by the first serving cell, wherein the first SS comprises a LP-SS, and wherein the first SS is transmitted within the set of resources.

[0241] Aspect 20: The method of any of aspects 17 through 19, further comprising: transmitting, via the control signaling, an indication of a set of parameters associated with measurements performed on SSs received by the wake-up component, wherein the set of parameters comprises at least one of time interval between measurements, a filtering operation, a quantity of measurements, and a quantity of DRX cycles between measurements.

[0242] Aspect 21: The method of any of aspects 17 through 20, further comprising: transmitting, via the control signaling, an indication of a set of neighboring serving cells that are configured to transmit LP-SSs within a frequency band associated with the first SS.

[0243] Aspect 22: The method of any of aspects 17 through 21, wherein the first SS comprises a LP-SS that is associated with one or more parameters that are different compared to a SSB, the one or more parameters comprising at least one of a waveform, a modulation scheme, a transmit power, or a periodicity.

[0244] Aspect 23: The method of any of aspects 17 through 22, wherein the first SS is associated with one of an OOK modulation scheme or an OFDM scheme.

[0245] Aspect 24: An apparatus comprising a processor; memory coupled with the processor; and instructions stored in the memory and executable by the processor to cause the apparatus to perform a method of any of aspects 1 through 16.

[0246] Aspect 25: An apparatus comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 16.

[0247] Aspect 26: A non-transitory computer-readable medium storing code the code comprising instructions executable by a processor to perform a method of any of aspects 1 through 16.

[0248] Aspect 27: An apparatus comprising a processor; memory coupled with the processor; and instructions stored in the memory and executable by the processor to cause the apparatus to perform a method of any of aspects 17 through 23.

[0249] Aspect 28: An apparatus comprising at least one means for performing a method of any of aspects 17 through 23.

[0250] Aspect 29: A non-transitory computer-readable medium storing code the code comprising instructions executable by a processor to perform a method of any of aspects 17 through 23.

[0251] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0252] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable  beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0253] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0254] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) .

[0255] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0256] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media.

[0257] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0258] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving,  investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0259] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label, or other subsequent reference label.

[0260] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration, ” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some instances, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0261] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:a processor;memory coupled with the processor; andinstructions stored in the memory and executable by the processor to cause the apparatus to:receive a first synchronization signal from a first serving cell using a wake-up component of the UE, wherein the first synchronization signal is received during a time interval that a baseband component of the UE is in a low power operational state;perform measurements of the first synchronization signal, the measurements associated with a cell reselection procedure; andmonitor for additional signals from the first serving cell, a second serving cell, or both, based at least in part on whether the measurements satisfy one or more measurement thresholds associated with the cell reselection procedure.2.The apparatus of claim 1, wherein the instructions are further executable by the processor to cause the apparatus to:receive, from the first serving cell, control signaling indicating a first set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using synchronization signal blocks, and a second set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using low-power synchronization signals; andcompare the measurements to the first set of thresholds based at least in part on the first synchronization signal comprising a synchronization signal block, or comparing the measurements to the second set of thresholds based at least in part on the first synchronization signal comprising a low-power synchronization signal, wherein the monitoring is based at least in part on the comparing.3.The apparatus of claim 1, wherein the instructions are further executable by the processor to cause the apparatus to:transmit capability information to the first serving cell, the capability information indicating a capability of the UE to perform the cell reselection procedure using the wake-up component and based on receiving the first synchronization signal, wherein receiving the first synchronization signal is based at least in part on transmitting the capability information.4.The apparatus of claim 1, wherein the instructions are further executable by the processor to cause the apparatus to:receive control signaling indicating a set of resources associated with low-power synchronization signals transmitted by the first serving cell, wherein the first synchronization signal comprises a low-power synchronization signal, and wherein the first synchronization signal is received within the set of resources.5.The apparatus of claim 1, wherein the instructions are further executable by the processor to cause the apparatus to:receive control signaling indicating a set of parameters associated with measurements performed on synchronization signals received by the wake-up component, wherein the measurements are performed in accordance with the set of parameters, wherein the set of parameters comprises at least one of time interval between measurements, a filtering operation, a quantity of measurements, and a quantity of discontinuous reception cycles between measurements.6.The apparatus of claim 1, wherein the wake-up component is associated with a first discontinuous reception cycle, and wherein the baseband component is associated with a second discontinuous reception cycle that is different from the first discontinuous reception cycle.7.The apparatus of claim 1, wherein the instructions are further executable by the processor to cause the apparatus to:communicating, to the baseband component, a message indicate for the baseband component to transition from the low power operational state to a higher power operational state based at least in part on determining that the measurements fail to satisfy the one or more measurement thresholds; andmonitor for the additional synchronization signals using the baseband component based at least in part on the message.8.The apparatus of claim 1, wherein the instructions are further executable by the processor to cause the apparatus to:receive a second synchronization signal from the second serving cell using the wake-up component and during the time interval that the baseband component is in the low power operational state, wherein the first synchronization signal and the second synchronization signal are associated with a first frequency band;perform additional measurements of the second synchronization signal, the additional measurements associated with the cell reselection procedure; andcommunicate with the first serving cell, the second serving cell, or a third serving cell based at least in part on whether the measurements, the additional measurements, or both, satisfy the one or more measurement thresholds.9.The apparatus of claim 8, wherein the instructions are further executable by the processor to cause the apparatus to:receive control signaling indicating a set of neighboring serving cells that are configured to transmit low-power synchronization signals within the first frequency band, the set of neighboring serving cells including the second serving cell, wherein receiving the second synchronization signal is based at least in part on the control signaling.10.The apparatus of claim 9, wherein the instructions are further executable by the processor to cause the apparatus to:communicating, to the baseband component, a message indicate for the baseband component to transition from the low power operational state to a higher power operational state based at least in part on determining that the measurements, the additional measurements, or both, fail to satisfy the one or more measurement thresholds; andreceive, using the baseband component and based at least in part on the message, the additional synchronization signals from a second set of neighboring serving cells that are configured to transmit low-power synchronization signals within a second frequency band different from the first frequency band, from a third set of neighboring serving cells that are configured to transmit synchronization signal blocks, or both, wherein communicating with the first serving cell, the second serving cell, or the third serving cell is based at least in part on receiving the additional synchronization signals using the baseband component.11.The apparatus of claim 1, wherein the instructions are further executable by the processor to cause the apparatus to:receive a second synchronization signal from the second serving cell using the wake-up component and during the time interval that the baseband component is in the low power operational state, wherein the first synchronization signal is associated with a first frequency band and the second synchronization signal is associated with a second frequency band different from the first frequency band;perform additional measurements of the second synchronization signal, the additional measurements associated with the cell reselection procedure; andcommunicate with the first serving cell, the second serving cell, or a third serving cell based at least in part on whether the measurements, the additional measurements, or both, satisfy the one or more measurement thresholds.12.The apparatus of claim 11, wherein the instructions are further executable by the processor to cause the apparatus to:communicating, to the baseband component, a message indicate for the baseband component to transition from the low power operational state to a higher power operational state based at least in part on determining that the measurements, the additional measurements, or both, fail to satisfy the one or more measurement thresholds; andreceive, using the baseband component and based at least in part on the message, the additional synchronization signals from at least one of the first serving cell, the second serving cell, or a third serving cell that is configured to transmit synchronization signal blocks.13.The apparatus of claim 1, wherein the first synchronization signal comprises a low-power synchronization signal that is associated with one or more parameters that are different compared to a synchronization signal block, the one or  more parameters comprising at least one of a waveform, a modulation scheme, a transmit power, or a periodicity.14.The apparatus of claim 1, wherein the first synchronization signal is associated with one of an on-off keying modulation scheme or an orthogonal frequency domain modulation scheme.15.The apparatus of claim 1, wherein the wake-up component comprises a processor, a field-programmable gate array (FPGA) , or an application-specific integrated circuit (ASIC) .16.The apparatus of claim 1, wherein the low power operational state comprises one of an idle operational state or an inactive operational state.17.An apparatus for wireless communications at a network entity, comprising:a processor;memory coupled with the processor; andinstructions stored in the memory and executable by the processor to cause the apparatus to:transmit, to a user equipment (UE) via a first serving cell supported by the network entity, control signaling indicating a first set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using synchronization signal blocks, and a second set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using low-power synchronization signals; andtransmit, based at least in part on the control signaling, a first synchronization signal to the UE via the first serving cell, the first synchronization signal transmitted to a wake-up component of the UE during a time interval that a baseband component of the UE is in a low power operational state, wherein the first synchronization signal comprises a synchronization signal block or a low-power synchronization signal.18.The apparatus of claim 17, wherein the instructions are further executable by the processor to cause the apparatus to:receive capability information from the UE, the capability information indicating a capability of the UE to perform a cell reselection procedure using the wake-up component and based on the first synchronization signal, wherein transmitting the control signaling, transmitting the first synchronization signal, or both, is based at least in part on receiving the capability information.19.The apparatus of claim 17, wherein the instructions are further executable by the processor to cause the apparatus to:transmit, via the control signaling, an indication of a set of resources associated with low-power synchronization signals transmitted by the first serving cell, wherein the first synchronization signal comprises a low-power synchronization signal, and wherein the first synchronization signal is transmitted within the set of resources.20.The apparatus of claim 17, wherein the instructions are further executable by the processor to cause the apparatus to:transmit, via the control signaling, an indication of a set of parameters associated with measurements performed on synchronization signals received by the wake-up component, wherein the set of parameters comprises at least one of time interval between measurements, a filtering operation, a quantity of measurements, and a quantity of discontinuous reception cycles between measurements.21.The apparatus of claim 17, wherein the instructions are further executable by the processor to cause the apparatus to:transmit, via the control signaling, an indication of a set of neighboring serving cells that are configured to transmit low-power synchronization signals within a frequency band associated with the first synchronization signal.22.The apparatus of claim 17, wherein the first synchronization signal comprises a low-power synchronization signal that is associated with one or more parameters that are different compared to a synchronization signal block, the one or more parameters comprising at least one of a waveform, a modulation scheme, a transmit power, or a periodicity.23.The apparatus of claim 17, wherein the first synchronization signal is associated with one of an on-off keying modulation scheme or an orthogonal frequency domain modulation scheme.24.A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:receiving a first synchronization signal from a first serving cell using a wake-up component of the UE, wherein the first synchronization signal is received during a time interval that a baseband component of the UE is in a low power operational state;performing measurements of the first synchronization signal, the measurements associated with a cell reselection procedure; andmonitoring for additional signals from the first serving cell, a second serving cell, or both, based at least in part on whether the measurements satisfy one or more measurement thresholds associated with the cell reselection procedure.25.The method of claim 24, further comprising:receiving, from the first serving cell, control signaling indicating a first set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using synchronization signal blocks, and a second set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using low-power synchronization signals; andcomparing the measurements to the first set of thresholds based at least in part on the first synchronization signal comprising a synchronization signal block, or comparing the measurements to the second set of thresholds based at least in part on the first synchronization signal comprising a low-power synchronization signal, wherein the monitoring is based at least in part on the comparing.26.The method of claim 24, further comprising:transmitting capability information to the first serving cell, the capability information indicating a capability of the UE to perform the cell reselection procedure using the wake-up component and based on receiving the first synchronization signal, wherein receiving the first synchronization signal is based at least in part on transmitting the capability information.27.The method of claim 24, further comprising:receiving control signaling indicating a set of resources associated with low-power synchronization signals transmitted by the first serving cell, wherein the first synchronization signal comprises a low-power synchronization signal, and wherein the first synchronization signal is received within the set of resources.28.The method of claim 24, further comprising:receiving control signaling indicating a set of parameters associated with measurements performed on synchronization signals received by the wake-up component, wherein the measurements are performed in accordance with the set of parameters, wherein the set of parameters comprises at least one of time interval between measurements, a filtering operation, a quantity of measurements, and a quantity of discontinuous reception cycles between measurements.29.The method of claim 24, wherein the wake-up component is associated with a first discontinuous reception cycle, and wherein the baseband component is associated with a second discontinuous reception cycle that is different from the first discontinuous reception cycle.30.The method of claim 24, further comprising:communicating, to the baseband component, a message indicating for the baseband component to transition from the low power operational state to a higher power operational state based at least in part on determining that the measurements fail to satisfy the one or more measurement thresholds; andmonitoring for the additional synchronization signals using the baseband component based at least in part on the message.31.The method of claim 24, further comprising:receiving a second synchronization signal from the second serving cell using the wake-up component and during the time interval that the baseband component is in the low power operational state, wherein the first synchronization signal and the second synchronization signal are associated with a first frequency band;performing additional measurements of the second synchronization signal, the additional measurements associated with the cell reselection procedure; andcommunicating with the first serving cell, the second serving cell, or a third serving cell based at least in part on whether the measurements, the additional measurements, or both, satisfy the one or more measurement thresholds.32.The method of claim 31, further comprising:receiving control signaling indicating a set of neighboring serving cells that are configured to transmit low-power synchronization signals within the first frequency band, the set of neighboring serving cells including the second serving cell, wherein receiving the second synchronization signal is based at least in part on the control signaling.33.The method of claim 32, further comprising:communicating, to the baseband component, a message indicating for the baseband component to transition from the low power operational state to a higher power operational state based at least in part on determining that the measurements, the additional measurements, or both, fail to satisfy the one or more measurement thresholds; andreceiving, using the baseband component and based at least in part on the message, the additional synchronization signals from a second set of neighboring serving cells that are configured to transmit low-power synchronization signals within a second frequency band different from the first frequency band, from a third set of neighboring serving cells that are configured to transmit synchronization signal blocks, or both, wherein communicating with the first serving cell, the second serving cell, or the third serving cell is based at least in part on receiving the additional synchronization signals using the baseband component.34.The method of claim 24, further comprising:receiving a second synchronization signal from the second serving cell using the wake-up component and during the time interval that the baseband component is in the low power operational state, wherein the first synchronization signal is associated with a first frequency band and the second synchronization signal is associated with a second frequency band different from the first frequency band;performing additional measurements of the second synchronization signal, the additional measurements associated with the cell reselection procedure; andcommunicating with the first serving cell, the second serving cell, or a third serving cell based at least in part on whether the measurements, the additional measurements, or both, satisfy the one or more measurement thresholds.35.The method of claim 34, further comprising:communicating, to the baseband component, a message indicating for the baseband component to transition from the low power operational state to a higher power operational state based at least in part on determining that the measurements, the additional measurements, or both, fail to satisfy the one or more measurement thresholds; andreceiving, using the baseband component and based at least in part on the message, the additional synchronization signals from at least one of the first serving cell, the second serving cell, or a third serving cell that is configured to transmit synchronization signal blocks.36.The method of claim 24, wherein the first synchronization signal comprises a low-power synchronization signal that is associated with one or more parameters that are different compared to a synchronization signal block, the one or more parameters comprising at least one of a waveform, a modulation scheme, a transmit power, or a periodicity.37.The method of claim 24, wherein the first synchronization signal is associated with one of an on-off keying modulation scheme or an orthogonal frequency domain modulation scheme.38.The method of claim 24, wherein the wake-up component comprises a processor, a field-programmable gate array (FPGA) , or an application-specific integrated circuit (ASIC) .39.The method of claim 24, wherein the low power operational state comprises one of an idle operational state or an inactive operational state.40.A method for wireless communications at a network entity, comprising:transmitting, to a user equipment (UE) via a first serving cell supported by the network entity, control signaling indicating a first set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using synchronization signal blocks, and a second set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using low-power synchronization signals; andtransmitting, based at least in part on the control signaling, a first synchronization signal to the UE via the first serving cell, the first synchronization signal transmitted to a wake-up component of the UE during a time interval that a baseband component of the UE is in a low power operational state, wherein the first synchronization signal comprises a synchronization signal block or a low-power synchronization signal.41.The method of claim 40, further comprising:receiving capability information from the UE, the capability information indicating a capability of the UE to perform a cell reselection procedure using the wake-up component and based on the first synchronization signal, wherein transmitting the control signaling, transmitting the first synchronization signal, or both, is based at least in part on receiving the capability information.42.The method of claim 40, further comprising:transmitting, via the control signaling, an indication of a set of resources associated with low-power synchronization signals transmitted by the first serving cell, wherein the first synchronization signal comprises a low-power synchronization signal, and wherein the first synchronization signal is transmitted within the set of resources.43.The method of claim 40, further comprising:transmitting, via the control signaling, an indication of a set of parameters associated with measurements performed on synchronization signals received by the wake-up component, wherein the set of parameters comprises at least one of time interval between measurements, a filtering operation, a quantity of measurements, and a quantity of discontinuous reception cycles between measurements.44.The method of claim 40, further comprising:transmitting, via the control signaling, an indication of a set of neighboring serving cells that are configured to transmit low-power synchronization signals within a frequency band associated with the first synchronization signal.45.The method of claim 40, wherein the first synchronization signal comprises a low-power synchronization signal that is associated with one or more parameters that are different compared to a synchronization signal block, the one or more parameters comprising at least one of a waveform, a modulation scheme, a transmit power, or a periodicity.46.The method of claim 40, wherein the first synchronization signal is associated with one of an on-off keying modulation scheme or an orthogonal frequency domain modulation scheme.47.An apparatus for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:means for receiving a first synchronization signal from a first serving cell using a wake-up component of the UE, wherein the first synchronization signal is received during a time interval that a baseband component of the UE is in a low power operational state;means for performing measurements of the first synchronization signal, the measurements associated with a cell reselection procedure; andmeans for monitoring for additional signals from the first serving cell, a second serving cell, or both, based at least in part on whether the measurements satisfy one or more measurement thresholds associated with the cell reselection procedure.48.An apparatus for wireless communications at a network entity, comprising:means for transmitting, to a user equipment (UE) via a first serving cell supported by the network entity, control signaling indicating a first set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using synchronization signal blocks, and a second set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using low-power synchronization signals; andmeans for transmitting, based at least in part on the control signaling, a first synchronization signal to the UE via the first serving cell, the first synchronization signal transmitted to a wake-up component of the UE during a time interval that a baseband component of the UE is in a low power operational state, wherein the first synchronization signal comprises a synchronization signal block or a low-power synchronization signal.49.A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications at a user equipment (UE) , the code comprising instructions executable by a processor to:receive a first synchronization signal from a first serving cell using a wake-up component of the UE, wherein the first synchronization signal is received during a time interval that a baseband component of the UE is in a low power operational state;perform measurements of the first synchronization signal, the measurements associated with a cell reselection procedure; andmonitor for additional signals from the first serving cell, a second serving cell, or both, based at least in part on whether the measurements satisfy one or more measurement thresholds associated with the cell reselection procedure.50.A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications at a network entity, the code comprising instructions executable by a processor to:transmit, to a user equipment (UE) via a first serving cell supported by the network entity, control signaling indicating a first set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using synchronization signal blocks, and a second set of thresholds associated with cell reselection procedures performed using low-power synchronization signals; andtransmit, based at least in part on the control signaling, a first synchronization signal to the UE via the first serving cell, the first synchronization signal transmitted to a wake-up component of the UE during a time interval that a baseband component of the UE is in a low power operational state, wherein the first synchronization signal comprises a synchronization signal block or a low-power synchronization signal.