Low power synchronization signals and low power wake up signals

Low power synchronization signals and wake-up signals enhance power efficiency and synchronization in wireless communications by enabling UEs to monitor for paging messages efficiently, addressing power and reliability challenges in complex environments.

WO2025147838A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-07-17QUALCOMM INC +3
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/071270
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-01-09
Publication Date
2025-07-17

AI Technical Summary

Technical Problem

Wireless communications systems face challenges in managing power consumption and signal synchronization, particularly in complex environments where signal attenuation or blockage occurs, leading to inefficiencies in power usage and unreliable communications.

Method used

Implementing low power synchronization signals (LP-SS) and wake-up signals (LP-WUS) to enable efficient power management by allowing UEs to monitor for paging messages only when necessary, using a common time offset for LP-WUS occasions and UE-specific subgroup mapping to reduce unnecessary power consumption and improve synchronization.

Benefits of technology

This approach reduces power consumption and enhances synchronization reliability by allowing UEs to wake up only when needed, improving power efficiency and communication reliability in dynamic environments.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024071270_17072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024071270_17072025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Certain aspects of the present disclosure provide techniques for low power (LP) synchronization signal (SS) and LP wake up signal (WUS) monitoring and transmission. A method for wireless communications by a user equipment (UE) includes determining a plurality of WUS occasions between reception of a first SS and a next SS. The determining is based on a first time offset between reception of the first SS and a first WUS occasion of the plurality of WUS occasions and further based on a second time offset between each of the plurality of WUS occasions. The method includes monitoring one or more of the plurality of WUS occasions for a WUS transmission that indicates a paging message is scheduled in one or more paging occasions (POs) for a UE group or a UE subgroup to which the UE belongs and waking up a second receiver of the UE to monitor for paging.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

LOW POWER SYNCHRONIZATION SIGNALS AND LOW POWER WAKE UP SIGNALSBACKGROUND

[0001] Field of the Disclosure

[0002] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for low power (LP) synchronization signals (SS) and LP wake up signals (WUS) for paging indications.

[0003] Description of Related Art

[0004] Wireless communications systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, broadcasts, or other similar types of services. These wireless communications systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communications with multiple users by sharing available wireless communications system resources with those users.

[0005] Although wireless communications systems have made great technological advancements over many years, challenges still exist. For example, complex and dynamic environments can still attenuate or block signals between wireless transmitters and wireless receivers. Accordingly, there is a continuous desire to improve the technical performance of wireless communications systems, including, for example: improving speed and data carrying capacity of communications, improving efficiency of the use of shared communications mediums, reducing power used by transmitters and receivers while performing communications, improving reliability of wireless communications, avoiding redundant transmissions and / or receptions and related processing, improving the coverage area of wireless communications, increasing the number and types of devices that can access wireless communications systems, increasing the ability for different types of devices to intercommunicate, increasing the number and type of wireless communications mediums available for use, and the like. Consequently, there exists a need for further improvements in wireless communications systems to overcome the aforementioned technical challenges and others.SUMMARY

[0006] One aspect provides a method for wireless communications by a user equipment (UE) . The method includes determining a plurality of wake up signal (WUS)  occasions between reception of a first synchronization signal (SS) and a next SS, wherein the determining is based on a first time offset between reception of the first SS and a first WUS occasion of the plurality of WUS occasions and further based on a second time offset between each of the plurality of WUS occasions; receiving, using a first receiver of the UE, the first SS; monitoring one or more of the plurality of WUS occasions for a WUS transmission that indicates a paging message is scheduled in one or more paging occasions (POs) for a UE group or a UE subgroup to which the UE belongs; and waking up a second receiver of the UE to monitor for the paging message in at least one of the one or more POs for the UE in response to receiving the WUS transmission.

[0007] Another aspect provides a method for wireless communications by a network entity. The method includes determining a plurality of wake up signal (WUS) occasions between transmission of a first synchronization signal (SS) and a next SS, wherein the determining is based on a first time offset between transmission of the first SS and a first WUS occasion of the plurality of WUS occasions and further based on a second time offset between each of the plurality of WUS occasions; outputting, to one or more user equipments (UEs) , the first SS; outputting, to the one or more UEs in one or more of the plurality of WUS occasions, a WUS transmission that indicates a paging message is scheduled in one or more paging occasions (POs) for a UE paging group or a UE paging subgroup to which the UE belongs; and outputting the paging message in at least one of the one or more POs for at least one of the one or more UEs.

[0008] Other aspects provide: an apparatus operable, configured, or otherwise adapted to perform any one or more of the aforementioned methods and / or those described elsewhere herein; a non-transitory, computer-readable media comprising instructions that, when executed by one or more processors of an apparatus, cause the apparatus to perform the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein; a computer program product embodied on a computer-readable storage medium comprising code for performing the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein; and / or an apparatus comprising means for performing the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein. By way of example, an apparatus may comprise a processing system, a device with a processing system, or processing systems cooperating over one or more networks.

[0009] The following description and the appended figures set forth certain features for purposes of illustration.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0010] The appended figures depict certain features of the various aspects described herein and are not to be considered limiting of the scope of this disclosure.

[0011] FIG. 1 depicts an example wireless communications network.

[0012] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station architecture.

[0013] FIG. 3 depicts aspects of an example base station and an example user equipment.

[0014] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict various example aspects of data structures for a wireless communications network.

[0015] FIG. 5A and FIG. 5B depict an example paging early indication (PEI) signaling.

[0016] FIG. 6A and FIG. 6B depict active and inactive modes of a user equipment (UE) equipped with a main radio and a LP wake up receiver (LP-WUR) .

[0017] FIG. 7 depicts an example timeline and format for a LP-WUS.

[0018] FIG. 8A, FIG. 8B, and FIG. 8C depict example mappings for LP-WUS to paging occasions (POs) .

[0019] FIG. 9 depicts an example timeline for LP-SS and LP-WUS.

[0020] FIG. 10 depicts an example timeline for LP-SS and LP-WUS with different time offsets for different UEs.

[0021] FIG. 11 depicts a call flow for diagram for LP-SS and LP-WUS monitoring.

[0022] FIG. 12 depicts an example timeline for LP-SS and LP-WUS

[0023] FIG. 13 depicts an example timeline for LP-SS and LP-WUS

[0024] FIG. 14 depicts an example timeline for LP-SS and LP-WUS with LP-SS repetitions.

[0025] FIG. 15 depicts another example timeline for LP-SS and LP-WUS with LP-SS repetitions.

[0026] FIG. 16 depicts an example timeline for LP-SS and LP-WUS with LP-WUS repetitions.

[0027] FIG. 17 depicts another example timeline for LP-SS and LP-WUS with LP-WUS repetitions.

[0028] FIG. 18 depicts a method for wireless communications by a UE.

[0029] FIG. 19 depicts a method for wireless communications by a network entity.

[0030] FIG. 20 depicts aspects of an example communications device.

[0031] FIG. 21 depicts aspects of an example communications device.DETAILED DESCRIPTION

[0032] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for low power (LP) synchronization signal (SS) and LP wake up signal (WUS) monitoring and transmission.

[0033] WUS may be monitored by low power receivers of user equipment (UE) while a higher power main radio of the UE is in a deep sleep. If the UE detects a WUS indicating a paging message is scheduled in one or more paging occasions (POs) associated with the UE, then the UE may wake up the main radio to monitor the POs for the paging message.

[0034] The UE may monitor LP-SS to synchronize the UE clock to the network for LP-WUS monitoring. In some aspects, the LP-SS acts as a reference point for a configured offset between the LP-SS and a LP-WUS occasion. In certain systems, however, different UEs, UE groups, and / or UE subgroups may be configured with different offsets for monitoring LP-WUS occasions, leading higher overhead. In addition, where LP-SS is transmitted with repetitions, the UE may need to know when it has received the last LP-SS repetition in order to determine the reference point for the time offset to the first LP-WUS occasion. Moreover, where LP-WUS is transmitted with repetitions, the UE may need to determine which LP-WUS occasions are associated with repetitions for an LP-WUS.

[0035] According to certain aspects, multiple LP-WUS occasions are configured between consecutive LP-SS. The multiple LP-WUS occasions may have a first time offset from the LP-SS to the first LP-WUS occasion of the multiple LP-WUS occasions and a second time offset between each of the multiple LP-WUS occasions. The first and second time offset are not UE-specific but are common for all of the UEs in the cell. In some aspects, all of the multiple LP-WUS occasions are shared by the UEs and the UEs monitor all of the multiple LP-WUS occasions. In some aspects, different subsets of the LP-WUS  occasions are associated with different UEs, UE groups, or UE subgroups. For example, LP-WUS occasions may be sequentially mapped to the UEs, UE groups, or UE subgroups or may be mapped to the UEs, UE groups, or UE subgroups based on a rule. The UE may determine the LP-WUS occasion occurring at least a third time offset to an earliest PO associated with the UE. In the case of LP-SS repetitions, the UE may identify the last LP-SS repetition based on preamble or a sequence of the LP-SS. In the case of LP-WUS repetition, the LP-WUS repetitions may be on consecutive or non-consecutive LP-WUS occasions.

[0036] Introduction to Wireless Communications Networks

[0037] The techniques and methods described herein may be used for various wireless communications networks. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 3G, 4G, and / or 5G wireless technologies, aspects of the present disclosure may likewise be applicable to other communications systems and standards not explicitly mentioned herein.

[0038] FIG. 1 depicts an example of a wireless communications network 100, in which aspects described herein may be implemented.

[0039] Generally, wireless communications network 100 includes various network entities (alternatively, network elements or network nodes) . A network entity is generally a communications device and / or a communications function performed by a communications device (e.g., a user equipment (UE) , a base station (BS) , a component of a BS, a server, etc. ) . For example, various functions of a network as well as various devices associated with and interacting with a network may be considered network entities. Further, wireless communications network 100 includes terrestrial aspects, such as ground-based network entities (e.g., BSs 102) , and non-terrestrial aspects, such as satellite 140 and aircraft 145, which may include network entities on-board (e.g., one or more BSs) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial BSs) and user equipments.

[0040] In the depicted example, wireless communications network 100 includes BSs 102, UEs 104, and one or more core networks, such as an Evolved Packet Core (EPC) 160 and 5G Core (5GC) network 190, which interoperate to provide communications services over various communications links, including wired and wireless links.

[0041] FIG. 1 depicts various example UEs 104, which may more generally include: a cellular phone, smart phone, session initiation protocol (SIP) phone, laptop, personal digital assistant (PDA) , satellite radio, global positioning system, multimedia device, video device, digital audio player, camera, game console, tablet, smart device, wearable device, vehicle, electric meter, gas pump, large or small kitchen appliance, healthcare device, implant, sensor / actuator, display, internet of things (IoT) devices, always on (AON) devices, edge processing devices, or other similar devices. UEs 104 may also be referred to more generally as a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a remote device, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, and others.

[0042] BSs 102 wirelessly communicate with (e.g., transmit signals to or receive signals from) UEs 104 via communications links 120. The communications links 120 between BSs 102 and UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a BS 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a BS 102 to a UE 104. The communications links 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity in various aspects.

[0043] BSs 102 may generally include: a NodeB, enhanced NodeB (eNB) , next generation enhanced NodeB (ng-eNB) , next generation NodeB (gNB or gNodeB) , access point, base transceiver station, radio base station, radio transceiver, transceiver function, transmission reception point, and / or others. Each of BSs 102 may provide communications coverage for a respective geographic coverage area 110, which may sometimes be referred to as a cell, and which may overlap in some cases (e.g., small cell 102’ may have a coverage area 110’ that overlaps the coverage area 110 of a macro cell) . A BS may, for example, provide communications coverage for a macro cell (covering relatively large geographic area) , a pico cell (covering relatively smaller geographic area, such as a sports stadium) , a femto cell (relatively smaller geographic area (e.g., a home) ) , and / or other types of cells.

[0044] While BSs 102 are depicted in various aspects as unitary communications devices, BSs 102 may be implemented in various configurations. For example, one or more components of a base station may be disaggregated, including a central unit (CU) ,  one or more distributed units (DUs) , one or more radio units (RUs) , a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, to name a few examples. In another example, various aspects of a base station may be virtualized. More generally, a base station (e.g., BS 102) may include components that are located at a single physical location or components located at various physical locations. In examples in which a base station includes components that are located at various physical locations, the various components may each perform functions such that, collectively, the various components achieve functionality that is similar to a base station that is located at a single physical location. In some aspects, a base station including components that are located at various physical locations may be referred to as a disaggregated radio access network architecture, such as an Open RAN (O-RAN) or Virtualized RAN (VRAN) architecture. FIG. 2 depicts and describes an example disaggregated base station architecture.

[0045] Different BSs 102 within wireless communications network 100 may also be configured to support different radio access technologies, such as 3G, 4G, and / or 5G. For example, BSs 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132 (e.g., an S1 interface) . BSs 102 configured for 5G (e.g., 5G NR or Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC 190 through second backhaul links 184. BSs 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or 5GC 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., X2 interface) , which may be wired or wireless.

[0046] Wireless communications network 100 may subdivide the electromagnetic spectrum into various classes, bands, channels, or other features. In some aspects, the subdivision is provided based on wavelength and frequency, where frequency may also be referred to as a carrier, a subcarrier, a frequency channel, a tone, or a subband. For example, 3GPP currently defines Frequency Range 1 (FR1) as including 410 MHz –7125 MHz, which is often referred to (interchangeably) as “Sub-6 GHz” . Similarly, 3GPP currently defines Frequency Range 2 (FR2) as including 24,250 MHz –71,000 MHz, which is sometimes referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” ( “mmW” or “mmWave” ) . In some cases, FR2 may be further defined in terms of sub-ranges, such as a first sub-range FR2-1 including 24, 250 MHz –52, 600 MHz and a second sub-range FR2-2 including 52,600 MHz –71,000 MHz. A base station configured to communicate  using mmWave / near mmWave radio frequency bands (e.g., a mmWave base station such as BS 180) may utilize beamforming (e.g., 182) with a UE (e.g., 104) to improve path loss and range.

[0047] The communications links 120 between BSs 102 and, for example, UEs 104, may be through one or more carriers, which may have different bandwidths (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, and / or other MHz) , and which may be aggregated in various aspects. Carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) .

[0048] Communications using higher frequency bands may have higher path loss and a shorter range compared to lower frequency communications. Accordingly, certain base stations (e.g., 180 in FIG. 1) may utilize beamforming 182 with a UE 104 to improve path loss and range. For example, BS 180 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate the beamforming. In some cases, BS 180 may transmit a beamformed signal to UE 104 in one or more transmit directions 182’ . UE 104 may receive the beamformed signal from the BS 180 in one or more receive directions 182” . UE 104 may also transmit a beamformed signal to the BS 180 in one or more transmit directions 182” . BS 180 may also receive the beamformed signal from UE 104 in one or more receive directions 182’ . BS 180 and UE 104 may then perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of BS 180 and UE 104. Notably, the transmit and receive directions for BS 180 may or may not be the same. Similarly, the transmit and receive directions for UE 104 may or may not be the same.

[0049] Wireless communications network 100 further includes a Wi-Fi AP 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communications links 154 in, for example, a 2.4 GHz and / or 5 GHz unlicensed frequency spectrum.

[0050] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communications link 158. D2D communications link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .

[0051] EPC 160 may include various functional components, including: a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and / or a Packet Data Network (PDN) Gateway 172, such as in the depicted example. MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. MME 162 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, MME 162 provides bearer and connection management.

[0052] Generally, user Internet protocol (IP) packets are transferred through Serving Gateway 166, which itself is connected to PDN Gateway 172. PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. PDN Gateway 172 and the BM-SC 170 are connected to IP Services 176, which may include, for example, the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a Packet Switched (PS) streaming service, and / or other IP services.

[0053] BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and / or may be used to schedule MBMS transmissions. MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the BSs 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and / or may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0054] 5GC 190 may include various functional components, including: an Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. AMF 192 may be in communication with Unified Data Management (UDM) 196.

[0055] AMF 192 is a control node that processes signaling between UEs 104 and 5GC 104. AMF 192 provides, for example, quality of service (QoS) flow and session management.

[0056] Internet protocol (IP) packets are transferred through UPF 195, which is connected to the IP Services 197, and which provides UE IP address allocation as well as other functions for 5GC 190. IP Services 197 may include, for example, the Internet, an intranet, an IMS, a PS streaming service, and / or other IP services.

[0057] In various aspects, a network entity or network node can be implemented as an aggregated base station, as a disaggregated base station, a component of a base station, an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, to name a few examples.

[0058] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station 200 architecture. The disaggregated base station 200 architecture may include one or more central units (CUs) 210 that can communicate directly with a core network 220 via a backhaul link, or indirectly with the core network 220 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 225 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 215 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 205, or both) . A CU 210 may communicate with one or more distributed units (DUs) 230 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 230 may communicate with one or more radio units (RUs) 240 via respective fronthaul links. The RUs 240 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0059] Each of the units, e.g., the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, as well as the Near-RT RICs 225, the Non-RT RICs 215 and the SMO Framework 205, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communications interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally or alternatively, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter or transceiver (such as a radio frequency (RF) transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0060] In some aspects, the CU 210 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals  with other control functions hosted by the CU 210. The CU 210 may be configured to handle user plane functionality (e.g., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (e.g., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 210 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 can be implemented to communicate with the DU 230, as necessary, for network control and signaling.

[0061] The DU 230 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. In some aspects, the DU 230 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 230 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or with the control functions hosted by the CU 210.

[0062] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 240. In some deployments, an RU 240, controlled by a DU 230, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 240 can be implemented to handle over the air (OTA) communications with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communications with the RU (s) 240 can be controlled by the corresponding DU 230. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0063] The SMO Framework 205 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to support the  deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 210, DUs 230, RUs 240 and Near-RT RICs 225. In some implementations, the SMO Framework 205 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 211, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 205 can communicate directly with one or more RUs 240 via an O1 interface. The SMO Framework 205 also may include a Non-RT RIC 215 configured to support functionality of the SMO Framework 205.

[0064] The Non-RT RIC 215 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 225. The Non-RT RIC 215 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 225. The Near-RT RIC 225 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 225.

[0065] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 225, the Non-RT RIC 215 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 225 and may be received at the SMO Framework 205 or the Non-RT RIC 215 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 215 or the Near-RT RIC 225 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 215 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 205 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0066] FIG. 3 depicts aspects of an example BS 102 and a UE 104.

[0067] Generally, BS 102 includes various processors (e.g., 320, 330, 338, and 340) , antennas 334a-t (collectively 334) , transceivers 332a-t (collectively 332) , which include modulators and demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., data source 312) and wireless reception of data (e.g., data sink 339) . For example, BS 102 may send and receive data between BS 102 and UE 104. BS 102 includes controller / processor 340, which may be configured to implement various functions described herein related to wireless communications.

[0068] Generally, UE 104 includes various processors (e.g., 358, 364, 366, and 380) , antennas 352a-r (collectively 352) , transceivers 354a-r (collectively 354) , which include modulators and demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., retrieved from data source 362) and wireless reception of data (e.g., provided to data sink 360) . UE 104 includes controller / processor 380, which may be configured to implement various functions described herein related to wireless communications.

[0069] In regards to an example downlink transmission, BS 102 includes a transmit processor 320 that may receive data from a data source 312 and control information from a controller / processor 340. The control information may be for the physical broadcast channel (PBCH) , physical control format indicator channel (PCFICH) , physical HARQ indicator channel (PHICH) , physical downlink control channel (PDCCH) , group common PDCCH (GC PDCCH) , and / or others. The data may be for the physical downlink shared channel (PDSCH) , in some examples.

[0070] Transmit processor 320 may process (e.g., encode and symbol map) the data and control information to obtain data symbols and control symbols, respectively. Transmit processor 320 may also generate reference symbols, such as for the primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , PBCH demodulation reference signal (DMRS) , and channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0071] Transmit (TX) multiple-input multiple-output (MIMO) processor 330 may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide output symbol streams to the modulators (MODs) in transceivers 332a-332t. Each modulator in transceivers 332a-332t may process a respective output symbol stream to obtain an output sample stream.  Each modulator may further process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. Downlink signals from the modulators in transceivers 332a-332t may be transmitted via the antennas 334a-334t, respectively.

[0072] In order to receive the downlink transmission, UE 104 includes antennas 352a-352r that may receive the downlink signals from the BS 102 and may provide received signals to the demodulators (DEMODs) in transceivers 354a-354r, respectively. Each demodulator in transceivers 354a-354r may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) a respective received signal to obtain input samples. Each demodulator may further process the input samples to obtain received symbols.

[0073] MIMO detector 356 may obtain received symbols from all the demodulators in transceivers 354a-354r, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. Receive processor 358 may process (e.g., demodulate, deinterleave, and decode) the detected symbols, provide decoded data for the UE 104 to a data sink 360, and provide decoded control information to a controller / processor 380.

[0074] In regards to an example uplink transmission, UE 104 further includes a transmit processor 364 that may receive and process data (e.g., for the PUSCH) from a data source 362 and control information (e.g., for the physical uplink control channel (PUCCH) ) from the controller / processor 380. Transmit processor 364 may also generate reference symbols for a reference signal (e.g., for the sounding reference signal (SRS) ) . The symbols from the transmit processor 364 may be precoded by a TX MIMO processor 366 if applicable, further processed by the modulators in transceivers 354a-354r (e.g., for SC-FDM) , and transmitted to BS 102.

[0075] At BS 102, the uplink signals from UE 104 may be received by antennas 334a-t, processed by the demodulators in transceivers 332a-332t, detected by a MIMO detector 336 if applicable, and further processed by a receive processor 338 to obtain decoded data and control information sent by UE 104. Receive processor 338 may provide the decoded data to a data sink 339 and the decoded control information to the controller / processor 340.

[0076] Memories 342 and 382 may store data and program codes for BS 102 and UE 104, respectively.

[0077] Scheduler 344 may schedule UEs for data transmission on the downlink and / or uplink.

[0078] In various aspects, BS 102 may be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from data source 312, scheduler 344, memory 342, transmit processor 320, controller / processor 340, TX MIMO processor 330, transceivers 332a-t, antenna 334a-t, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 334a-t, transceivers 332a-t, RX MIMO detector 336, controller / processor 340, receive processor 338, scheduler 344, memory 342, and / or other aspects described herein.

[0079] In various aspects, UE 104 may likewise be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from data source 362, memory 382, transmit processor 364, controller / processor 380, TX MIMO processor 366, transceivers 354a-t, antenna 352a-t, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 352a-t, transceivers 354a-t, RX MIMO detector 356, controller / processor 380, receive processor 358, memory 382, and / or other aspects described herein.

[0080] In some aspects, one or more processors may be configured to perform various operations, such as those associated with the methods described herein, and transmit (output) to or receive (obtain) data from another interface that is configured to transmit or receive, respectively, the data.

[0081] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict aspects of data structures for a wireless communications network, such as wireless communications network 100 of FIG. 1.

[0082] In particular, FIG. 4A is a diagram 400 illustrating an example of a first subframe within a 5G (e.g., 5G NR) frame structure, FIG. 4B is a diagram 430 illustrating an example of DL channels within a 5G subframe, FIG. 4C is a diagram 450 illustrating an example of a second subframe within a 5G frame structure, and FIG. 4D is a diagram 480 illustrating an example of UL channels within a 5G subframe.

[0083] Wireless communications systems may utilize orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink. Such systems may also support half-duplex operation using time division duplexing (TDD) . OFDM and single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) partition the system bandwidth (e.g., as depicted in FIGS. 4B and 4D) into multiple orthogonal subcarriers. Each subcarrier may be modulated with data. Modulation symbols may be sent in the frequency domain with OFDM and / or in the time domain with SC-FDM.

[0084] A wireless communications frame structure may be frequency division duplex (FDD) , in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL. Wireless communications frame structures may also be time division duplex (TDD) , in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL.

[0085] In FIG. 4A and 4C, the wireless communications frame structure is TDD where D is DL, U is UL, and X is flexible for use between DL / UL. UEs may be configured with a slot format through a received slot format indicator (SFI) (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) . In the depicted examples, a 10 ms frame is divided into 10 equally sized 1 ms subframes. Each subframe may include one or more time slots. In some examples, each slot may include 7 or 14 symbols, depending on the slot format. Subframes may also include mini-slots, which generally have fewer symbols than an entire slot. Other wireless communications technologies may have a different frame structure and / or different channels.

[0086] In certain aspects, the number of slots within a subframe is based on a slot configuration and a numerology. For example, for slot configuration 0, different numerologies (μ) 0 to 6 allow for 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64 slots, respectively, per subframe. For slot configuration 1, different numerologies 0 to 2 allow for 2, 4, and 8 slots, respectively, per subframe. Accordingly, for slot configuration 0 and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ×15 kHz, where μ is the numerology 0 to 6. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=6 has a subcarrier spacing of 960 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D provide an example of slot configuration 0 with 14 symbols per slot and  numerology μ=2 with 4 slots per subframe. The slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs.

[0087] As depicted in FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D, a resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends, for example, 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme.

[0088] As illustrated in FIG. 4A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for a UE (e.g., UE 104 of FIGS. 1 and 3) . The RS may include demodulation RS (DMRS) and / or channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and / or phase tracking RS (PT-RS) .

[0089] FIG. 4B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including, for example, nine RE groups (REGs) , each REG including, for example, four consecutive REs in an OFDM symbol.

[0090] A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE (e.g., 104 of FIGS. 1 and 3) to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity.

[0091] A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing.

[0092] Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the aforementioned DMRS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block. The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and / or paging messages.

[0093] As illustrated in FIG. 4C, some of the REs carry DMRS (indicated as R for one particular configuration, but other DMRS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DMRS for the PUCCH and DMRS for the PUSCH. The PUSCH DMRS may be transmitted, for example, in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DMRS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. UE 104 may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted, for example, in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0094] FIG. 4D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and HARQ ACK / NACK feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0095] Aspects Related to Paging in NR

[0096] In current wireless communications systems (e.g., 5G NR systems, such as wireless communication network 100) , a UE (e.g., a UE 104) may be equipped to enter into an idle or “off” mode while not actively sending or receiving wireless signals. This allows the UE to conserve power that would be otherwise spent monitoring for (or transmitting) signals during an active or “on” mode. To receive the data from the serving cell, the UE exits the idle mode and enters the active mode of reception.

[0097] Paging configuration and monitoring for NR inherited features from the LTE paging channel design. For example, NR uses the concept of a UE paging monitoring periodicity (T) (also referred to as a paging cycle) . The UE may derive a value for T based on a cell’s default paging cycle and based on the UE’s UE-specific discontinuous reception (DRX) cycle or extended DRX (eDRX) configuration. Example values of T used in NR include 640 ms, 1280 ms, 2560 ms, and 5120 ms.

[0098] NR also utilizes the concept of a Paging Frame (PF) . A PF generally refers to a radio frame that contains one or more paging occasions (PO) . A PO generally refers to  a set of time and frequency resources (e.g., PDCCH monitoring occasions) during which a UE monitors for paging messages. The network may configure a number of PFs per paging cycle, as well as a start offset for the start location of an initial PF within a paging cycle. A radio frame may be considered a PF if it satisfies the following equation: (SFN + PF_offset) mod T = (T div N) * (UE_ID mod N) ;

[0099] where SFN is the system frame number of the radio frame, PF_offset is the configured start offset value for the PF, and UE_ID is the UE’s ID (e.g., a Temporary Mobile Subscriber Identity (TMSI) assigned by a core network) .

[0100] Within each PF, UEs may be randomly assigned to a PO by a hash of their UE_ID, for example, according to the following equation: i_s= floor (UE_ID / N) mod Ns;

[0101] where i_sis the index of a PO within a PF, and where Ns is a number of POs within a PF. Paging messages for UEs sharing the same PO may be multiplexed in a single PDSCH.

[0102] In some cases, a paging early indication (PEI) signaling mechanism may be introduced to reduce unnecessary UE paging reception. A PEI may be considered a form of a wakeup signal, in that a UE may not process paging messaging in an upcoming PO, if a PEI for the UE is not detected. While in the idle state, the UE may wake up periodically to monitor and receive PEI. A PEI indicating a paging message for the UE allows the UE to exit the idle mode and enter the active mode to monitor and receive paging during the upcoming PO.

[0103] FIG. 5A illustrates example PEI signaling before one or more POs (e.g., 1, 2, 4, or 8 POs up to value N) . In the example illustrated in FIG. 5A, a PEI 505 is transmitted before POs 510, 515, 520, and 525. PEI 505 indicates whether the UE is to process the upcoming POs. For example, the PEI 505 may indicate whether there is a paging message for a UE. A paging indication in a PEI may be conveyed a bitmap. Each bit in the bitmap may indicate one UE (or UE group or subgroup) for a corresponding PO. In certain cases, a PEI may be configured with a DCI format (e.g., DCI format 2_7) .

[0104] In some example, a PEI may indicate a paged UE group or subgroup. By implementing UE subgrouping, UEs associated with same PO are split into smaller subgroups, generating a paging indication that is more granular. Example PEI payload with UE subgrouping is illustrated in FIG. 5B. In some cases, a maximum number of 8  subgroups per PO may be configured by a network entity (e.g., a gNB or node of a disaggregated base station) .

[0105] The UE may expend considerable power resources to wake up to monitor for PEIs, which may or may not indicate any paging message for the UE. Accordingly, the power saving benefit of idle mode is reduced as a result of monitoring for PEIs. PEIs may be provided more efficiently to UEs via LP-WUS.

[0106] Aspects Related to LP-WUS and LP-SS

[0107] As illustrated in FIG. 6A and FIG. 6B, in addition to a main radio 605, a UE 600 may be equipped with an auxiliary receiver LP wake up receiver (LP-WUR) 610 (e.g., also referred to as a LP wake up radio, or ultra-low power WUR) that monitors for LP-WUS. The LP-WUR 610 may be implemented using a relatively simple radio receiver circuit (e.g., a non-coherent envelope detector) designed to detect LP-WUS with fairly low energy consumption.

[0108] When an LP-WUS is detected, the LP-WUR 610 may activate the main radio 605 to allow the UE 600 to enter an active state and monitor paging messaging as illustrated in FIG. 6A and FIG. 6B. When there is no data to receive, the main radio 605, which is coupled to the LP-WUR 610, is set to OFF as illustrated in FIG. 6A. While set to OFF, the main radio 605 may enter a deep sleep mode, while the LP-WUR 610 keeps actively monitoring for a LP-WUS. The LP-WUR 610 may be operated in an “always on” mode or, to further reduce UE power consumption, in a configured duty-cycle mode. As shown in in FIG. 6B, when there is data for the UE 600 to receive, the LP-WUR 610 receives an on-demand LP-WUS and sets the main radio 605 to ON to activate the main radio 605.

[0109] Utilization of an LP-WUS may reduce unnecessary UE paging reception in which the UE 600 monitors and receives paging indications that do not indicate any paging for that UE 600. An LP-WUS may be transmitted to the UE 600 only if there is paging for the idle or inactive mode UE 600.

[0110] FIG. 7 depicts an example timeline 700 and format for a LP-WUS. As illustrated in FIG. 7, the LP-WUR (e.g., LP WUR 610) monitors LP-WUS at a WUS monitoring periodicity while the main radio (e.g., main radio 605) is turned OFF. When the LP-WUR detects an LP-WUS 705, the main radio is then turned ON, after a main radio wake up time, and begins monitoring for synchronization signal block (SSB) 725  to obtain timing synchronization before monitoring PO 730 for paging. If an LP-WUS is not detected, the main radio stays in deep sleep mode for power saving.

[0111] As shown, an LP-WUS format may include a preamble 710, a payload 715, and a cyclic redundancy check (CRC) 720. The preamble 710 may be used to detect the LP-WUS 705, for automatic gain control (AGC) , and for symbol timing recovery. The payload 715 may carry addressing information. The CRC 720 bits may be appended for payload protection. In some cases, the LP-WUS can be sequence based, and a set of sequences with a maximized minimum distance may be predefined with each sequence corresponding to part of the addressing information.

[0112] In some cases, a UE may be configured for joint operation utilizing both LP-WUS and PEI.

[0113] In a first example illustrated in FIG. 8A, a same paging wakeup indication is sent both an LP-WUS 800 and a PEI 805 for all UEs. The LP-WUS 800 may indicate the same POs 810 and 815 as indicated in the PEI 805 and may carry the same paging UE, UE group, or UE subgroup. If the LP-WUR detects the LP-WUS, the LP-WUR wakes up the main radio to process paging PDCCH on the associated PO 810 or 815. The UE may not proceed to monitor PEI if the LP-WUS is detected.

[0114] In a second example, a UE may support a two-stage wake up indication. An LP-WUS 800b acts as a wakeup signal for PEI 805b. The LP WUS 800b also indicates a wake up for one or multiple groups of POs. The PEI 805b indicates a wake up for the paging subgroup of an associated PO. One example of a two stage wake up indication is illustrated in FIG. 8B, where a one-to-one mapping between PEI 805b and LP-WUS 800b occurs (e.g., the same PO assignment occurs for PEI 805b and LP-WUS 800b) . Another example of a two stage wake up indication is illustrated in FIG. 8C, where one LP-WUS 800c is associated with multiple PEIs, PEI 805c associated with POs 810 and 815 and PEI 820 associated with POs 825 and 830.

[0115] A clock difference may exist between the network (e.g., a BS) and the LP-WUR of a UE. In wireless communication systems, clock synchronization is crucial to ensure accurate timing for various operations, including transmission and reception of signals. For example, the UE may maintain a cell search clock and a SFN clock and the BS may maintain a cell frame clock, a SFN clock, a PSS clock, and a SSS clock. The clock difference may lead to a timing mismatch between the network and LP-WUR  decreasing the reliability of LP-WUS detection. For example, the timing of the LP-WUR and the LP-WUS monitoring may be misaligned for duty-based WUS monitoring.

[0116] A low power synchronization signal (LP-SS) can be transmitted by the network for the LP-WUR to adjust its timing and synchronize with the network. After the UE receives a LP-SS, the UE will use the LP-SS to calibrate its timing to synchronize with the network for receiving the LP-WUS signal. FIG. 9 depicts an example timeline 900 for LP-SS and LP-WUS 910. As shown, the network may transmit, and the UE may monitor, LP-SS 905 at an LP-SS periodicity (e.g., around 1.28 seconds) . The periodicity of the LP-SS may depend on a clock uncertainty (e.g., clock frequency drift and clock maximum frequency error) at the LP-WUR.

[0117] As shown, the UE may receive a LP-SS 905 at t=0. The network may transmit an LP-WUS 910, at a time t=T, N clocks after the LP-SS 905. The UE can adjust its clock after N UE clocks based on a time difference, ΔT, between the N UE clocks (at T’ ) and when the LP-WUS 910 is transmitted.

[0118] Periodic LP-SS may increase system overhead. To reduce, the amount of information carried in LP-SS may be minimized. Because LP-SS can be used for serving cell radio resource management (RRM) measurement, at least cell ID information may be carried in LP-SS. The cell ID may be implicitly indicated by a mapping of LP-SS sequences to cell IDs. Other information such as SFN timing (e.g. 10 bits) may be excluded to reduce overhead.

[0119] If the SFN information is not carried in LP-SS, the network cannot configure LP-WUS resources independently from LP-SS resources without a mapping between LP-WUS and LP-SS. For example, for a given UE group, the LP-WUS timing location may be determined by a reference point and a configured timing offset. FIG. 10 depicts an example timeline 1000 for LP-SS and LP-WUS for multiple UEs. As shown in FIG. 10, the reference may be the end of LP-SS occasion (e.g., the end of LP-SS 1005 and LP-SS 1020 occasions) . The configured timing offset (e.g., T1 for UE1 and T2 for UE2) may be a frame level offset and a symbol-level offset. As shown, for UE1, LP-WUS 1025 is received at the configured offset T1 from the LP-SS 1005 and LP-WUS 1030 and 1035 are received according to the WUS monitoring periodicity after LP-WUS 1025. For UE2, LP-WUS 1010 is received at the configured offset T2 from the LP-SS 1005 and LP-WUS 1015 is received according to the WUS monitoring periodicity after LP-WUS 1010. Once  LP-SS 1020 is received, the reference point is reset to the end of LP-SS for monitoring subsequent LP-WUS (e.g., LP-WUS 1040 at the T1 offset from LP-SS 1020 for UE1) .

[0120] However, use of an LP-SS reference point and configured offset may be inflexible. As shown in FIG. 10, different UE groups and / or different UE subgroups may need different offsets. Additionally, if a UE misses the LP-SS, the UE cannot determine LP-WUS occasion until receiving the next LP-SS.

[0121] Accordingly, aspects of the present disclosure provide signaling overhead efficient techniques to determine LP-WUS occasions from LP-SS.

[0122] FIG. 11 depicts a process flow 1100 for communications in a network between a current serving cell 1102 and a UE 1104. In some aspects, the current serving cell 1102 may be a network entity such as a BS 102 depicted and described with respect to FIG. 1 and FIG. 3 or a disaggregated base station depicted and described with respect to FIG. 2. Similarly, the UE 1104 may be an example of a UE 104 depicted and described with respect to FIG. 1 and FIG. 3. However, in other aspects, UE 1104 may be another type of wireless communications device and current serving cell 1102 may be another type of network entity or network node, such as those described herein. As shown, the UE 1104 may include a low power receiver and a main receiver. The LP receiver may be similar to the ultra low power WUS receiver 610 depicted and described with respect to FIG. 6A and FIG. 6B. The main receiver may be similar to the main radio 605 depicted and described with respect to FIG. 6A and FIG. 6B. Aspects of the process flow 1100 may be further described with reference to FIGs. 12-16.

[0123] In some aspects, the serving cell 1102 configures the UE 1104 with a LP-SS configuration. For example, the serving cell 1102 may configure the UE 1104 with the LP-SS configuration in system information or via in radio resource control (RRC) signaling. The LP-SS configuration may indicate to the UE 1104 where to monitor for LP-SS transmissions from the serving cell 1102.

[0124] At operation 1106, the serving cell 1102 may configure the UE 1104 with a LP-WUS configuration. For example, the serving cell 1102 may configure the UE 1104 with the LP-WUS configuration in radio resource control (RRC) signaling. In some aspects, the LP-SS configuration is preconfigured (e.g., in a 3GPP wireless standard) , signaled via downlink control information (DCI) , a medium access control (MAC) control element (CE) , system information broadcast, or a combination thereof.

[0125] The LP-WUS configuration may indicate to the UE 1104 where to monitor for LP-WUS transmissions from the serving cell 1102. In some aspects, LP-WUS configuration configures a plurality of WUS occasions between consecutive LP-SS. In the example LP-SS and LP-WUS signaling timeline 1200 illustrated in FIG. 12, the serving cell 1102 configures N LP-WUS occasions, including LP-WUS occasions 1210, 1215, 1220, and 1225 between consecutive LP-SS 1205 and 1230.

[0126] In some aspects, LP-WUS configuration includes a first time offset between the LP-SS and the first LP-WUS occasion. In the example illustrated in FIG. 12, the LP-WUS configuration includes a first time offset between LP-SS 1205 and the first LP-WUS occasion 1210 and between the LP-SS 1230 and the first LP-WUS occasion 1235. According to certain aspects, the first time offset is not UE-specific. For example, the first time offset may be common to all UEs within the serving cell. Therefore, the overhead may be reduced, for example, as compared to the signaling of multiple UE-specific time offsets as illustrated in FIG. 10. In some aspects, the first time offset is configured (or preconfigured) as a number of slots and / or a number of OFDM symbols (e.g., where the start of an LP-WUS occasion within a slot is not aligned with the LP-SS) .

[0127] In some aspects, LP-WUS configuration includes a second time offset between each of the LP-WUS occasions. In the example illustrated in FIG. 12, the second time offset is configured between each of the N LP-WUS occasions 1210, 1215, 1220, and 1225. In some aspects, the second time offset is a number of slots and / or a number of OFDM symbols.

[0128] The number (N) of configured LP-WUS occasions between consecutive LP-SS occasions may depend on the periodicity of the LP-SS.

[0129] At operation 1108, the UE 1104 receives an LP-SS. For example, as shown in FIG. 11, the UE 1104 may receive the LP-SS with the LP receiver.

[0130] At operation 1110, the UE 1104 may determine the LP-WUS occasions based on the received LP-SS, the first time offset, and the second time offset. In the example illustrated in the LP-SS and LP-WUS signaling timeline 1200 in FIG. 12, the UE 1104 can determine the first LP-WUS occasion 1210 as occurring after the first time offset from reception of the first LP-SS 1205, and the UE 1104 can determine the N LP-WUS occasions occurring each second time offset starting from the first LP-WUS occasion 1210 until the next LP-SS 1230 (e.g., known based on the LP-SS periodicity) .

[0131] In some aspects, the N LP-WUS occasions are shared by all UEs within the cell. In this case, the UE 1104 can monitor all of the N LP-WUS occasions. Because the LP-WUS occasions are monitored by all of the UEs, the LP-WUS transmission may carry exact indication of the intended UE, UE group, or UE subgroup for paging monitoring indicated by the LP-WUS transmission.

[0132] In some aspects, subsets of the N LP-WUS may be monitored by different UEs, different UE groups, or different UE subgroups. As shown in the example LP-SS and LP-WUS signaling timeline 1300 depicted in FIG. 13, the N LP-WUS occasions may be divided among L groups, or subgroups, of UEs. Each UE group, or UE subgroup, may include K LP-WUS occasions to be monitored by the UEs in the associated UE group or UE subgroup. In some aspects, the number of LP-WUS groups L and the number of LP-WUS occasions K in each LP-WUS group may be configured at the UE, for example, via higher layer signaling from the cell.

[0133] At operation 1112, the UE 1104 may determine a subset of LP-WUS occasions to monitor based on a rule.

[0134] In some aspects, the N LP-WUS occasions are sequentially mapped to UE groups or UE subgroups (e.g., a UE group or UE subgroup may include multiple UEs or only a single UE) . For the sequential mapping, the first LP-WUS occasion is associated with the first UE group or UE subgroup, the second LP-WUS occasion is associated with the second UE group or UE subgroup, etc., until all N occasions are mapped. The mapping may sequentially map by groups of K sequential LP-WUS occasions, or may sequentially map round-robin one-by-one LP-WUS occasions until K non-sequential LP-WUS occasions are mapped to the UE groups or UE subgroups. In the example illustrated in FIG. 13, the first LP-WUS group 1310 of K LP-WUS occasions (LP WUS occasions 1... K) after LP-SS 1305 are mapped to the first UE group or UE subgroup (UE group 1 or UE subgroup 1) , the second LP-WUS group 1315 of K LP-WUS occasions (LP WUS occasions K+1... 2K) after LP-SS 1305 are mapped to the second UE group or UE subgroup (UE group 2 or UE subgroup 2) , and so on until the Lth group 1320 of K LP-WUS occasions (LP WUS occasions (L-1) K... N) after LP-SS 1305 are mapped to the Lth UE group or UE subgroup (UE group L or UE subgroup L) .

[0135] In some aspects, the N LP-WUS occasions are mapped to UE groups or UE subgroups according to a predefined rule based on UE ID, UE group ID, UE subgroup  ID, and / or timing information of a PO associated with the UE, UE group, or UE subgroup. The UE may have information regarding its associated paging occasions. For example, the UE may be configured with a paging cycle indicating periodic paging frames and paging occasions. In some aspects, the UE can determine the subset K of the N LP-WUS occasions to monitor based on a time difference between the LP-WUS occasions and the first PO associated with the UE (e.g., the earliest PO occurring after the LP-SS) . For example, the UE can determine the last LP-WUS group occurring at least a third offset (e.g., G slots) before the first PO associated with the UE, the UE group, or the UE subgroup. In some aspects, the LP-SS configuration includes the timing information (e.g., frame and slot number) for the LP-SS transmission allowing the UE to derive the LP-WUS occasions. Based on the timing information, the UE can derive the time information associated with each of the LP-WUS occasions between two consecutive LP-SS occasions. In some aspects, the UE further determine a LP-WUS occasion, within the LP-WUS group to monitor. For example, the UE may determine the LP-WUS occasion to monitor based on the UE ID, the UE group ID, or UE subgroup ID (e.g., based on a modular operation such as ID mod K) .

[0136] In the example illustrated in FIG. 13, the first PO associated with the UE 1104, occurring after LP-SS 1305, is the PO 1335. The UE 1104 may identify the first LP-WUS group 1310 and the second LP-WUS group 1315 as occurring at least the third offset before the PO 1335. In this case, the UE 1104 may select the second LP-WUS group 1315 to monitor for WUS transmission.

[0137] At operation 1114, UE 1104 monitors the determined subset of LP-WUS occasions for one or more LP-WUS transmissions that indicating paging for the UE, the UE group, or the UE subgroup for one or more POs that have a scheduled paging message. As shown in FIG. 11, the UE 1104 may monitor with its LP-WUS receiver. Meanwhile, at operation 1116, the serving cell 1102 transmits one or more LP-WUS transmissions in on or more of the LP-WUS occasions.

[0138] At operation 1118, based on receiving an LP-WUS transmission, the UE 1104 wakes up the main radio of the UE 1104 to monitor in the one or more POs indicated by the LP-WUS transmission for one or more paging messages. Meanwhile, at operation 1120, the serving cell 1102 transmits one or more paging messages one or more of the POs.

[0139] At operation 1122, the UE 1104 may receive a next LP-SS and may repeat the operations 1106-1118.

[0140] In some aspects, the LP-SS is transmitted with repetition to enhance coverage of the LP-SS. For example, a number of repetitions of a same LP-SS transmission may be sent in consecutive or non-consecutive slots or symbols. In this case, the UE may need to know when it has received the last repetition of the LP-SS in order to set the reference point for the first offset to determine the first LP-WUS occasion.

[0141] According to certain aspects, the last LP-SS can be indicated using different preambles of the LP-SS transmission. In the example illustrated in the LP-SS and LP-WUS signaling timeline 1400 in FIG. 14, the LP-SS is transmitted with three repetitions, a first LP-SS with LP-SS repetitions 1405, 1410, and 1415 and a next LP-SS with LP-SS repetitions 1425, 1430, and 1435. As shown, the last LP-SS repetition 1415 is indicated by being transmitted with a long preamble whereas the LP-SS repetitions 1405 and 1410 are transmitted with a short preamble. According, the UE 1104 can determine the first offset to the first LP-WUS 1420 from the last LP-SS repetition 1415. Alternatively, the preamble sequence (W) may be repeated for the last LP-SS repetition 1415 (e.g., preamble [WW] ) or a bit complement sequence may be added for the last LP-SS repetition 1415 (e.g., preamble [WW`] ) .

[0142] According to certain aspects, the last LP-SS can be indicated using different sequences of the LP-SS transmission. In the example illustrated in the LP-SS and LP-WUS signaling timeline 1500 in FIG. 15, the LP-SS is transmitted with three repetitions, a first LP-SS with LP-SS repetitions 1505, 1510, and 1515. As shown, the last LP-SS repetition 1515 is indicated by being transmitted with a different sequence than the LP-SS repetitions 1505 and 1510. As shown, the LP-SS repetitions 1505 and 1510 may be transmitted with the sequence ( [W] ) and the last LP-SS repetition 1515 may be transmitted with a repeated sequence (e.g., [WW] ) or a bit complement of the sequence (e.g., [WW’ ] ) .

[0143] According to certain aspects, the last LP-SS can be indicated using pre-defined end-of-signaling appending at the end of the last LP-SS repetition.

[0144] In some aspects, the LP-WUS is transmitted with repetitions to enhance the coverage of the LP-SS. Accordingly, the set of LP-WUS occasions the UE determines to monitor include LP-WUS occasions for the UE to monitor for LP-WUS repetitions.

[0145] In some aspects, the LP-WUS repetitions are in M consecutive LP-WUS occasions. In the example illustrated in the LP-SS and LP-WUS signaling timeline 1600 in FIG. 16, the repetitions of the first LP-WUS 1605 are transmitted on consecutive M LP-WUS occasions, the repetitions of the next LP-WUS 1610 are transmitted on a next consecutive M LP-WUS occasions, the repetitions of the third LP-WUS 1615 are transmitted on a next consecutive M LP-WUS occasions, and so on.

[0146] In some aspects, the LP-WUS repetitions are in M non-consecutive LP-WUS occasions. For example, a configurable time offset (e.g., a gap or periodicity) may be configured between the LP-WUS repetitions for a respective LP-WUS. Thus, the LP-WUS occasions for different UEs, UE group, or UE subgroups may be interleaved.

[0147] In the example illustrated in the LP-SS and LP-WUS signaling timeline 1700 in FIG. 17, the repetitions of the first LP-WUS 1705 are transmitted on a non-consecutive M LP-WUS occasions separated by the time offset. The repetitions of the next LP-WUS 1710 are transmitted on a next non-consecutive M LP-WUS occasions separated by a time offset, and so on.

[0148] Example Operations

[0149] FIG. 18 shows an example of a method 1800 of wireless communications by a user equipment (UE) , such as a UE 104 of FIGS. 1 and 3.

[0150] Method 1800 begins at step 1805 with determining a plurality of wake up signal (WUS) occasions between reception of a first synchronization signal (SS) and a next SS, wherein the determining is based on a first time offset between reception of the first SS and a first WUS occasion of the plurality of WUS occasions and further based on a second time offset between each of the plurality of WUS occasions. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for determining and / or code for determining as described with reference to FIG. 20.

[0151] Method 1800 then proceeds to step 1810 with receiving, using a first receiver of the UE, the first SS. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 20.

[0152] Method 1800 then proceeds to step 1815 with monitoring one or more of the plurality of WUS occasions for a WUS transmission that indicates a paging message is  scheduled in one or more paging occasions (POs) for a UE group or a UE subgroup to which the UE belongs. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for monitoring and / or code for monitoring as described with reference to FIG. 20.

[0153] Method 1800 then proceeds to step 1820 with waking up a second receiver of the UE to monitor for the paging message in at least one of the one or more POs for the UE in response to receiving the WUS transmission. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for waking and / or code for waking as described with reference to FIG. 20.

[0154] In some aspects, the first time offset between reception of the first SS and the first WUS occasion comprises a common first time offset.

[0155] In some aspects, the common first time offset is shared by all UE groups or UE subgroups of a cell.

[0156] In some aspects, the method 1800 further includes receiving signaling from a network entity configuring the first time offset between reception of the first SS and the first WUS occasion comprises. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 20.

[0157] In some aspects, the signaling from the network entity configuring the first time offset indicates at least one of: a number of slots or a number of symbols between the first SS and the first WUS occasion.

[0158] In some aspects, the method 1800 further includes receiving signaling from a network entity configuring the second time offset between each of the plurality of WUS occasions comprises. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 20.

[0159] In some aspects, the signaling from the network entity configuring the second time offset indicates at least one of: a number of slots or a number of symbols between consecutive WUS occasions.

[0160] In some aspects, monitoring the one or more of the plurality of WUS occasions for the WUS transmission comprises monitoring each of the plurality of WUS occasions for the WUS transmission.

[0161] In some aspects, the WUS transmission carries information indicating the UE group or the UE subgroup.

[0162] In some aspects, monitoring the one or more of the plurality of WUS occasions for the WUS transmission comprises monitoring a subset of the plurality of WUS occasions for the WUS transmission.

[0163] In some aspects, the method 1800 further includes determining the subset of the plurality of WUS occasions to monitor based on a sequential mapping of the plurality of WUS occasions to UE groups or UE subgroups. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for determining and / or code for determining as described with reference to FIG. 20.

[0164] In some aspects, the method 1800 further includes determining the subset of the plurality of WUS occasions to monitor based on a pre-defined rule. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for determining and / or code for determining as described with reference to FIG. 20.

[0165] In some aspects, the method 1800 further includes determining the subset of the plurality of WUS occasions to monitor based on a UE identifier (ID) , a UE group ID or a UE subgroup ID. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for determining and / or code for determining as described with reference to FIG. 20.

[0166] In some aspects, the method 1800 further includes determining the subset of the plurality of WUS occasions to monitor based on a time duration between one or more POs associated with the UE and the plurality of WUS occasions. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for determining and / or code for determining as described with reference to FIG. 20.

[0167] In some aspects, the time duration is based on a ramp up time to wake up the second receiver of the UE.

[0168] In some aspects, determining the subset of the plurality of WUS occasions to monitor comprises determining a configured number of WUS occasions occurring at least the time duration before a PO associated with the UE.

[0169] In some aspects, the method 1800 further includes determining one or the configured number of WUS occasions to monitor based on a UE ID, a UE group ID, or a UE subgroup ID. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for determining and / or code for determining as described with reference to FIG. 20.

[0170] In some aspects, the first SS comprises a plurality of SS repetitions, and wherein determining the first time offset between reception of the first SS and the first WUS occasion comprises determining the first time offset between reception of a last SS repetition, of the plurality of SS repetitions, and the first WUS occasion.

[0171] In some aspects, the method 1800 further includes identifying the last SS repetition of the first SS based on a preamble of the last SS repetition. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for identifying and / or code for identifying as described with reference to FIG. 20.

[0172] In some aspects, identifying the last SS repetition of the first SS based on the preamble of the last SS repetition comprises identifying the last SS repetition based on the last SS repetition having a short preamble or a long preamble.

[0173] In some aspects, the method 1800 further includes identifying the last SS repetition of the first SS based on a sequence of the last SS repetition. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for identifying and / or code for identifying as described with reference to FIG. 20.

[0174] In some aspects, identifying the last SS repetition of the first SS based on the sequence of the last SS repetition comprises identifying the last SS repetition based on the last SS repetition having a repeated sequence or a sequence and a bit complement of the sequence.

[0175] In some aspects, the method 1800 further includes identifying the last SS repetition of the first SS based on signaling appended to an end of the last SS repetition. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for identifying and / or code for identifying as described with reference to FIG. 20.

[0176] In some aspects, monitoring one or more of the plurality of WUS occasions for a WUS transmission comprises monitoring a set of the plurality of WUS occasions for repetitions of the WUS transmission.

[0177] In some aspects, monitoring the set of the plurality of WUS occasions for the repetitions of the WUS transmissions comprises monitoring in the set of WUS occasions for the repetitions of the WUS transmissions according to a predefined frequency hopping pattern.

[0178] In some aspects, the set of the plurality of WUS occasions comprises consecutive WUS occasions containing the repetitions of the WUS transmission.

[0179] In some aspects, the set of the plurality of WUS occasions comprise non-consecutive WUS occasions containing the repetitions of the WUS transmission.

[0180] In some aspects, the method 1800 further includes determining the set of non-consecutive WUS occasions based on a configured time offset between WUS occasions containing the repetitions of the WUS transmission. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for determining and / or code for determining as described with reference to FIG. 20.

[0181] In some aspects, the first receiver comprises a low power (LP) receiver; the second receiver comprises a high power main receiver; the first SS comprises a LP-SS; and the WUS comprises a LP-WUS.

[0182] In some aspects, the method 1800 further includes adjusting a UE clock based on the first SS for monitoring the WUS transmission. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for adjusting and / or code for adjusting as described with reference to FIG. 20.

[0183] In one aspect, method 1800, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 2000 of FIG. 20, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1800. Communications device 2000 is described below in further detail.

[0184] Note that FIG. 18 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative steps are possible consistent with this disclosure.

[0185] FIG. 19 shows an example of a method 1900 of wireless communications by a network entity, such as a BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0186] Method 1900 begins at step 1905 with determining a plurality of wake up signal (WUS) occasions between transmission of a first synchronization signal (SS) and a next SS, wherein the determining is based on a first time offset between transmission of the first SS and a first WUS occasion of the plurality of WUS occasions and further based on a second time offset between each of the plurality of WUS occasions. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for determining and / or code for determining as described with reference to FIG. 21.

[0187] Method 1900 then proceeds to step 1910 with outputting, to one or more user equipments (UEs) , the first SS. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for outputting and / or code for outputting as described with reference to FIG. 21.

[0188] Method 1900 then proceeds to step 1915 with outputting, to the one or more UEs in one or more of the plurality of WUS occasions, a WUS transmission that indicates a paging message is scheduled in one or more paging occasions (POs) for a UE paging group or a UE paging subgroup to which the UE belongs. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for outputting and / or code for outputting as described with reference to FIG. 21.

[0189] Method 1900 then proceeds to step 1920 with outputting the paging message in at least one of the one or more POs for at least one of the one or more UEs. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for outputting and / or code for outputting as described with reference to FIG. 21.

[0190] In some aspects, the first time offset between transmission of the first SS and the first WUS occasion comprises a common first time offset.

[0191] In some aspects, the common first time offset is shared by all UE groups or UE subgroups of a cell.

[0192] In some aspects, the method 1900 further includes sending the UE signaling configuring the first time offset between reception of the first SS and the first WUS  occasion. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for sending and / or code for sending as described with reference to FIG. 21.

[0193] In some aspects, the signaling configuring the first time offset indicates at least one of: a number of slots or a number of symbols between the first SS and the first WUS occasion.

[0194] In some aspects, the method 1900 further includes sending the UE signaling configuring the second time offset between each of the plurality of WUS occasions. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for sending and / or code for sending as described with reference to FIG. 21.

[0195] In some aspects, the signaling configuring the second time offset indicates at least one of: a number of slots or a number of symbols between consecutive WUS occasions.

[0196] In some aspects, outputting, to the one or more UEs in one or more of the plurality of WUS occasions, the WUS transmission comprises outputting the WUS transmission in any of plurality of WUS occasions.

[0197] In some aspects, the WUS transmission carries information indicating a UE, a UE group, or a UE subgroup.

[0198] In some aspects, outputting, to the one or more UEs in one or more of the plurality of WUS occasions, the WUS transmission comprises outputting the WUS transmission in a subset of the plurality of WUS occasions.

[0199] In some aspects, the method 1900 further includes determining the subset of the plurality of WUS occasions to monitor based on a sequential mapping of the plurality of WUS occasions to UE groups or UE subgroups. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for determining and / or code for determining as described with reference to FIG. 21.

[0200] In some aspects, the method 1900 further includes determining the subset of the plurality of WUS occasions to monitor based on a pre-defined rule. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for determining and / or code for determining as described with reference to FIG. 21.

[0201] In some aspects, the method 1900 further includes determining the subset of the plurality of WUS occasions to monitor based on a UE identifier (ID) , a UE group ID or a UE subgroup ID. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for determining and / or code for determining as described with reference to FIG. 21.

[0202] In some aspects, the method 1900 further includes determining the subset of the plurality of WUS occasions to monitor based on a time duration between one or more POs associated with the UE and the plurality of WUS occasions. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for determining and / or code for determining as described with reference to FIG. 21.

[0203] In some aspects, the time duration is based on a ramp up time to wake up a receiver of the UE.

[0204] In some aspects, determining the subset of the plurality of WUS occasions to monitor comprises determining a configured number of WUS occasions occurring at least the time duration before a PO associated with the UE.

[0205] In some aspects, the method 1900 further includes determining one or the configured number of WUS occasions to monitor based on a UE ID, a UE group ID, or a UE subgroup ID. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for determining and / or code for determining as described with reference to FIG. 21.

[0206] In some aspects, the first SS comprises a plurality of SS repetitions, and wherein the first time offset between transmission of the first SS and the first WUS occasion comprises the first time offset between transmission of a last SS repetition, of the plurality of SS repetitions, and the first WUS occasion.

[0207] In some aspects, the method 1900 further includes indicating the last SS repetition of the first SS via a preamble of the last SS repetition. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for indicating and / or code for indicating as described with reference to FIG. 21.

[0208] In some aspects, indicating the last SS repetition of the first SS via the preamble of the last SS repetition comprises indicating the last SS repetition via the last SS repetition having a short preamble or a long preamble.

[0209] In some aspects, the method 1900 further includes indicating the last SS repetition of the first SS via a sequence of the last SS repetition. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for indicating and / or code for indicating as described with reference to FIG. 21.

[0210] In some aspects, indicating the last SS repetition of the first SS via the sequence of the last SS repetition comprises indicating the last SS repetition via the last SS repetition having a repeated sequence or a sequence and a bit complement of the sequence.

[0211] In some aspects, the method 1900 further includes indicating the last SS repetition of the first SS via signaling appended to an end of the last SS repetition. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for indicating and / or code for indicating as described with reference to FIG. 21.

[0212] In some aspects, monitoring one or more of the plurality of WUS occasions for a WUS transmission comprises monitoring a set of the plurality of WUS occasions for repetitions of the WUS transmission.

[0213] In some aspects, outputting, to the one or more UEs in one or more of the plurality of WUS occasions, the WUS transmission comprises outputting repetitions of the WUS transmissions according to a predefined frequency hopping pattern.

[0214] In some aspects, the set of the plurality of WUS occasions comprises consecutive WUS occasions containing the repetitions of the WUS transmission.

[0215] In some aspects, the set of the plurality of WUS occasions comprise non-consecutive WUS occasions containing the repetitions of the WUS transmission.

[0216] In some aspects, the method 1900 further includes determining the set of non-consecutive WUS occasions based on a configured time offset between WUS occasions containing the repetitions of the WUS transmission. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for determining and / or code for determining as described with reference to FIG. 21.

[0217] In some aspects, the first SS comprises a LP-SS; and the WUS comprises a LP-WUS.

[0218] In one aspect, method 1900, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 2100 of FIG. 21, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1900. Communications device 2100 is described below in further detail.

[0219] Note that FIG. 19 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative steps are possible consistent with this disclosure.

[0220] Example Communications Devices

[0221] FIG. 20 depicts aspects of an example communications device 2000. In some aspects, communications device 2000 is a user equipment, such as UE 104 described above with respect to FIGS. 1 and 3.

[0222] The communications device 2000 includes a processing system 2005 coupled to the transceiver 2085 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 2085 is configured to transmit and receive signals for the communications device 2000 via the antenna 2090, such as the various signals as described herein. The processing system 2005 may be configured to perform processing functions for the communications device 2000, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 2000.

[0223] The processing system 2005 includes one or more processors 2010. In various aspects, the one or more processors 2010 may be representative of one or more of receive processor 358, transmit processor 364, TX MIMO processor 366, and / or controller / processor 380, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 2010 are coupled to a computer-readable medium / memory 2045 via a bus 2080. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 2045 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) that when executed by the one or more processors 2010, cause the one or more processors 2010 to perform the method 1800 described with respect to FIG. 18, or any aspect related to it. Note that reference to a processor performing a function of communications device 2000 may include one or more processors 2010 performing that function of communications device 2000.

[0224] In the depicted example, computer-readable medium / memory 2045 stores code (e.g., executable instructions) , such as code for determining 2050, code for receiving  2055, code for monitoring 2060, code for waking 2065, code for identifying 2070, and code for adjusting 2075. Processing of the code for determining 2050, code for receiving 2055, code for monitoring 2060, code for waking 2065, code for identifying 2070, and code for adjusting 2075 may cause the communications device 2000 to perform the method 1800 described with respect to FIG. 18, or any aspect related to it.

[0225] The one or more processors 2010 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 2045, including circuitry such as circuitry for determining 2015, circuitry for receiving 2020, circuitry for monitoring 2025, circuitry for waking 2030, circuitry for identifying 2035, and circuitry for adjusting 2040. Processing with circuitry for determining 2015, circuitry for receiving 2020, circuitry for monitoring 2025, circuitry for waking 2030, circuitry for identifying 2035, and circuitry for adjusting 2040 may cause the communications device 2000 to perform the method 1800 described with respect to FIG. 18, or any aspect related to it.

[0226] Various components of the communications device 2000 may provide means for performing the method 1800 described with respect to FIG. 18, or any aspect related to it. For example, means for transmitting, sending or outputting for transmission may include transceivers 354 and / or antenna (s) 352 of the UE 104 illustrated in FIG. 3 and / or the transceiver 2085 and the antenna 2090 of the communications device 2000 in FIG. 20. Means for receiving or obtaining may include transceivers 354 and / or antenna (s) 352 of the UE 104 illustrated in FIG. 3 and / or the transceiver 2085 and the antenna 2090 of the communications device 2000 in FIG. 20.

[0227] FIG. 21 depicts aspects of an example communications device 2100. In some aspects, communications device 2100 is a network entity, such as BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0228] The communications device 2100 includes a processing system 2105 coupled to the transceiver 2165 (e.g., a transmitter and / or a receiver) and / or a network interface 2175. The transceiver 2165 is configured to transmit and receive signals for the communications device 2100 via the antenna 2170, such as the various signals as described herein. The network interface 2175 is configured to obtain and send signals for the communications device 2100 via communication link (s) , such as a backhaul link, midhaul link, and / or fronthaul link as described herein, such as with respect to FIG. 2. The processing system 2105 may be configured to perform processing functions for the  communications device 2100, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 2100.

[0229] The processing system 2105 includes one or more processors 2110. In various aspects, one or more processors 2110 may be representative of one or more of receive processor 338, transmit processor 320, TX MIMO processor 330, and / or controller / processor 340, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 2110 are coupled to a computer-readable medium / memory 2135 via a bus 2160. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 2135 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) that when executed by the one or more processors 2110, cause the one or more processors 2110 to perform the method 1900 described with respect to FIG. 19, or any aspect related to it. Note that reference to a processor of communications device 2100 performing a function may include one or more processors 2110 of communications device 2100 performing that function.

[0230] In the depicted example, the computer-readable medium / memory 2135 stores code (e.g., executable instructions) , such as code for determining 2140, code for outputting 2145, code for sending 2150, and code for indicating 2155. Processing of the code for determining 2140, code for outputting 2145, code for sending 2150, and code for indicating 2155 may cause the communications device 2100 to perform the method 1900 described with respect to FIG. 19, or any aspect related to it.

[0231] The one or more processors 2110 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 2135, including circuitry such as circuitry for determining 2115, circuitry for outputting 2120, circuitry for sending 2125, and circuitry for indicating 2130. Processing with circuitry for determining 2115, circuitry for outputting 2120, circuitry for sending 2125, and circuitry for indicating 2130 may cause the communications device 2100 to perform the method 1900 described with respect to FIG. 19, or any aspect related to it.

[0232] Various components of the communications device 2100 may provide means for performing the method 1900 described with respect to FIG. 19, or any aspect related to it. Means for transmitting, sending or outputting for transmission may include transceivers 332 and / or antenna (s) 334 of the BS 102 illustrated in FIG. 3 and / or the transceiver 2165 and the antenna 2170 of the communications device 2100 in FIG. 21. Means for receiving or obtaining may include transceivers 332 and / or antenna (s) 334 of  the BS 102 illustrated in FIG. 3 and / or the transceiver 2165 and the antenna 2170 of the communications device 2100 in FIG. 21.

[0233] Example Clauses

[0234] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0235] Clause 1: A method for wireless communications by a user equipment (UE) , comprising: determining a plurality of wake up signal (WUS) occasions between reception of a first synchronization signal (SS) and a next SS, wherein the determining is based on a first time offset between reception of the first SS and a first WUS occasion of the plurality of WUS occasions and further based on a second time offset between each of the plurality of WUS occasions; receiving, using a first receiver of the UE, the first SS; monitoring one or more of the plurality of WUS occasions for a WUS transmission that indicates a paging message is scheduled in one or more paging occasions (POs) for a UE group or a UE subgroup to which the UE belongs; and waking up a second receiver of the UE to monitor for the paging message in at least one of the one or more POs for the UE in response to receiving the WUS transmission.

[0236] Clause 2: The method of Clause 1, wherein the first time offset between reception of the first SS and the first WUS occasion comprises a common first time offset.

[0237] Clause 3: The method of Clause 2, wherein the common first time offset is shared by all UE groups or UE subgroups of a cell.

[0238] Clause 4: The method of any combination of Clauses 1-3, further comprising receiving signaling from a network entity configuring the first time offset between reception of the first SS and the first WUS occasion comprises.

[0239] Clause 5: The method of Clause 4, wherein the signaling from the network entity configuring the first time offset indicates at least one of: a number of slots or a number of symbols between the first SS and the first WUS occasion.

[0240] Clause 6: The method of any combination of Clauses 1-5, further comprising receiving signaling from a network entity configuring the second time offset between each of the plurality of WUS occasions comprises.

[0241] Clause 7: The method of Clause 6, wherein the signaling from the network entity configuring the second time offset indicates at least one of: a number of slots or a number of symbols between consecutive WUS occasions.

[0242] Clause 8: The method of any combination of Clauses 1-7, wherein monitoring the one or more of the plurality of WUS occasions for the WUS transmission comprises monitoring each of the plurality of WUS occasions for the WUS transmission.

[0243] Clause 9: The method of Clause 8, wherein the WUS transmission carries information indicating the UE group or the UE subgroup.

[0244] Clause 10: The method of any combination of Clauses 1-9, wherein monitoring the one or more of the plurality of WUS occasions for the WUS transmission comprises monitoring a subset of the plurality of WUS occasions for the WUS transmission.

[0245] Clause 11: The method of Clause 10, further comprising determining the subset of the plurality of WUS occasions to monitor based on a sequential mapping of the plurality of WUS occasions to UE groups or UE subgroups.

[0246] Clause 12: The method of Clause 10, further comprising determining the subset of the plurality of WUS occasions to monitor based on a pre-defined rule.

[0247] Clause 13: The method of Clause 10, further comprising determining the subset of the plurality of WUS occasions to monitor based on a UE identifier (ID) , a UE group ID or a UE subgroup ID.

[0248] Clause 14: The method of Clause 10, further comprising determining the subset of the plurality of WUS occasions to monitor based on a time duration between one or more POs associated with the UE and the plurality of WUS occasions.

[0249] Clause 15: The method of Clause 14, wherein the time duration is based on a ramp up time to wake up the second receiver of the UE.

[0250] Clause 16: The method of Clause 14, wherein determining the subset of the plurality of WUS occasions to monitor comprises determining a configured number of WUS occasions occurring at least the time duration before a PO associated with the UE.

[0251] Clause 17: The method of Clause 16, further comprising determining one or the configured number of WUS occasions to monitor based on a UE ID, a UE group ID, or a UE subgroup ID.

[0252] Clause 18: The method of any combination of Clauses 1-17, wherein the first SS comprises a plurality of SS repetitions, and wherein determining the first time offset between reception of the first SS and the first WUS occasion comprises determining the first time offset between reception of a last SS repetition, of the plurality of SS repetitions, and the first WUS occasion.

[0253] Clause 19: The method of Clause 18, further comprising identifying the last SS repetition of the first SS based on a preamble of the last SS repetition.

[0254] Clause 20: The method of Clause 19, wherein identifying the last SS repetition of the first SS based on the preamble of the last SS repetition comprises identifying the last SS repetition based on the last SS repetition having a short preamble or a long preamble.

[0255] Clause 21: The method of Clause 18, further comprising identifying the last SS repetition of the first SS based on a sequence of the last SS repetition.

[0256] Clause 22: The method of Clause 21, wherein identifying the last SS repetition of the first SS based on the sequence of the last SS repetition comprises identifying the last SS repetition based on the last SS repetition having a repeated sequence or a sequence and a bit complement of the sequence.

[0257] Clause 23: The method of Clause 18, further comprising identifying the last SS repetition of the first SS based on signaling appended to an end of the last SS repetition.

[0258] Clause 24: The method of any combination of Clauses 1-23, wherein monitoring one or more of the plurality of WUS occasions for a WUS transmission comprises monitoring a set of the plurality of WUS occasions for repetitions of the WUS transmission.

[0259] Clause 25: The method of Clause 24, wherein monitoring the set of the plurality of WUS occasions for the repetitions of the WUS transmissions comprises monitoring in the set of WUS occasions for the repetitions of the WUS transmissions according to a predefined frequency hopping pattern.

[0260] Clause 26: The method of Clause 24, wherein the set of the plurality of WUS occasions comprises consecutive WUS occasions containing the repetitions of the WUS transmission.

[0261] Clause 27: The method of Clause 24, wherein the set of the plurality of WUS occasions comprise non-consecutive WUS occasions containing the repetitions of the WUS transmission.

[0262] Clause 28: The method of Clause 27, further comprising determining the set of non-consecutive WUS occasions based on a configured time offset between WUS occasions containing the repetitions of the WUS transmission.

[0263] Clause 29: The method of any combination of Clauses 1-28, wherein: the first receiver comprises a low power (LP) receiver; the second receiver comprises a high power main receiver; the first SS comprises a LP-SS; and the WUS comprises a LP-WUS.

[0264] Clause 30: The method of any combination of Clauses 1-29, further comprising adjusting a UE clock based on the first SS for monitoring the WUS transmission.

[0265] Clause 31: A method for wireless communications by a network entity, comprising: determining a plurality of wake up signal (WUS) occasions between transmission of a first synchronization signal (SS) and a next SS, wherein the determining is based on a first time offset between transmission of the first SS and a first WUS occasion of the plurality of WUS occasions and further based on a second time offset between each of the plurality of WUS occasions; outputting, to one or more user equipments (UEs) , the first SS; outputting, to the one or more UEs in one or more of the plurality of WUS occasions, a WUS transmission that indicates a paging message is scheduled in one or more paging occasions (POs) for a UE paging group or a UE paging subgroup to which the UE belongs; and outputting the paging message in at least one of the one or more POs for at least one of the one or more UEs.

[0266] Clause 32: The method of Clause 31, wherein the first time offset between transmission of the first SS and the first WUS occasion comprises a common first time offset.

[0267] Clause 33: The method of Clause 32, wherein the common first time offset is shared by all UE groups or UE subgroups of a cell.

[0268] Clause 34: The method of any combination of Clauses 31-33, further comprising sending the UE signaling configuring the first time offset between reception of the first SS and the first WUS occasion.

[0269] Clause 35: The method of Clause 34, wherein the signaling configuring the first time offset indicates at least one of: a number of slots or a number of symbols between the first SS and the first WUS occasion.

[0270] Clause 36: The method of any combination of Clauses 31-35, further comprising sending the UE signaling configuring the second time offset between each of the plurality of WUS occasions.

[0271] Clause 37: The method of Clause 36, wherein the signaling configuring the second time offset indicates at least one of: a number of slots or a number of symbols between consecutive WUS occasions.

[0272] Clause 38: The method of any combination of Clauses 31-37, wherein outputting, to the one or more UEs in one or more of the plurality of WUS occasions, the WUS transmission comprises outputting the WUS transmission in any of plurality of WUS occasions.

[0273] Clause 39: The method of Clause 38, wherein the WUS transmission carries information indicating a UE, a UE group, or a UE subgroup.

[0274] Clause 40: The method of any combination of Clauses 31-39, wherein outputting, to the one or more UEs in one or more of the plurality of WUS occasions, the WUS transmission comprises outputting the WUS transmission in a subset of the plurality of WUS occasions.

[0275] Clause 41: The method of Clause 40, further comprising determining the subset of the plurality of WUS occasions to monitor based on a sequential mapping of the plurality of WUS occasions to UE groups or UE subgroups.

[0276] Clause 42: The method of Clause 40, further comprising determining the subset of the plurality of WUS occasions to monitor based on a pre-defined rule.

[0277] Clause 43: The method of Clause 40, further comprising determining the subset of the plurality of WUS occasions to monitor based on a UE identifier (ID) , a UE group ID or a UE subgroup ID.

[0278] Clause 44: The method of Clause 40, further comprising determining the subset of the plurality of WUS occasions to monitor based on a time duration between one or more POs associated with the UE and the plurality of WUS occasions.

[0279] Clause 45: The method of Clause 44, wherein the time duration is based on a ramp up time to wake up a receiver of the UE.

[0280] Clause 46: The method of Clause 44, wherein determining the subset of the plurality of WUS occasions to monitor comprises determining a configured number of WUS occasions occurring at least the time duration before a PO associated with the UE.

[0281] Clause 47: The method of Clause 46, further comprising determining one or the configured number of WUS occasions to monitor based on a UE ID, a UE group ID, or a UE subgroup ID.

[0282] Clause 48: The method of any combination of Clauses 31-47, wherein the first SS comprises a plurality of SS repetitions, and wherein the first time offset between transmission of the first SS and the first WUS occasion comprises the first time offset between transmission of a last SS repetition, of the plurality of SS repetitions, and the first WUS occasion.

[0283] Clause 49: The method of Clause 48, further comprising indicating the last SS repetition of the first SS via a preamble of the last SS repetition.

[0284] Clause 50: The method of Clause 49, wherein indicating the last SS repetition of the first SS via the preamble of the last SS repetition comprises indicating the last SS repetition via the last SS repetition having a short preamble or a long preamble.

[0285] Clause 51: The method of Clause 48, further comprising indicating the last SS repetition of the first SS via a sequence of the last SS repetition.

[0286] Clause 52: The method of Clause 51, wherein indicating the last SS repetition of the first SS via the sequence of the last SS repetition comprises indicating the last SS repetition via the last SS repetition having a repeated sequence or a sequence and a bit complement of the sequence.

[0287] Clause 53: The method of Clause 48, further comprising indicating the last SS repetition of the first SS via signaling appended to an end of the last SS repetition.

[0288] Clause 54: The method of any combination of Clauses 31-53, wherein monitoring one or more of the plurality of WUS occasions for a WUS transmission comprises monitoring a set of the plurality of WUS occasions for repetitions of the WUS transmission.

[0289] Clause 55: The method of Clause 54, wherein outputting, to the one or more UEs in one or more of the plurality of WUS occasions, the WUS transmission comprises outputting repetitions of the WUS transmissions according to a predefined frequency hopping pattern.

[0290] Clause 56: The method of Clause 54, wherein the set of the plurality of WUS occasions comprises consecutive WUS occasions containing the repetitions of the WUS transmission.

[0291] Clause 57: The method of Clause 54, wherein the set of the plurality of WUS occasions comprise non-consecutive WUS occasions containing the repetitions of the WUS transmission.

[0292] Clause 58: The method of Clause 57, further comprising determining the set of non-consecutive WUS occasions based on a configured time offset between WUS occasions containing the repetitions of the WUS transmission.

[0293] Clause 59: The method of any combination of Clauses 31-58, wherein: the first SS comprises a LP-SS; and the WUS comprises a LP-WUS.

[0294] Clause 60: An apparatus, comprising: at least one memory comprising executable instructions; and at least one processor configured to execute the executable instructions and cause the apparatus to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-59.

[0295] Clause 61: An apparatus, comprising means for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-30.

[0296] Clause 62: An apparatus, comprising means for performing a method in accordance with any one of Clauses 31-59.

[0297] Clause 63: A non-transitory computer-readable medium comprising executable instructions that, when executed by at least one processor of an apparatus, cause the apparatus to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-30.

[0298] Clause 64: A non-transitory computer-readable medium comprising executable instructions that, when executed by at least one processor of an apparatus, cause the apparatus to perform a method in accordance with any one of Clauses 31-59.

[0299] Clause 65: A computer program product embodied on a computer-readable storage medium comprising code for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-30.

[0300] Clause 66: A computer program product embodied on a computer-readable storage medium comprising code for performing a method in accordance with any one of Clauses 31-59.

[0301] Additional Considerations

[0302] The preceding description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. The examples discussed herein are not limiting of the scope, applicability, or aspects set forth in the claims. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein may be applied to other aspects. For example, changes may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various actions may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in some other examples. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method that is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to, or other than, the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0303] The various illustrative logical blocks, modules and circuits described in connection with the present disclosure may be implemented or performed with a general purpose processor, a digital signal processor (DSP) , an ASIC, a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , 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 commercially available 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, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, a system on a chip (SoC) , or any other such configuration.

[0304] As used herein, “aprocessor, ” “at least one processor” or “one or more processors” generally refers to a single processor configured to perform one or multiple operations or multiple processors configured to collectively perform one or more operations. In the case of multiple processors, performance of the one or more operations could be divided amongst different processors, though one processor may perform multiple operations, and multiple processors could collectively perform a single operation. Similarly, “amemory, ” “at least one memory” or “one or more memories” generally refers to a single memory configured to store data and / or instructions, multiple memories configured to collectively store data and / or instructions.

[0305] Means for determining, means for receiving, means for monitoring, means for waking, means for adjusting, means for outputting, and means for sending may comprise one or more processors, such as one or more of the processors described above with reference to FIG. 20, and FIG. 21.

[0306] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c, as well as any combination with multiples of the same element (e.g., a-a, a-a-a, a-a-b, a-a-c, a-b-b, a-c-c, b-b, b-b-b, b-b-c, c-c, and c-c-c or any other ordering of a, b, and c) .

[0307] As used herein, the term “determining” encompasses a wide variety of actions. For example, “determining” may include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (e.g., looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” may include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data in a memory) and the like. Also, “determining” may include resolving, selecting, choosing, establishing and the like.

[0308] The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing  from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an application specific integrated circuit (ASIC) , or processor.

[0309] The following claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims. Within a claim, reference to an element in the singular is not intended to mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. No claim element is to be construed under the provisions of 35 U.S.C. §112 (f) unless the element is expressly recited using the phrase “means for” . All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

1.A user equipment (UE) comprising:memory storing computer executable code; andone or more processors configured to, individually or collectively, execute the computer executable code and cause the UE to:determine a plurality of wake up signal (WUS) occasions between reception of a first synchronization signal (SS) and a next SS, wherein the determining is based on a first time offset between reception of the first SS and a first WUS occasion of the plurality of WUS occasions and further based on a second time offset between each of the plurality of WUS occasions;receive, using a first receiver of the UE, the first SS;monitor one or more of the plurality of WUS occasions for a WUS transmission that indicates a paging message is scheduled in one or more paging occasions (POs) for a UE group or a UE subgroup to which the UE belongs; andwake up a second receiver of the UE to monitor for the paging message in at least one of the one or more POs for the UE in response to receiving the WUS transmission.2.The UE of claim 1, wherein the first time offset between reception of the first SS and the first WUS occasion comprises a common first time offset.3.The UE of claim 2, wherein the common first time offset is shared by all UE groups or UE subgroups of a cell.4.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are configured to, individually or collectively, cause the UE further to receive signaling from a network entity configuring the first time offset between reception of the first SS and the first WUS occasion comprises.5.The UE of claim 4, wherein the signaling from the network entity configuring the first time offset indicates at least one of: a number of slots or a number of symbols between the first SS and the first WUS occasion.6.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are configured to, individually or collectively, cause the UE further to receive signaling from a network entity configuring the second time offset between each of the plurality of WUS occasions comprises.7.The UE of claim 6, wherein the signaling from the network entity configuring the second time offset indicates at least one of: a number of slots or a number of symbols between consecutive WUS occasions.8.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are configured to, individually or collectively, cause the UE to monitor each of the plurality of WUS occasions for the WUS transmission.9.The UE of claim 8, wherein the WUS transmission carries information indicating the UE group or the UE subgroup.10.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are configured to, individually or collectively, cause the UE to monitor a subset of the plurality of WUS occasions for the WUS transmission.11.The UE of claim 10, wherein the one or more processors are configured to, individually or collectively, cause the UE further to determine the subset of the plurality of WUS occasions to monitor based on a sequential mapping of the plurality of WUS occasions to UE groups or UE subgroups.12.The UE of claim 10, wherein the one or more processors are configured to, individually or collectively, cause the UE further to determine the subset of the plurality of WUS occasions to monitor based on a pre-defined rule.13.The UE of claim 10, wherein the one or more processors are configured to, individually or collectively, cause the UE further to determine the subset of the plurality of WUS occasions to monitor based on a UE identifier (ID) , a UE group ID or a UE subgroup ID.14.The UE of claim 10, wherein the one or more processors are configured to, individually or collectively, cause the UE further to determine the subset of the plurality of WUS occasions to monitor based on a time duration between one or more POs associated with the UE and the plurality of WUS occasions.15.The UE of claim 14, wherein the time duration is based on a ramp up time to wake up the second receiver of the UE.16.The UE of claim 14, wherein the one or more processors are configured to, individually or collectively, cause the UE to determine a configured number of WUS occasions occurring at least the time duration before a PO associated with the UE.17.The UE of claim 16, wherein the one or more processors are configured to, individually or collectively, cause the UE further to determine one or the configured number of WUS occasions to monitor based on a UE ID, a UE group ID, or a UE subgroup ID.18.The UE of claim 1, wherein the first SS comprises a plurality of SS repetitions, and wherein the one or more processors are configured to cause the UE to determine the first time offset between reception of a last SS repetition, of the plurality of SS repetitions, and the first WUS occasion.19.The UE claim 18, wherein the one or more processors are configured to, individually or collectively, cause the UE further to identify the last SS repetition of the first SS based on a preamble of the last SS repetition.20.The UE claim 19, wherein the one or more processors are configured to, individually or collectively, cause the UE to identify the last SS repetition based on the last SS repetition having a short preamble or a long preamble.21.The UE claim 18, wherein the one or more processors are configured to, individually or collectively, cause the UE further to identify the last SS repetition of the first SS based on a sequence of the last SS repetition.22.The UE claim 21, wherein the one or more processors are configured to, individually or collectively, cause the UE to identify the last SS repetition based on the last SS repetition having a repeated sequence or a sequence and a bit complement of the sequence.23.The UE claim 18, wherein the one or more processors are configured to, individually or collectively, cause the UE further to identify the last SS repetition of the first SS based on signaling appended to an end of the last SS repetition.24.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are configured to, individually or collectively, cause the UE to monitor a set of the plurality of WUS occasions for repetitions of the WUS transmission.25.The UE of claim 24, wherein the one or more processors are configured to, individually or collectively, cause the UE to monitor in the set of WUS occasions for the repetitions of the WUS transmissions according to a predefined frequency hopping pattern.26.The UE of claim 24, wherein the set of the plurality of WUS occasions comprises consecutive WUS occasions containing the repetitions of the WUS transmission.27.The UE of claim 24, wherein the set of the plurality of WUS occasions comprise non-consecutive WUS occasions containing the repetitions of the WUS transmission.28.A network entity comprising:memory storing computer executable code; andone or more processors configured to, individually or collectively, execute the computer executable code and cause the network entity to:determine a plurality of wake up signal (WUS) occasions between transmission of a first synchronization signal (SS) and a next SS, wherein the determining is based on a first time offset between transmission of the first SS and a first WUS occasion of the plurality of WUS occasions and further based on a second time offset between each of the plurality of WUS occasions;output, to one or more user equipments (UEs) , the first SS;output, to the one or more UEs in one or more of the plurality of WUS occasions, a WUS transmission that indicates a paging message is scheduled in one or more paging occasions (POs) for a UE paging group or a UE paging subgroup to which the UE belongs; andoutput the paging message in at least one of the one or more POs for at least one of the one or more UEs.29.A method for wireless communications by a user equipment (UE) , the method comprising:determining a plurality of wake up signal (WUS) occasions between reception of a first synchronization signal (SS) and a next SS, wherein the determining is based on a first time offset between reception of the first SS and a first WUS occasion of the plurality of WUS occasions and further based on a second time offset between each of the plurality of WUS occasions;receiving, using a first receiver of the UE, the first SS;monitoring one or more of the plurality of WUS occasions for a WUS transmission that indicates a paging message is scheduled in one or more paging occasions (POs) for a UE group or a UE subgroup to which the UE belongs; andwaking up a second receiver of the UE to monitor for the paging message in at least one of the one or more POs for the UE in response to receiving the WUS transmission.30.A method for wireless communications by a network entity, the method comprising:determining a plurality of wake up signal (WUS) occasions between transmission of a first synchronization signal (SS) and a next SS, wherein the determining is based on a first time offset between transmission of the first SS and a first WUS occasion of the plurality of WUS occasions and further based on a second time offset between each of the plurality of WUS occasions;outputting, to one or more user equipments (UEs) , the first SS;outputting, to the one or more UEs in one or more of the plurality of WUS occasions, a WUS transmission that indicates a paging message is scheduled in one or more paging occasions (POs) for a UE paging group or a UE paging subgroup to which the UE belongs; andoutputting the paging message in at least one of the one or more POs for at least one of the one or more UEs.

Citation Information

Patent Citations

  • WTRU power saving associated with idle mode

    CN115836556A

  • Low-power wake-up signal and method and device using the same

    WO2023158292A1

  • Power efficient and robust wake up signaling - group wake-up

    WO2023179853A1