Cell discontinuous operation for wake up radio syncrhonization signal and wake up signal monitoring

The cell DTX configuration optimizes power consumption and network energy savings by limiting LP-SS and LP-WUS transmission to active modes, addressing inefficiencies in existing wireless communication systems.

WO2025147880A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-07-17QUALCOMM INC +3
View PDF 2 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/071502
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-01-10
Publication Date
2025-07-17

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently managing power consumption and network energy savings due to the lack of support for cell discontinuous transmission (DTX) configurations for low-power synchronization signals (LP-SSs) and wake-up signals (LP-WUSs), leading to increased energy consumption at both network entities and user equipment (UEs).

Method used

Implementing a cell DTX configuration that allows network entities to transmit LP-SSs and LP-WUSs only during active transmission modes, while UEs monitor for these signals based on the DTX configuration, thereby reducing power consumption by refraining from unnecessary signal transmission and reception during inactive modes.

Benefits of technology

This approach reduces power consumption at both network entities and UEs by optimizing signal transmission and monitoring, while maintaining clock synchronization and minimizing latency.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024071502_17072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024071502_17072025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A user equipment (UE) may include a wake-up radio for receiving wake up signals (WUSs) during a sleep state to trigger transitioning back to an active state and / or synchronization signals (SSs) to maintain clock synchronization. Described techniques provide for monitoring for and transmission of SSs and WUSs associated with a wake up radio of a UE in accordance with a cell discontinuous transmission (DTX) configuration. The network entity may indicate a cell DTX configuration for the network entity and may indicate a configuration for the UE to monitor for a set of SSs and one or more WUSs. While the network entity operates in accordance with the cell DTX configuration, the UE may monitor for one or more of the LP-SSs and the one or more LP-WUSs based on the active and inactive transmission modes of the cell DTX configuration.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CELL DISCONTINUOUS OPERATION FOR WAKE UP RADIO SYNCRHONIZATION SIGNAL AND WAKE UP SIGNAL MONITORING

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including cell discontinuous operation for wake up radio synchronization signal and wake up signal monitoring.BACKGROUND

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

[0004] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support cell discontinuous operation for wake up radio synchronization signal (SS) and wake up signal (WUS) monitoring. For example, a user equipment (UE) may include a wake-up radio for receiving one or more WUSs during a sleep state to trigger a transition back to an active state and / or for receiving one or more SSs to maintain clock synchronization with the network. The described techniques provide for monitoring and transmission of SSs and WUSs associated with a wake up radio of a UE in accordance with a cell discontinuous transmission (DTX) configuration. The network  entity may indicate a cell DTX configuration for the network entity and may indicate a configuration for the UE to monitor for a set of SSs and one or more WUSs. While the network entity operates in accordance with the cell DTX configuration, the UE may monitor for one or more of the set of SSs and the one or more WUSs based on the active and inactive transmission modes of the cell DTX configuration.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0005] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports cell discontinuous operation for wake up radio synchronization signal (SS) and wake up signal (WUS) monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0006] FIG. 2 shows an example of a signaling diagram that supports cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0007] FIG. 3 shows an example of an SS and WUS timing diagram that supports cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0008] FIG. 4 shows an example of a wireless communications system that supports cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0009] FIG. 5 shows an example of an SS and WUS timing diagram that supports cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0010] FIG. 6 shows an example of an SS and WUS timing diagram that supports cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0011] FIG. 7 shows an example of an SS and WUS timing diagram that supports cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0012] FIG. 8 shows an example of a DTX activation and / or deactivation timing diagram that supports cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0013] FIG. 9 shows an example of a process flow that supports cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0014] FIGs. 10 and 11 show block diagrams of devices that support cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0015] FIG. 12 shows a block diagram of a communications manager that supports cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0016] FIG. 13 shows a diagram of a system including a device that supports cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0017] FIGs. 14 and 15 show block diagrams of devices that support cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0018] FIG. 16 shows a block diagram of a communications manager that supports cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0019] FIG. 17 shows a diagram of a system including a device that supports cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0020] FIGs. 18 and 19 show flowcharts illustrating methods that support cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0021] In wireless communications systems, a user equipment (UE) may utilize one or more power saving modes to conserve power. For example, a UE may enter a sleep mode by deactivating one or more components of one or more receivers or transmitters, including a main radio. In some examples, the UE may include a wake-up radio for receiving one or more wake-up signals (WUSs) during a sleep state to trigger a transition back to an active state and / or for receiving one or more SSs (SSs) to maintain clock synchronization with the network. For example, the UE may monitor for and receive one or more WUSs during the sleep state during one or more WUS monitoring occasions, and once a WUS is received, the UE may transition to an active state.

[0022] Some network entities may implement techniques for network energy savings. Network energy savings may be a key performance indicator as network entities may have increasingly larger quantities of antennas, serve larger bandwidths, and use more frequency bands. For example, to decrease network energy consumption, a network entity may enter a cell discontinuous transmission (DTX) configuration, in which the network entity may cycle between an active transmission mode and an inactive transmission mode where the network entity may pause transmission for some channels and / or for some signals. A low power (LP) SS may refer to an SS intended for reception via a wake-up radio of a UE and / or an SS that a UE may monitor for via a wake up radio while the main radio of the UE is in a sleep mode. Similarly, an LP-WUS may refer to a WUS intended for reception via the wake up radio of the UE and / or a WUS that a UE may monitor for via a wake up radio while the main radio of the UE is in a sleep mode. In some examples, cell DTX operation may not be supported for LP-SSs and LP-WUSs (e.g., the network may transmit LP-SSs and LP-WUSs during the inactive mode of the cell DTX configuration) , which may increase energy consumption at the network entity and the UE.

[0023] In some examples, a network entity may transmit, and a UE may monitor for, LP-SSs and LP-WUSs in accordance with a cell DTX configuration. The network entity may indicate a cell DTX configuration for the network entity and may indicate a configuration for the UE to monitor for a set of LP-SSs and one or more LP-WUSs. While the network entity operates in accordance with the cell DTX configuration, the UE may monitor for one or more of the set of LP-SSs and the one or more LP-WUSs  based on the active and inactive transmission modes of the cell DTX configuration. Accordingly, the network entity may save power by refraining from transmitting LP-WUSs and / or LP-SSs during an inactive mode of the DTX configuration, and the UE may save power by refraining from monitoring for LP-WUSs and / or LP-SSs that the network entity may not transmit during the inactive mode of the DTX configuration. In some examples, the UE may monitor for LP-SSs in both the inactive and active transmission modes to maintain clock synchronization but may not monitor for LP-WUSs during the inactive transmission mode as the network entity may only transmit LP-WUSs during the active transmission mode to save power. In some examples, the UE may monitor for, and the network entity may transmit, LP-SSs and LP-WUSs only during the active transmission mode to save power. In some examples, the network entity may semi-statically or dynamically indicate whether to monitor for LP-SSs and LP-WUSs during the inactive transmission mode. For example, an LP-SS may carry an indicator to indicate whether to monitor for one or more corresponding LP-WUSs during an inactive transmission mode. Further, in some cases, LP-WUSs may be used to indicate activation or deactivation of the cell DTX configuration. Accordingly, the network may reduce the latency involved with transmitting a message during a scheduled inactive mode of a DTX configuration.

[0024] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to signaling diagrams, timing diagrams, process flows, apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring.

[0025] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 105, one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0026] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via one or more communication links 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish one or more communication links 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0027] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices, such as other UEs 115 or network entities 105, as shown in FIG. 1.

[0028] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include  disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0029] In some examples, network entities 105 may communicate with the core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via one or more backhaul communication links 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a backhaul communication link 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via a core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication links 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) , one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0030] One or more of the network entities 105 described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or a giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within a single network entity 105 (e.g., a single RAN node, such as a base station 140) .

[0031] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a  disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more network entities 105, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) 160, a distributed unit (DU) 165, a radio unit (RU) 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) 180 system, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0032] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, and any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 may be connected to one or more DUs 165 or RUs 170, and the one or more DUs 165 or RUs 170 may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers  of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165, or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to one or more DUs 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to one or more RUs 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 105 that are in communication via such communication links.

[0033] In wireless communications systems (e.g., wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more network entities 105 (e.g., IAB nodes 104) may be partially controlled by each other. One or more IAB nodes 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. One or more DUs 165 or one or more RUs 170 may be partially controlled by one or more CUs 160 associated with a donor network entity 105 (e.g., a donor base station 140) . The one or more donor network entities 105 (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional network entities 105 (e.g., IAB nodes 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication links 120) . IAB nodes 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by DUs 165 of a coupled IAB donor. An IAB-MT may include an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115, or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of an IAB node 104 used for access via the DU 165 of the IAB node 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB nodes 104 may include DUs 165 that support communication links  with additional entities (e.g., IAB nodes 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., one or more IAB nodes 104 or components of IAB nodes 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0034] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., IAB nodes 104, DUs 165, CUs 160, RUs 170, RIC 175, SMO 180) .

[0035] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, or vehicles, meters, among other examples.

[0036] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as other UEs 115 that may sometimes act as relays as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0037] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via one or more communication links 125 (e.g., an access link) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of  RF spectrum resources having a defined physical layer structure for supporting the communication links 125. For example, a carrier used for a communication link 125 may include a portion of a RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more physical layer channels for a given radio access technology (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each physical layer channel may carry acquisition signaling (e.g., SSs, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities 105) .

[0038] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of  multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0039] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0040] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0041] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0042] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control  resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to multiple UEs 115 and UE-specific search space sets for sending control information to a specific UE 115.

[0043] A network entity 105 may provide communication coverage via one or more cells, for example a macro cell, a small cell, a hot spot, or other types of cells, or any combination thereof. The term “cell” may refer to a logical communication entity used for communication with a network entity 105 (e.g., using a carrier) and may be associated with an identifier for distinguishing neighboring cells (e.g., a physical cell identifier (PCID) , a virtual cell identifier (VCID) , or others) . In some examples, a cell also may refer to a coverage area 110 or a portion of a coverage area 110 (e.g., a sector) over which the logical communication entity operates. Such cells may range from smaller areas (e.g., a structure, a subset of structure) to larger areas depending on various factors such as the capabilities of the network entity 105. For example, a cell may be or include a building, a subset of a building, or exterior spaces between or overlapping with coverage areas 110, among other examples.

[0044] A macro cell generally covers a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by the UEs 115 with service subscriptions with the network provider supporting the macro cell. A small cell may be associated with a lower-powered network entity 105 (e.g., a lower-powered base station 140) , as compared with a macro cell, and a small cell may operate using the same or different (e.g., licensed, unlicensed) frequency bands as macro cells. Small cells may provide unrestricted access to the UEs 115 with service subscriptions with the network  provider or may provide restricted access to the UEs 115 having an association with the small cell (e.g., the UEs 115 in a closed subscriber group (CSG) , the UEs 115 associated with users in a home or office) . A network entity 105 may support one or multiple cells and may also support communications via the one or more cells using one or multiple component carriers.

[0045] In some examples, a carrier may support multiple cells, and different cells may be configured according to different protocol types (e.g., MTC, narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) ) that may provide access for different types of devices.

[0046] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area 110. In some examples, different coverage areas 110 associated with different technologies may overlap, but the different coverage areas 110 may be supported by the same network entity 105. In some other examples, the overlapping coverage areas 110 associated with different technologies may be supported by different network entities 105. The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 provide coverage for various coverage areas 110 using the same or different radio access technologies.

[0047] Some UEs 115 may be configured to employ operating modes that reduce power consumption, such as half-duplex communications (e.g., a mode that supports one-way communication via transmission or reception, but not transmission and reception concurrently) . In some examples, half-duplex communications may be performed at a reduced peak rate. Other power conservation techniques for the UEs 115 include entering a power saving deep sleep mode when not engaging in active communications, operating using a limited bandwidth (e.g., according to narrowband communications) , or a combination of these techniques. For example, some UEs 115 may be configured for operation using a narrowband protocol type that is associated with a defined portion or range (e.g., set of subcarriers or resource blocks (RBs) ) within a carrier, within a guard-band of a carrier, or outside of a carrier.

[0048] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0049] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs 115 via a device-to-device (D2D) communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to each of the other UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0050] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or  interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0051] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than 100 kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0052] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) radio access technology, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using  unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0053] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0054] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0055] A UE 115 may utilize one or more power saving modes to conserve power. For example, a UE 115 may enter a sleep mode by deactivating one or more components of one or more receivers or transmitters, including a main radio. In some examples, the UE 115 may include a wake-up radio for receiving one or more WUSs during a sleep state to trigger a transition back to an active state and / or for receiving one or more SSs to maintain clock synchronization with the network. For example, the UE 115 may monitor for and receive one or more WUSs during the sleep state during one or more WUS monitoring occasions, and once a WUS is received, the UE 115 may transition to an active state. A network entity 105 may enter a cell DTX configuration, in which the network entity 105 may cycle between an active transmission mode and an inactive transmission mode where the network entity 105 may pause transmission for some channels or for some signals.

[0056] In some examples, a network entity 105 may transmit, and a UE 115 may monitor for, LP-SSs and LP-WUSs in accordance with a cell DTX configuration. The network entity 105 may indicate a cell DTX configuration for the network entity 105 and may indicate a configuration for the UE 115 to monitor for a set of LP-SSs and one or more LP-WUSs. While the network entity 105 operates in accordance with the cell DTX configuration, the UE 115 may monitor for one or more of the set of LP-SSs and the one or more LP-WUSs based on the active and inactive transmission modes of the cell DTX configuration. Accordingly, the network entity 105 may save power by refraining from transmitting LP-WUSs and / or LP-SSs during an inactive mode of the DTX configuration, and the UE 115 may save power by refraining from monitoring for LP-WUSs and / or LP-SSs that the network entity 105 may not transmit during the inactive mode of the DTX configuration. In some examples, the UE 115 may monitor for LP-SSs in both the inactive and active transmission modes to maintain clock synchronization but may not monitor for LP-WUSs during the inactive transmission mode as the network entity 105 may only transmit LP-WUSs during the active transmission mode to save power. In some examples, the UE 115 may monitor for, and the network entity 105 may transmit, LP-SSs (e.g., SSs associated with the wake up radio of the UE 115) and LP-WUSs (e.g., WUSs associated with the wake up radio of the UE 115) only during the active transmission mode to save power. In some examples, the network entity 105 may semi-statically or dynamically indicate whether to monitor  for LP-SSs and LP-WUSs during the inactive transmission mode. For example, an LP-SS may carry an indicator to indicate whether to monitor for one or more corresponding LP-WUSs during an inactive transmission mode. Further, in some cases, LP-WUSs may be used to indicate activation or deactivation of the cell DTX configuration. Accordingly, the network may reduce the latency involved with transmitting a message during a scheduled inactive mode of a DTX configuration.

[0057] FIG. 2 shows an example of a signaling diagram 200 that supports cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the signaling diagram 200 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100. For example, the signaling diagram 200 may include a UE 115-a which may be an example of a UE 115 as described herein.

[0058] The UE 115-a may include a wake up radio 205 in addition to a main radio 210. The wake up radio 205 may be a companion receiver that monitors for WUSs 220 with low power consumption while the main radio 210 is in a sleep mode (e.g., a deep sleep state) . For example, the main radio 210 may be in the off state unless there is signaling to receive or transmit. The wake up radio 205 may be powered separately from the main radio 210 in order to consume less power than the main radio 210 (e.g., the wake up radio 205 may use less power hungry blocks) . The wake up radio 205 may wake up the main radio 210 when data communication is demanded. For example, data communication may be received by the main radio 210. WUSs for reception via a wake up radio (e.g., LP-WUSs) may be used to reduce monitoring of UE paging occasions. For example, the WUS 220 may be transmitted if there is paging for the UE 115-a while the UE 115-a is in an idle or inactive mode. If the UE 115-a detects the WUS 220, the UE 115-a may turn on the main radio 210 and monitor for a synchronization signal block (SSB) 225 from the network for synchronization. The UE 115-a may monitor for a paging message 230 (e.g., after reception of the SSB 225) .

[0059] Inclusion of a wake up radio 205 in a UE 115-a may reduce total power consumption at the UE 115-a by avoiding unnecessary wake up of the main radio 210, which uses more power than the wake up radio 205. Inclusion of the wake up radio 205 may also reduce latency by allowing for frequent monitoring of WUSs (e.g., LP-WUSs) , thereby reducing average latency (e.g., as compared to periodic turning on of a  main radio 210 in order to monitor for WUSs) . In some examples, as described herein, the wake up radio 205 may be used to monitor for SSs in order to maintain timing with the network.

[0060] FIG. 3 shows an example of an SS and WUS timing diagram 300 that supports cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the SS and WUS timing diagram 300 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100 or the signaling diagram 200.

[0061] The clock difference between a network entity 105 and a wake up radio 205 of a UE 115 may lead to a timing mismatch and thus may decrease the reliability of LP-WUS detection. For example, the timing between a wake up radio 205 of a UE 115 and the LP-WUS monitoring occasions may drift or may be misaligned for duty cycle based WUS monitoring. To align the timing between the network entity 105 and the wake up radio 205 of a UE 115, the network entity 105 may transmit SSs intended for reception via the wake up radio 205 of the UE 115 (e.g., an LP-SS 305) so that the UE 115 can adjust the timing of the wake up radio 205 and maintain synchronization with the network entity 105. For example, after the UE 115 receives an LP-SS 305-a via a wake up radio 205, the UE 115 may use the LP-SS 305-a to resynchronize and calibrate timing to receive an LP-WUS 310-a. For example, the network timing between the LP-SS 305-a and the LP-WUS may be T, and after a number of clock cycles since a previous LP-SS or since entering a sleep mode, the timing between the LP-SS 305-a and the LP-WUS 310-a for the wake up radio 205 may be T’ .

[0062] Accordingly, absent resynchronization, the UE 115 may miss the monitoring timing of the LP-WUS 310-a, as the timing with the network may be misaligned by ΔT. The UE 115 may use the LP-SS 305-a to resynchronize timing with the network (e.g., adjust timing to correct the ΔT misalignment) . The UE 115 may periodically monitor for LP-SSs 305 (e.g., the UE 115 may also monitor for an LP-SS 305-b prior to monitoring for an LP-WUS 310-b) . The periodicity of LP-SSs 305 (e.g., the period of time between the LP-SS 305-a and a next LP-SS 305-b) may depend on the timing synchronization demands under clock uncertainty at the wake up radio 205 (e.g., based on clock frequency drift and clock maximum frequency error) . For example, the periodicity may be 1.28 seconds. In some examples, LP-SSs 305 may also be used for  radio resource management (RRM) measurements by the wake up radio 205 of a UE 115 to evaluate serving cell quality.

[0063] FIG. 4 shows an example of a wireless communications system 400 that supports cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the wireless communications system 400 may be implemented by or may implement aspects of the wireless communications system 100 or the signaling diagram 200.

[0064] The network entity 105-a may communicate with the UE 115-b via a communication link 125-a, which may be an example of an NR or LTE link between the UE 115-b and the network entity 105-a. In some cases, the communication link 125-amay include an example of an access link (e.g., Uu link) . The communication link 125-amay include a bi-directional link that enables both uplink and downlink communication. For example, the UE 115-b may transmit uplink signals 405, such as uplink control signals or uplink data signals, to the network entity 105-a using the communication link 125-a, and the network entity 105-a may transmit downlink signals 410, such as downlink control signals or downlink data signals, to the UE 115-b using the communication link 125-a.

[0065] As described herein, the network entity 105-a may implement techniques for network energy savings. Network energy savings may be a key performance indicator as network entities 105 may have increasingly larger amounts of antennas, serve larger bandwidths, and use more frequency bands. In some examples, the network entity 105-amay reduce downlink transmission activity without an explicit cell DTX pattern via restriction due to a UE discontinuous reception (DRX) configuration and the configured common signals and channels. Cell DRX may be configured per UE 115, and the alignment of the DRX cycles or offsets for different UEs may be configured via RRC. During the DRX off period, the UE 115-b may not expect to monitor for physical downlink control channels (PDCCHs) but the UE 115-b may be allowed to initiate uplink transmissions.

[0066] For network energy savings, the network entity 105-a may implement cell DTX and / or cell DRX. A periodic cell DTX / DRX configuration may be configured and indicated by the network entity 105-a in control signaling 415 (e.g., RRC signaling per  serving cell) . In a non-active period (e.g., the inactive mode) of a DTX / DRX configuration, the network entity 105-a may have no transmission / reception or may have limited transmission / reception. In one example, in a DTX / DRX configuration, the network entity 105-a may be expected to turn off all transmission and reception for data traffic and reference signals during non-active periods of the DTX / DRX configuration. In another example, the network entity 105-a may be expected to turn off transmission and reception for data traffic during non-active periods of the DTX / DRX configuration but may still transmit / receive reference signals during non-active periods of the DTX / DRX configuration. In another example, the network entity 105-a may be expected to turn off transmission and reception of dynamic data traffic during non-active periods of the DTX / DRX configuration but may still transmit / receive periodically scheduled data (e.g., semi-persistent scheduled (SPS) data, configured grants (CGs) , transmissions scheduled according to scheduling requests, random access channel (RACH) messages, and sounding reference signals (SRSs) ) and reference signals during non-active periods of the DTX / DRX configuration. In another example, the network entity 105-a may be expected to turn off transmission and reception for all signals except for transmission of reference signals (e.g., CSI-RS for measurement) .

[0067] In some examples, the network entity 105-a may support a single cell DTX / DRX pattern (e.g., a pattern of active periods / modes and inactive periods / modes) in RRC and the cell DTX / DRX operation may be activated by RRC (e.g., may be semi-static) or a group common downlink control information (DCI) . For example, a cell DTX / DRX configuration may include a periodicity, start slot / offset, and an on duration. When cell DTX / DRX is deactivated, the network entity 105-a may not cycle between active periods / modes and inactive periods / modes. For example, cell DTX / DRX may be deactivated when cell traffic is not low. Cell DTX / DRX may be supported for RRC connected UEs 115. For example, cell DTX / DRX may not be supported for idle mode UEs 115 due to the impact to SSBs, system information (SI) , and RACH transmissions.

[0068] As described herein, the network entity 105-a may transmit, and the UE 115-b may monitor for, LP-SSs 425 and LP-WUSs 430 in accordance with a cell DTX configuration indicated by the control signaling 415. For example, the control signaling 415 may be a SIB if the UE 115-b is in an idle mode or may be RRC if the UE 115-b is in RRC connected mode. Second control signaling 420 may indicate a configuration for  the UE 115-b to monitor for LP-SSs 425 and one or more of the LP-WUSs 430. While the network entity 105-a operates in accordance with the cell DTX configuration, the UE 115-b may monitor for one or more of the LP-SSs 425 and the one or more of the LP-WUSs 430 based on the active and inactive transmission modes of the cell DTX configuration. In a first example, the UE 115-b may monitor for LP-SSs 425 and LP-WUSs 430 in the cell-DTX inactive periods and the cell DTX active periods. In a second example, the UE 115-b may monitor for LP-SSs 425 and LP-WUSs 430 in the cell DTX active periods and not in the cell-DTX inactive periods. In a third example, the UE 115-b may monitor for LP-SSs 425 in the cell-DTX inactive periods and the cell DTX active period and may monitor for LP-WUSs 430 in the cell DTX active periods and not in the cell-DTX inactive periods. In some examples, the network entity 105-amay configure between the first, second, and third examples. The first example may reduce the network energy savings gain from cell DTX when there are multiple LP-WUSs transmitted to different UEs 115 at different times, while the second example may reduce latency benefits of LP-WUSs as LP-WUSs may be restricted to the cell DTX active periods.

[0069] FIG. 5 shows an example of an SS and WUS timing diagram 500 that supports cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the SS and WUS timing diagram 500 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100, the signaling diagram 200, or the wireless communications system 400.

[0070] As described herein, in some examples, a network entity 105 may transmit, and a UE 115 in an idle mode may monitor for, LP-SSs 505 and LP-WUSs 510 in accordance with a cell DTX configuration. For example, the cell DTX configuration may cycle between an inactive mode 515 and an active mode 520.

[0071] In a first example, the cell-DTX operation may be supported (e.g., transmission may be limited to the active modes 520 of the cell DTX configuration) for aperiodic LP-WUSs 510 but not supported for periodic LP-SSs 505 for UEs 115 in an idle mode. For example, in the first example, a UE 115 in an idle mode may not monitor for (and the network entity may not transmit) the LP-WUS 510-b, the LP-WUS 510-c, the LP-WUS 510-e, and the LP-WUS 510-f, but the UE 115 may monitor for (and the  network entity 105 may transmit) the LP-SS 505-a, the LP-WUS 510-a, the LP-WUS 510-d, and the LP-SS 505-b.

[0072] In a second example, the cell-DTX operation may be supported (e.g., transmission may be limited to the active modes 520 of the cell DTX configuration) for LP-SSs 505 and LP-WUSs 510. For example, in the second example, a UE 115 in an idle mode may not monitor for (and the network entity 105 may not transmit) the LP-SS 505-a, the LP-WUS 510-b, the LP-WUS 510-c, the LP-WUS 510-e, and the LP-WUS 510-f, but the UE 115 may monitor for, and the network entity 105 may transmit, the LP-WUS 510-a, the LP-WUS 510-d, and the LP-SS 505-b.

[0073] In a third example, the cell-DTX operation may be semi-statically enabled or disabled for LP-SS 505 (e.g., via RRC) and may be dynamically activated or deactivated for LP-WUS 510 (e.g., via dynamic signaling such as via reception of a DCI or an LP-SS) .

[0074] In some examples, the cell DTX pattern configuration for LP-SS 505 and LP-WUS monitoring for a UE 115 in an idle mode may be semi-statically provided in a SIB. For example, the alignment of the cell DTX pattern and the LP-SS 505 transmission occasions may be achieved via network entity 105 implementation. In such examples, if an LP-SS 505 or LP-WUS 510 monitoring occasion falls into an inactive mode 515 of the cell DTX configuration, the UE 115 may skip monitoring for the LP-SS 505 or LP-WUS 510.

[0075] FIG. 6 shows an example of an SS and WUS timing diagram 600 that supports cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the SS and WUS timing diagram 600 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100, the signaling diagram 200, or the wireless communications system 400.

[0076] As described herein, in some examples, a network entity 105 may transmit, and a UE 115 in an idle mode may monitor for, LP-SSs 605 and LP-WUSs 610 in accordance with a cell DTX configuration. For example, the cell DTX configuration may cycle between an inactive mode 615 and an active mode 620. For idle UEs 115, if cell DTX operation for LP-WUSs 610 is dynamically activated and deactivated, the  activation / deactivation indication may be carried in an LP-SS 605. For example, the activation activation / deactivation indication may be sequence-based or preamble defined or configured to UEs 115.

[0077] For example, in the sequence-based operation, different sequences in the LP-SS 605 may indicate whether cell DTX operation for LP-WUSs 610 is dynamically activated and deactivated, where the different sequences are defined or configured to UEs 115. For example, a first sequence 625 in the LP-SS 605-a may activate monitoring of LP-WUSs in the inactive mode 615 of the cell DTX configuration, and accordingly, a UE 115 that receives the LP-SS 605-a may monitor for the LP-WUS 610-a in the inactive mode 615 of the cell DTX configuration. The UE 115 may monitor for the LP-WUS 610-b in the active mode of the cell DTX configuration. A second sequence 630 in the LP-SS 605-b may deactivate monitoring of LP-WUSs in the inactive mode 615 of the cell DTX configuration, and accordingly the UE 115 may not monitor for the LP-WUS 610-c, the LP-WUS 610-d, and the LP-WUS 610-e.

[0078] As another example, the LP-SS 605 may include a preamble 635 preceding the LP-SS message 640 with encoded bits, and different preambles 635 may be used to indicate whether cell DTX operation for LP-WUSs 610 is dynamically activated and deactivated. For example, the LP-SS 605-a may include a preamble 635-a and an LP-SS message 640-a, and the LP-SS 605-b may include a preamble 635-b and an LP-SS message 640-b. Different preamble 635 lengths may be used to indicate whether cell DTX operation for LP-WUSs 610 is dynamically activated and deactivated. For example, a short preamble may be used to activate monitoring of LP-WUSs 610 in the inactive mode 615 of the cell DTX configuration and a long preamble or a repeated preamble may be used to deactivate monitoring of LP-WUSs 610 in the inactive mode 615 of the cell DTX configuration. For example, the short preamble may be W and the longer or repeated preamble may be [W W] or [W W’] where W’ is a bit complement of sequence W. For example, the short preamble may have a length T1 and the long preamble may have a length T2. For example, the preamble 635-a may have the short duration T1, indicating for the UE 115 to monitor for the LP-WUS 610-a in the inactive mode of the cell DTX configuration. The preamble 635-b may have the long duration T2, indicating for the UE 115 to skip monitoring for the LP-WUS 610-c, the LP-WUS 610-d, and the LP-WUS 610-e.

[0079] As another example, if the LP-SS 605 includes a preamble 635 preceding the LP-SS message 640 with encoded bits, the LP-SS message 640 with encoded bits may be used to indicate whether cell DTX operation for LP-WUSs 610 is dynamically activated and deactivated (e.g., a bit in the LP-SS message 640 may indicate whether cell DTX operation for LP-WUSs 610 is dynamically activated and deactivated) . For example, a bit in the LP-SS message 640-a may be used to activate monitoring of LP-WUSs 610 in the inactive mode 615 of the cell DTX configuration and a bit in the LP-SS message 640-b may be used to deactivate monitoring of LP-WUSs 610 in the inactive mode 615 of the cell DTX configuration.

[0080] FIG. 7 shows an example of an SS and WUS timing diagram 700 that supports cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the SS and WUS timing diagram 700 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100, the signaling diagram 200, or the wireless communications system 400.

[0081] As described herein, in some examples, a network entity 105 may transmit, and a UE 115 in an idle mode may monitor for, LP-SSs 705 and LP-WUSs 710 in accordance with a cell DTX configuration. For example, the cell DTX configuration may cycle between an inactive mode 715 and an active mode 720. For idle UEs 115, if cell DTX operation for LP-WUSs 710 is dynamically activated and deactivated, the activation / deactivation indication may be implicitly based on the detected presence of an LP-SS 705.

[0082] For example, if an LP-SS 705 is not detected in an expected monitoring occasion, the UE 115 may skip monitoring for LP-WUSs 710 in the inactive mode 715 of the cell DTX configuration until the next LP-SS 705 occasion. Similarly, if an LP-SS 705 is detected in an expected monitoring occasion, the UE 115 may monitor for LP-WUSs 710 in the inactive mode 715 of the cell DTX configuration until the next LP-SS 705 occasion. For example, if the UE 115 receives the LP-SS 705-a, the UE 115 may monitor for the LP-WUS 710-a, the LP-WUS 710-b, and the LP-WUS 710-c in the inactive mode 715. If the UE 115 does not detect the LP-SS 705-b, the UE 115 may skip monitoring for the LP-WUS 710-d, the LP-WUS 710-e, and the LP-WUS 710-f in the inactive mode 715. The network entity 105 may dynamically enable or disable the  LP-SS 705 in the inactive mode 715 of the cell DTX configuration, and the UE 115 may blindly detect the presence of the LP-SS 705 in a monitoring occasion. In such cases, RRM measurements by the wake up radio of the UE 115 may be based on the LP-SSs 705 received during the active mode 720 of the cell DTX configuration.

[0083] FIG. 8 shows an example of a DTX activation and / or deactivation timing diagram 800 that supports cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the DTX activation and / or deactivation timing diagram 800 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100, the signaling diagram 200, or the wireless communications system 400.

[0084] As described herein, in some examples, a network entity 105 may operate in accordance with a DTX configuration that cycles between an inactive mode 815 and an active mode 820. For RRC connected UEs 115, if cell DTX is activated or deactivated by RRC, similar principles as described for idle mode UEs 115 may be used for LP-SS and LP-WUS monitoring in the RRC connected mode. For example, LP-SS may not be impacted by cell DTX configuration (e.g., the LP-SS may be transmitted and monitored for in both the active mode 820 and the inactive mode 815) and LP-WUS 810 may be limited to the active mode 820 of the cell DTX configuration. In some examples, LP-SS may include additional bits that indicate whether to monitor for LP-WUS 810 in the inactive mode 815 of the cell DTX configuration. In some examples, the LP-WUS 810 may include an indication of cell DTX / DRX activation / deactivation that may be used to wake up the main radio of the UE 115.

[0085] For example, if cell DTX is activated / deactivated dynamically (e.g., via a group common DCI (GC-DCI) 2–9) , when the UE 115 goes into a sleep mode (e.g., turns off the main radio 210 and monitors for LP-SS and / or LP-WUS via a wake up radio 205) , the UE 115 may not monitor for a GC-DCI 2–9 (e.g., to avoid waking up the main radio) when the UE 115 goes into a sleep mode (e.g., turns off the main radio 210 and monitors for LP-SS and / or LP-WUS via a wake up radio 205) , and may assume that the cell stays in the inactive mode 815 for LP-WUS monitoring and main radio wake up. For example, as shown in the timing diagram 805, the UE 115 may monitor for and receive an LP-WUS 810-a in the active mode 820 which may trigger the UE 115  to wake up the main radio in the next cycle of the active mode 820 to monitor for and receive a GC-DCI 815-a which may activate or deactivate the cell DTX configuration.

[0086] As another example, if cell DTX is activated / deactivated dynamically (e.g., via a GC-DCI 2–9) , when the UE 115 goes into a sleep mode (e.g., turns off the main radio 210 and monitors for LP-SS and / or LP-WUS via a wake up radio 205) , whether to monitor for a GC-DCI 2–9 in the inactive mode 815 may be based on the reception of an LP-WUS 810. For example, as shown in the timing diagram 825, the UE 115 may monitor for and receive an LP-WUS 810-b in the active mode 820 which may trigger the UE 115 to wake up the main radio during a PDCCH monitoring occasion in the inactive mode 815 to receive a GC-DCI 815-b which may activate or deactivate the cell DTX configuration and / or schedule a downlink message 830-a. The example shown in the timing diagram 825 may use the LP-WUS 810-b to trigger GC-DCI 2-9 monitoring when there is a change on cell DTX activation / deactivation. Before receiving a new GC-DCI 2-9, the UE 115 may assume the cell DTX mode is not changed (e.g., whether to wake up the main radio in the active mode 820 and the inactive mode 815 may be dependent on the previous mode) . The example shown in the timing diagram 805 may assume the main radio is waked up in the inactive mode.

[0087] As another example, if cell DTX is activated / deactivated dynamically (e.g., via a GC-DCI 2–9) , when the UE 115 goes into a sleep mode (e.g., turns off the main radio 210 and monitors for LP-SS and / or LP-WUS via a wake up radio 205) , the LP-WUS may carry a cell DTX / DRX activation / deactivation indication (e.g., to avoid monitoring for a GC-DCI when the main radio wakes up) . For example, as shown in the timing diagram 835, the UE 115 may monitor for and receive an LP-WUS 810-c in the active mode 820 which may trigger the UE 115 to wake up the main radio 210 to monitor a downlink monitoring occasion for a downlink message 830-b. For example, the UE 115 may be configured with (e.g., via control signaling such as RRC) with downlink monitoring occasions, and the UE 115 may turn on the main radio 210 of the UE 115 to monitor downlink monitoring occasions in the inactive mode 815 based on reception of an LP-WUS 810-c in the active mode 820.

[0088] As another example, if cell DTX is activated / deactivated dynamically (e.g., via a GC-DCI 2–9) , when the UE 115 goes into a sleep mode (e.g., turns off the main radio 210 and monitors for LP-SS and / or LP-WUS via a wake up radio 205) , whether  the UE 115 monitors for CG-DCI may be subject to UE implementation or capability. For example, if supported or implemented by the UE 115, the UE 115 may turn on the main radio 210 of the UE 115 to monitor for a GC-DCI 2–9 during the inactive mode 815 or the active mode 820 in PDCCH monitoring occasions to acquire a DTX mode indication.

[0089] FIG. 9 shows an example of a process flow 900 that supports cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the process flow 900 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100, the signaling diagram 200, or the wireless communications system 400. The process flow 900 may include a UE 115-c and a network entity 105-b, which may be examples of a UE 115 and a network entity 105 as described herein. In the following description of the process flow 900, the operations between the network entity 105-b and the UE 115-c may be transmitted in a different order than the example order shown, or the operations performed by the network entity 105-b and the UE 115-c may be performed in different orders or at different times. Some operations may also be omitted from the process flow 900, and other operations may be added to the process flow 900.

[0090] At 905, the UE 115-c may receive, from the network entity 105-b, first control signaling that indicates a DTX pattern at the network entity 105-b, where the DTX pattern includes an active transmission mode for network entity operation and an inactive transmission mode for network entity operation, the DTX pattern cycling between the active transmission mode and the inactive transmission mode during a period of time.

[0091] At 910, the UE 115-c may receive, from the network entity 105-b, second control signaling that indicates a configuration for monitoring, by the UE 115-c, of a set of SSs and one or more WUSs, where the configuration is for use of a wake up radio (e.g., a wake up radio 205 as described herein) of the UE 115-c for the monitoring while a first radio (e.g., a main radio 210 as described herein) of the UE 115-c is in a sleep mode.

[0092] At 915, the network entity 105-b may transmit, during the period of time, one or more SSs of the set of SSs and the one or more WUSs based on the DTX pattern.  At 920, the UE 115-c may monitor, during the period of time and via the wake up radio, for one or more SSs of the set of SSs and for the one or more WUSs based on the DTX pattern.

[0093] In some examples, at 915, the network entity 105-b may: transmit each of the set of SSs during the active transmission mode and the inactive transmission mode; transmit the one or more WUSs during the active transmission mode; and skip transmission of the one or more second WUSs during the inactive transmission mode. In some examples, at 920, the UE 115-c may: monitor for each of the set of SSs during the active transmission mode and the inactive transmission mode; monitor for the one or more WUSs during the active transmission mode; and skip monitoring for one or more second WUSs during the inactive transmission mode.

[0094] In some examples, at 920, the UE 115-c may monitor each of the set of SSs and each of the one or more WUSs during the active transmission mode and the inactive transmission mode if the UE 115-c is in an RRC idle mode. In some examples, if the UE 115-c is in an RRC connected mode, at 920 the UE 115-c may monitor for the one or more SSs and the one or more WUSs during the active transmission mode and the UE 115-c may skip monitoring for one or more second SSs of the set of SSs and one or more second WUSs during the inactive transmission mode based on a cell DTX / DRX activation / deactivation indication. For example, whether to monitor for the SSs and / or the WUSs during the inactive transmission mode of the cell DTX configuration may depend on whether the UE 115-c is in an RRC idle mode or an RRC connected mode.

[0095] In some examples, at 915, the network entity 105-b may: transmit the one or more SSs and the one or more WUSs during the active transmission mode; and skip transmission of one or more second SSs of the set of SSs and one or more second WUSs during the inactive transmission mode. In some examples, at 920, the UE 115-c may: monitor for the one or more SSs and the one or more WUSs during the active transmission mode; and skip monitoring for one or more second SSs of the set of SSs and one or more second WUSs during the inactive transmission mode.

[0096] In some examples, the UE 115-c may receive, from the network entity 105-b, a first indication to monitor for the one or more SSs during the inactive transmission mode. In such examples, the UE 115-c may receive, from the network  entity 105-b, a second indication to monitor for the one or more WUSs during the inactive transmission mode. In some examples, the second indication may be received via an SS of the one or more SSs that indicates to monitor for the one or more WUSs during the inactive transmission mode. In some examples, the UE 115-c may skip monitoring for, and the network entity 105-b may skip transmission of, one or more second WUSs during the inactive transmission mode based on an absence of (e.g., skipped transmission of) a scheduled SS of the set of SSs, where each SS of the set of SSs is associated with one or more corresponding WUSs, where the one or more second WUSs correspond to the scheduled SS, and where the one or more WUSs correspond to the SS.

[0097] In some examples, the UE 115-c may receive, from the network entity 105-b, a WUS of the one or more WUSs, where the WUS indicates to monitor for DCI. In such examples, the UE 115-c may receive, via the first radio of the UE 115-c and based on reception of the WUS, the DCI, where the DCI indicates an activation or deactivation of the DTX pattern.

[0098] In some examples, the UE 115-c may receive, from the network entity 105-b, a WUS of the one or more WUSs, where the WUS indicates an activation or deactivation of the DTX pattern to monitor for DCI via the first radio of the UE 115-c.

[0099] In some examples, the UE 115-c may receive, from the network entity 105-b, third control signaling that schedules one or more DCI monitoring occasions (e.g., PDCCH occasions) . In such examples, the UE 115-c may receive, via the first radio of the UE 115-c and during the inactive transmission mode, DCI in a DCI monitoring occasion of the one or more DCI monitoring occasions, where the DCI indicates an activation or deactivation of the DTX pattern.

[0100] In some examples, where the UE 115-c may receive third control signaling that schedules one or more DCI monitoring occasions (e.g., PDCCH occasions) , the UE 115-c may: receive a WUS of the one or more WUSs, where the WUS indicates to monitor for DCI; and skip monitoring for DCI via the first radio of the UE 115-c in one or more downlink control monitoring occasions during the inactive transmission mode, where the DCI indicates an activation or deactivation of the DTX pattern. In some examples, where the UE 115-c may receive third control signaling that schedules one or  more DCI monitoring occasions (e.g., PDCCH occasions) , the UE 115-c may receive, via the first radio of the UE 115-c and during the inactive transmission mode, DCI in a DCI monitoring occasion of the one or more DCI monitoring occasions if the UE 115-c has a capability of switching on the first radio to monitor for DCI during the inactive transmission mode, where the DCI indicates an activation or deactivation of the DTX pattern.

[0101] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a device 1005 that supports cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 1005 may include a receiver 1010, a transmitter 1015, and a communications manager 1020. The device 1005, or one or more components of the device 1005 (e.g., the receiver 1010, the transmitter 1015, and the communications manager 1020) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0102] The receiver 1010 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring) . Information may be passed on to other components of the device 1005. The receiver 1010 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0103] The transmitter 1015 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 1005. For example, the transmitter 1015 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring) . In some examples, the transmitter 1015 may be co-located with a receiver 1010 in a transceiver module. The transmitter 1015 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0104] The communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring as described herein. For example, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0105] In some examples, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0106] Additionally, or alternatively, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor. If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0107] In some examples, the communications manager 1020 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1010, the transmitter  1015, or both. For example, the communications manager 1020 may receive information from the receiver 1010, send information to the transmitter 1015, or be integrated in combination with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0108] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a network entity, first control signaling that indicates a DTX pattern at the network entity, where the DTX pattern includes an active transmission mode for network entity operation and an inactive transmission mode for network entity operation, the DTX pattern cycling between the active transmission mode and the inactive transmission mode during a period of time. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the network entity, second control signaling that indicates a configuration for monitoring, by the UE, of a set of SSs and one or more WUSs, where the configuration is for use of a wake up radio of the UE for the monitoring while a first radio of the UE is in a sleep mode. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring, during the period of time and via the wake up radio, for one or more SSs of the set of SSs and for the one or more WUSs based on the DTX pattern.

[0109] By including or configuring the communications manager 1020 in accordance with examples as described herein, the device 1005 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1010, the transmitter 1015, the communications manager 1020, or a combination thereof) may support techniques for reduced power consumption and more efficient utilization of communication resources.

[0110] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a device 1105 that supports cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of aspects of a device 1005 or a UE 115 as described herein. The device 1105 may include a receiver 1110, a transmitter 1115, and a communications manager 1120. The device 1105, or one or more components of the device 1105 (e.g., the receiver 1110, the  transmitter 1115, and the communications manager 1120) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0111] The receiver 1110 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring) . Information may be passed on to other components of the device 1105. The receiver 1110 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0112] The transmitter 1115 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 1105. For example, the transmitter 1115 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring) . In some examples, the transmitter 1115 may be co-located with a receiver 1110 in a transceiver module. The transmitter 1115 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0113] The device 1105, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring as described herein. For example, the communications manager 1120 may include a cell DTX manager 1125, an SS / WUS monitoring configuration manager 1130, an SS / WUS monitoring manager 1135, or any combination thereof. The communications manager 1120 may be an example of aspects of a communications manager 1020 as described herein. In some examples, the communications manager 1120, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both. For example, the communications manager 1120 may receive information from the receiver 1110, send information to the transmitter 1115, or be integrated in combination with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both to obtain  information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0114] The communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The cell DTX manager 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a network entity, first control signaling that indicates a DTX pattern at the network entity, where the DTX pattern includes an active transmission mode for network entity operation and an inactive transmission mode for network entity operation, the DTX pattern cycling between the active transmission mode and the inactive transmission mode during a period of time. The SS / WUS monitoring configuration manager 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the network entity, second control signaling that indicates a configuration for monitoring, by the UE, of a set of SSs and one or more WUSs, where the configuration is for use of a wake up radio of the UE for the monitoring while a first radio of the UE is in a sleep mode. The SS / WUS monitoring manager 1135 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring, during the period of time and via the wake up radio, for one or more SSs of the set of SSs and for the one or more WUSs based on the DTX pattern.

[0115] FIG. 12 shows a block diagram 1200 of a communications manager 1220 that supports cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1220 may be an example of aspects of a communications manager 1020, a communications manager 1120, or both, as described herein. The communications manager 1220, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring as described herein. For example, the communications manager 1220 may include a cell DTX manager 1225, an SS / WUS monitoring configuration manager 1230, an SS / WUS monitoring manager 1235, an SS / WUS skipping manager 1240, an SS monitoring indication manager 1245, a WUS monitoring indication manager 1250, a DCI monitoring indication manager 1255, a DTX activation / deactivation manager 1260, a DCI monitoring occasion manager 1265, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors,  one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0116] The communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The cell DTX manager 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a network entity, first control signaling that indicates a DTX pattern at the network entity, where the DTX pattern includes an active transmission mode for network entity operation and an inactive transmission mode for network entity operation, the DTX pattern cycling between the active transmission mode and the inactive transmission mode during a period of time. The SS / WUS monitoring configuration manager 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the network entity, second control signaling that indicates a configuration for monitoring, by the UE, of a set of SSs and one or more WUSs, where the configuration is for use of a wake up radio of the UE for the monitoring while a first radio of the UE is in a sleep mode. The SS / WUS monitoring manager 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring, during the period of time and via the wake up radio, for one or more SSs of the set of SSs and for the one or more WUSs based on the DTX pattern.

[0117] In some examples, to support monitoring for the one or more SSs and the one or more WUSs based on the DTX pattern, the SS / WUS monitoring manager 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring for each of the set of SSs during the active transmission mode and the inactive transmission mode. In some examples, to support monitoring for the one or more SSs and the one or more WUSs based on the DTX pattern, the SS / WUS monitoring manager 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring for the one or more WUSs during the active transmission mode. In some examples, to support monitoring for the one or more SSs and the one or more WUSs based on the DTX pattern, the SS / WUS skipping manager 1240 is capable of, configured to, or operable to support a means for skipping monitoring for one or more second WUSs during the inactive transmission mode.

[0118] In some examples, to support monitoring for the one or more SSs and the one or more WUSs based on the DTX pattern, the SS / WUS monitoring manager 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring for the one or  more SSs and the one or more WUSs during the active transmission mode. In some examples, to support monitoring for the one or more SSs and the one or more WUSs based on the DTX pattern, the SS / WUS skipping manager 1240 is capable of, configured to, or operable to support a means for skipping monitoring for one or more second SSs of the set of SSs and one or more second WUSs during the inactive transmission mode.

[0119] In some examples, the SS monitoring indication manager 1245 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first indication to monitor for the one or more SSs during the inactive transmission mode. In some examples, the WUS monitoring indication manager 1250 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a second indication to monitor for the one or more WUSs during the inactive transmission mode.

[0120] In some examples, to support receiving the second indication, the WUS monitoring indication manager 1250 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an SS of the one or more SSs that indicates to monitor for the one or more WUSs during the inactive transmission mode.

[0121] In some examples, the SS / WUS skipping manager 1240 is capable of, configured to, or operable to support a means for skipping monitoring for one or more second WUSs during the inactive transmission mode based on an absence of a scheduled SS of the set of SSs, where each SS of the set of SSs is associated with one or more corresponding WUSs, and where the one or more second WUSs correspond to the scheduled SS, and where the one or more WUSs correspond to the SS.

[0122] In some examples, the DCI monitoring indication manager 1255 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a WUS of the one or more WUSs, where the WUS indicates to monitor for DCI. In some examples, the DTX activation / deactivation manager 1260 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via the first radio of the UE based on reception of the WUS, the DCI, where the DCI indicates an activation or deactivation of the DTX pattern.

[0123] In some examples, the DTX activation / deactivation manager 1260 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a WUS of the one or  more WUSs, where the WUS indicates an activation or deactivation of the DTX pattern to monitor for DCI via the first radio of the UE.

[0124] In some examples, the DCI monitoring occasion manager 1265 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving third control signaling that schedules one or more DCI monitoring occasions. In some examples, the DTX activation / deactivation manager 1260 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via the first radio of the UE and during the inactive transmission mode, DCI in a DCI monitoring occasion of the one or more DCI monitoring occasions, where the DCI indicates an activation or deactivation of the DTX pattern.

[0125] In some examples, the DCI monitoring occasion manager 1265 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving third control signaling that schedules one or more DCI monitoring occasions. In some examples, the DCI monitoring indication manager 1255 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a WUS of the one or more WUSs, where the WUS indicates to monitor for DCI. In some examples, the DTX activation / deactivation manager 1260 is capable of, configured to, or operable to support a means for skipping monitoring for DCI via the first radio of the UE in one or more downlink control monitoring occasions during the inactive transmission mode, where the DCI indicates an activation or deactivation of the DTX pattern.

[0126] FIG. 13 shows a diagram of a system 1300 including a device 1305 that supports cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1305 may be an example of or include the components of a device 1005, a device 1105, or a UE 115 as described herein. The device 1305 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more network entities 105, one or more UEs 115, or any combination thereof. The device 1305 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1320, an input / output (I / O) controller 1310, a transceiver 1315, an antenna 1325, at least one memory 1330, code 1335, and at least one processor 1340. These components may be in electronic communication or otherwise coupled  (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1345) .

[0127] The I / O controller 1310 may manage input and output signals for the device 1305. The I / O controller 1310 may also manage peripherals not integrated into the device 1305. In some cases, the I / O controller 1310 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 1310 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 1310 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 1310 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1340. In some cases, a user may interact with the device 1305 via the I / O controller 1310 or via hardware components controlled by the I / O controller 1310.

[0128] In some cases, the device 1305 may include a single antenna 1325. However, in some other cases, the device 1305 may have more than one antenna 1325, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1315 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 1325, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1315 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1315 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1325 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1325. The transceiver 1315, or the transceiver 1315 and one or more antennas 1325, may be an example of a transmitter 1015, a transmitter 1115, a receiver 1010, a receiver 1110, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0129] The at least one memory 1330 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1330 may store computer-readable, computer-executable code 1335 including instructions that, when executed by the at least one processor 1340, cause the device 1305 to perform various functions described herein. The code 1335 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1335 may not be directly executable by the at least one processor 1340 but may cause a  computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1330 may contain, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0130] The at least one processor 1340 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1340 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 1340. The at least one processor 1340 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 1330) to cause the device 1305 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring) . For example, the device 1305 or a component of the device 1305 may include at least one processor 1340 and at least one memory 1330 coupled with or to the at least one processor 1340, the at least one processor 1340 and at least one memory 1330 configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 1340 may include multiple processors and the at least one memory 1330 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 1340 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1340) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1330) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1340 or a processing system including the at least one processor 1340 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1305 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and  being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 1330 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0131] The communications manager 1320 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a network entity, first control signaling that indicates a DTX pattern at the network entity, where the DTX pattern includes an active transmission mode for network entity operation and an inactive transmission mode for network entity operation, the DTX pattern cycling between the active transmission mode and the inactive transmission mode during a period of time. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the network entity, second control signaling that indicates a configuration for monitoring, by the UE, of a set of SSs and one or more WUSs, where the configuration is for use of a wake up radio of the UE for the monitoring while a first radio of the UE is in a sleep mode. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring, during the period of time and via the wake up radio, for one or more SSs of the set of SSs and for the one or more WUSs based on the DTX pattern.

[0132] By including or configuring the communications manager 1320 in accordance with examples as described herein, the device 1305 may support techniques for reduced latency, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, and longer battery life.

[0133] In some examples, the communications manager 1320 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1315, the one or more antennas 1325, or any combination thereof. Although the communications manager 1320 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1320 may be supported by or performed by the at least one processor 1340, the at least one memory 1330, the code 1335, or any combination thereof. For example, the code 1335 may include instructions executable by the at least one processor 1340 to cause the device 1305 to perform various aspects of cell  discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring as described herein, or the at least one processor 1340 and the at least one memory 1330 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0134] FIG. 14 shows a block diagram 1400 of a device 1405 that supports cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1405 may be an example of aspects of a network entity 105 as described herein. The device 1405 may include a receiver 1410, a transmitter 1415, and a communications manager 1420. The device 1405, or one or more components of the device 1405 (e.g., the receiver 1410, the transmitter 1415, and the communications manager 1420) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0135] The receiver 1410 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1405. In some examples, the receiver 1410 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1410 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0136] The transmitter 1415 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1405. For example, the transmitter 1415 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1415 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1415 may support outputting information by transmitting  signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1415 and the receiver 1410 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0137] The communications manager 1420, the receiver 1410, the transmitter 1415, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring as described herein. For example, the communications manager 1420, the receiver 1410, the transmitter 1415, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0138] In some examples, the communications manager 1420, the receiver 1410, the transmitter 1415, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0139] Additionally, or alternatively, the communications manager 1420, the receiver 1410, the transmitter 1415, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor. If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 1420, the receiver 1410, the transmitter 1415, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0140] In some examples, the communications manager 1420 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1410, the transmitter 1415, or both. For example, the communications manager 1420 may receive information from the receiver 1410, send information to the transmitter 1415, or be integrated in combination with the receiver 1410, the transmitter 1415, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0141] The communications manager 1420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a UE, first control signaling that indicates a DTX pattern at the network entity, where the DTX pattern includes an active transmission mode for network entity operation and an inactive transmission mode for network entity operation, the DTX pattern cycling between the active transmission mode and the inactive transmission mode during a period of time. The communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the UE, second control signaling that indicates a configuration for monitoring, by the UE, of a set of SSs and one or more WUSs, where the configuration is for use of a wake up radio of the UE for the monitoring while a first radio of the UE is in a sleep mode. The communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, during the period of time, one or more SSs of the set of SSs and the one or more WUSs based on the DTX pattern.

[0142] By including or configuring the communications manager 1420 in accordance with examples as described herein, the device 1405 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1410, the transmitter 1415, the communications manager 1420, or a combination thereof) may support techniques for reduced power consumption and more efficient utilization of communication resources.

[0143] FIG. 15 shows a block diagram 1500 of a device 1505 that supports cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1505 may be an example of  aspects of a device 1405 or a network entity 105 as described herein. The device 1505 may include a receiver 1510, a transmitter 1515, and a communications manager 1520. The device 1505, or one or more components of the device 1505 (e.g., the receiver 1510, the transmitter 1515, and the communications manager 1520) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0144] The receiver 1510 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1505. In some examples, the receiver 1510 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1510 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0145] The transmitter 1515 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1505. For example, the transmitter 1515 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1515 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1515 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1515 and the receiver 1510 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0146] The device 1505, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of cell discontinuous operation for wake up radio  SS and WUS monitoring as described herein. For example, the communications manager 1520 may include a cell DTX manager 1525, an SS / WUS monitoring configuration manager 1530, an SS / WUS transmission manager 1535, or any combination thereof. The communications manager 1520 may be an example of aspects of a communications manager 1420 as described herein. In some examples, the communications manager 1520, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1510, the transmitter 1515, or both. For example, the communications manager 1520 may receive information from the receiver 1510, send information to the transmitter 1515, or be integrated in combination with the receiver 1510, the transmitter 1515, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0147] The communications manager 1520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The cell DTX manager 1525 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a UE, first control signaling that indicates a DTX pattern at the network entity, where the DTX pattern includes an active transmission mode for network entity operation and an inactive transmission mode for network entity operation, the DTX pattern cycling between the active transmission mode and the inactive transmission mode during a period of time. The SS / WUS monitoring configuration manager 1530 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the UE, second control signaling that indicates a configuration for monitoring, by the UE, of a set of SSs and one or more WUSs, where the configuration is for use of a wake up radio of the UE for the monitoring while a first radio of the UE is in a sleep mode. The SS / WUS transmission manager 1535 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, during the period of time, one or more SSs of the set of SSs and the one or more WUSs based on the DTX pattern.

[0148] FIG. 16 shows a block diagram 1600 of a communications manager 1620 that supports cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1620 may be an example of aspects of a communications manager 1420, a  communications manager 1520, or both, as described herein. The communications manager 1620, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring as described herein. For example, the communications manager 1620 may include a cell DTX manager 1625, an SS / WUS monitoring configuration manager 1630, an SS / WUS transmission manager 1635, an SS / WUS skipping manager 1640, an SS monitoring indication manager 1645, a WUS monitoring indication manager 1650, a DCI monitoring indication manager 1655, a DTX activation / deactivation manager 1660, a DCI monitoring occasion manager 1665, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) which may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0149] The communications manager 1620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The cell DTX manager 1625 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a UE, first control signaling that indicates a DTX pattern at the network entity, where the DTX pattern includes an active transmission mode for network entity operation and an inactive transmission mode for network entity operation, the DTX pattern cycling between the active transmission mode and the inactive transmission mode during a period of time. The SS / WUS monitoring configuration manager 1630 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the UE, second control signaling that indicates a configuration for monitoring, by the UE, of a set of SSs and one or more WUSs, where the configuration is for use of a wake up radio of the UE for the monitoring while a first radio of the UE is in a sleep mode. The SS / WUS transmission manager 1635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, during the period of time, one or more SSs of the set of SSs and the one or more WUSs based on the DTX pattern.

[0150] In some examples, to support transmitting the one or more SSs and the one or more WUSs based on the DTX pattern, the SS / WUS transmission manager 1635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting each of the set of SSs during the active transmission mode and the inactive transmission mode. In some examples, to support transmitting the one or more SSs and the one or more WUSs based on the DTX pattern, the SS / WUS transmission manager 1635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the one or more WUSs during the active transmission mode. In some examples, to support transmitting the one or more SSs and the one or more WUSs based on the DTX pattern, the SS / WUS skipping manager 1640 is capable of, configured to, or operable to support a means for skipping transmission of one or more second WUSs during the inactive transmission mode.

[0151] In some examples, to support transmitting the one or more SSs and the one or more WUSs based on the DTX pattern, the SS / WUS transmission manager 1635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the one or more SSs and the one or more WUSs during the active transmission mode. In some examples, to support transmitting the one or more SSs and the one or more WUSs based on the DTX pattern, the SS / WUS skipping manager 1640 is capable of, configured to, or operable to support a means for skipping transmission of one or more second SSs of the set of SSs and one or more second WUSs during the inactive transmission mode.

[0152] In some examples, the SS monitoring indication manager 1645 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first indication to monitor for the one or more SSs during the inactive transmission mode. In some examples, the WUS monitoring indication manager 1650 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a second indication to monitor for the one or more WUSs during the inactive transmission mode.

[0153] In some examples, to support transmitting the second indication, the WUS monitoring indication manager 1650 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an SS of the one or more SSs that indicates to monitor for the one or more WUSs during the inactive transmission mode.

[0154] In some examples, the SS / WUS skipping manager 1640 is capable of, configured to, or operable to support a means for skipping transmission of one or more  second WUSs during the inactive transmission mode based on skipping transmission of a scheduled SS of the set of SSs, where each SS of the set of SSs is associated with one or more corresponding WUSs, where the one or more second WUSs correspond to the scheduled SS, and where the one or more WUSs correspond to the SS.

[0155] In some examples, the DCI monitoring indication manager 1655 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the UE, a WUS of the one or more WUSs, where the WUS indicates for the UE to monitor for DCI. In some examples, the DTX activation / deactivation manager 1660 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the UE and based on transmission of the WUS, the DCI, where the DCI indicates an activation or deactivation of the DTX pattern.

[0156] In some examples, the DTX activation / deactivation manager 1660 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the UE, a WUS of the one or more WUSs, where the WUS indicates an activation or deactivation of the DTX pattern.

[0157] In some examples, the DCI monitoring occasion manager 1665 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the UE, third control signaling that schedules one or more DCI monitoring occasions. In some examples, the DTX activation / deactivation manager 1660 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the UE during the inactive transmission mode, DCI in a DCI monitoring occasion of the one or more DCI monitoring occasions, where the DCI indicates an activation or deactivation of the DTX pattern.

[0158] FIG. 17 shows a diagram of a system 1700 including a device 1705 that supports cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1705 may be an example of or include the components of a device 1405, a device 1505, or a network entity 105 as described herein. The device 1705 may communicate with one or more network entities 105, one or more UEs 115, or any combination thereof, which may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1705 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager  1720, a transceiver 1710, an antenna 1715, at least one memory 1725, code 1730, and at least one processor 1735. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1740) .

[0159] The transceiver 1710 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1710 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1710 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1705 may include one or more antennas 1715, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1710 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1715, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1715, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1710 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1715 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1715 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1710 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 1710, or the transceiver 1710 and the one or more antennas 1715, or the transceiver 1710 and the one or more antennas 1715 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1735, the at least one memory 1725, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1705. In some examples, the transceiver 1710 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., a communication link 125, a backhaul communication link 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0160] The at least one memory 1725 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1725 may store computer-readable, computer-executable code 1730 including instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1735, cause the device 1705 to perform various functions described herein. The code 1730 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1730 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1735 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1725 may contain, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 1735 may include multiple processors and the at least one memory 1725 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein (for example, as part of a processing system) .

[0161] The at least one processor 1735 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA, a microcontroller, a programmable logic device, discrete gate or transistor logic, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1735 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 1735. The at least one processor 1735 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1725) to cause the device 1705 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring) . For example, the device 1705 or a component of the device 1705 may include at least one processor 1735 and at least one memory 1725 coupled with one or more of the at least one processor 1735, the at least one processor 1735 and the at least one memory 1725 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1735 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual  machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 1730) to perform the functions of the device 1705. The at least one processor 1735 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1705 (such as within one or more of the at least one memory 1725) . In some examples, the at least one processor 1735 may include multiple processors and the at least one memory 1725 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 1735 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1735) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1725) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1735 or a processing system including the at least one processor 1735 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1705 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 1725 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0162] In some examples, a bus 1740 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1740 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 1705, or between different components of the device 1705 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1705 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1720, the transceiver 1710, the at least one memory 1725, the code 1730, and the at least one processor 1735 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0163] In some examples, the communications manager 1720 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 1720 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1720 may manage communications with other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 in cooperation with other network entities 105. In some examples, the communications manager 1720 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0164] The communications manager 1720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a UE, first control signaling that indicates a DTX pattern at the network entity, where the DTX pattern includes an active transmission mode for network entity operation and an inactive transmission mode for network entity operation, the DTX pattern cycling between the active transmission mode and the inactive transmission mode during a period of time. The communications manager 1720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the UE, second control signaling that indicates a configuration for monitoring, by the UE, of a set of SSs and one or more WUSs, where the configuration is for use of a wake up radio of the UE for the monitoring while a first radio of the UE is in a sleep mode. The communications manager 1720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, during the period of time, one or more SSs of the set of SSs and the one or more WUSs based on the DTX pattern.

[0165] By including or configuring the communications manager 1720 in accordance with examples as described herein, the device 1705 may support techniques for reduced latency, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, and improved coordination between devices.

[0166] In some examples, the communications manager 1720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1710, the one or  more antennas 1715 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1720 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1720 may be supported by or performed by the transceiver 1710, one or more of the at least one processor 1735, one or more of the at least one memory 1725, the code 1730, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1735, the at least one memory 1725, the code 1730, or any combination thereof) . For example, the code 1730 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1735 to cause the device 1705 to perform various aspects of cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring as described herein, or the at least one processor 1735 and the at least one memory 1725 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0167] FIG. 18 shows a flowchart illustrating a method 1800 that supports cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1800 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1800 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 13. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0168] At 1805, the method may include receiving, from a network entity, first control signaling that indicates a DTX pattern at the network entity, where the DTX pattern includes an active transmission mode for network entity operation and an inactive transmission mode for network entity operation, the DTX pattern cycling between the active transmission mode and the inactive transmission mode during a period of time. The operations of block 1805 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1805 may be performed by a cell DTX manager 1225 as described with reference to FIG. 12.

[0169] At 1810, the method may include receiving, from the network entity, second control signaling that indicates a configuration for monitoring, by the UE, of a set of  SSs and one or more WUSs, where the configuration is for use of a wake up radio of the UE for the monitoring while a first radio of the UE is in a sleep mode. The operations of block 1810 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1810 may be performed by an SS / WUS monitoring configuration manager 1230 as described with reference to FIG. 12.

[0170] At 1815, the method may include monitoring, during the period of time and via the wake up radio, for one or more SSs of the set of SSs and for the one or more WUSs based on the DTX pattern. The operations of block 1815 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1815 may be performed by an SS / WUS monitoring manager 1235 as described with reference to FIG. 12.

[0171] FIG. 19 shows a flowchart illustrating a method 1900 that supports cell discontinuous operation for wake up radio SS and WUS monitoring in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1900 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1900 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 9 and 14 through 17. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0172] At 1905, the method may include transmitting, to a UE, first control signaling that indicates a DTX pattern at the network entity, where the DTX pattern includes an active transmission mode for network entity operation and an inactive transmission mode for network entity operation, the DTX pattern cycling between the active transmission mode and the inactive transmission mode during a period of time. The operations of block 1905 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1905 may be performed by a cell DTX manager 1625 as described with reference to FIG. 16.

[0173] At 1910, the method may include transmitting, to the UE, second control signaling that indicates a configuration for monitoring, by the UE, of a set of SSs and  one or more WUSs, where the configuration is for use of a wake up radio of the UE for the monitoring while a first radio of the UE is in a sleep mode. The operations of block 1910 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1910 may be performed by an SS / WUS monitoring configuration manager 1630 as described with reference to FIG. 16.

[0174] At 1915, the method may include transmitting, during the period of time, one or more SSs of the set of SSs and the one or more WUSs based on the DTX pattern. The operations of block 1915 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1915 may be performed by an SS / WUS transmission manager 1635 as described with reference to FIG. 16.

[0175] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0176] Aspect 1: A method for wireless communications at a UE, comprising: receiving, from a network entity, first control signaling that indicates a DTX pattern at the network entity, wherein the DTX pattern includes an active transmission mode for network entity operation and an inactive transmission mode for network entity operation, the DTX pattern cycling between the active transmission mode and the inactive transmission mode during a period of time; receiving, from the network entity, second control signaling that indicates a configuration for monitoring, by the UE, of a set of SSs and one or more WUSs, wherein the configuration is for use of a wake up radio of the UE for the monitoring while a first radio of the UE is in a sleep mode; and monitoring, during the period of time and via the wake up radio, for one or more SSs of the set of SSs and for the one or more WUSs based at least in part on the DTX pattern.

[0177] Aspect 2: The method of aspect 1 , wherein monitoring for the one or more SSs and the one or more WUSs based at least in part on the DTX pattern comprises: monitoring for each of the set of SSs during the active transmission mode and the inactive transmission mode; monitoring for the one or more WUSs during the active transmission mode; and skipping monitoring for one or more second WUSs during the inactive transmission mode.

[0178] Aspect 3: The method of aspect 1, wherein monitoring for the one or more SSs and the one or more WUSs based at least in part on the DTX pattern comprises: monitoring for the one or more SSs and the one or more WUSs during the active  transmission mode; and skipping monitoring for one or more second SSs of the set of SSs and one or more second WUSs during the inactive transmission mode.

[0179] Aspect 4: The method of aspect 1, further comprising: receiving a first indication to monitor for the one or more SSs during the inactive transmission mode; and receiving a second indication to monitor for the one or more WUSs during the inactive transmission mode.

[0180] Aspect 5: The method of aspect 4, wherein receiving the second indication comprises: receiving a SS of the one or more SSs that indicates to monitor for the one or more WUSs during the inactive transmission mode.

[0181] Aspect 6: The method of aspect 5, further comprising: skipping monitoring for one or more second WUSs during the inactive transmission mode based at least in part on an absence of a scheduled SS of the set of SSs, wherein each SS of the set of SSs is associated with one or more corresponding WUSs, and wherein the one or more second WUSs correspond to the scheduled SS, and wherein the one or more WUSs correspond to the SS.

[0182] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, further comprising: receiving a WUS of the one or more WUSs, wherein the WUS indicates to monitor for DCI; and receiving, via the first radio of the UE based at least in part on reception of the WUS, the DCI, wherein the DCI indicates an activation or deactivation of the DTX pattern.

[0183] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, further comprising: receiving a WUS of the one or more WUSs, wherein the WUS indicates an activation or deactivation of the DTX pattern to monitor for DCI via the first radio of the UE.

[0184] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, further comprising: receiving third control signaling that schedules one or more DCI monitoring occasions; and receiving, via the first radio of the UE and during the inactive transmission mode, DCI in a DCI monitoring occasion of the one or more DCI monitoring occasions, wherein the DCI indicates an activation or deactivation of the DTX pattern.

[0185] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, further comprising: receiving third control signaling that schedules one or more DCI monitoring occasions;  receiving a WUS of the one or more WUSs, wherein the WUS indicates to monitor for DCI; and skipping monitoring for DCI via the first radio of the UE in one or more downlink control monitoring occasions during the inactive transmission mode, wherein the DCI indicates an activation or deactivation of the DTX pattern.

[0186] Aspect 11: A method for wireless communications at a network entity, comprising: transmitting, to a UE, first control signaling that indicates a DTX pattern at the network entity, wherein the DTX pattern includes an active transmission mode for network entity operation and an inactive transmission mode for network entity operation, the DTX pattern cycling between the active transmission mode and the inactive transmission mode during a period of time; transmitting, to the UE, second control signaling that indicates a configuration for monitoring, by the UE, of a set of SSs and one or more WUSs, wherein the configuration is for use of a wake up radio of the UE for the monitoring while a first radio of the UE is in a sleep mode; and transmitting, during the period of time, one or more SSs of the set of SSs and the one or more WUSs based at least in part on the DTX pattern.

[0187] Aspect 12: The method of aspect 11, wherein transmitting the one or more SSs and the one or more WUSs based at least in part on the DTX pattern comprises: transmitting each of the set of SSs during the active transmission mode and the inactive transmission mode; transmitting the one or more WUSs during the active transmission mode; and skipping transmission of one or more second WUSs during the inactive transmission mode.

[0188] Aspect 13: The method of aspect 11, wherein transmitting the one or more SSs and the one or more WUSs based at least in part on the DTX pattern comprises: transmitting the one or more SSs and the one or more WUSs during the active transmission mode; and skipping transmission of one or more second SSs of the set of SSs and one or more second WUSs during the inactive transmission mode.

[0189] Aspect 14: The method of aspect 11, further comprising: transmitting a first indication to monitor for the one or more SSs during the inactive transmission mode; and transmitting a second indication to monitor for the one or more WUSs during the inactive transmission mode.

[0190] Aspect 15: The method of aspect 14, wherein transmitting the second indication comprises: transmitting a SS of the one or more SSs that indicates to monitor for the one or more WUSs during the inactive transmission mode.

[0191] Aspect 16: The method of aspect 15, further comprising: skipping transmission of one or more second WUSs during the inactive transmission mode based at least in part on skipping transmission of a scheduled SS of the set of SSs, wherein each SS of the set of SSs is associated with one or more corresponding WUSs, wherein the one or more second WUSs correspond to the scheduled SS, and wherein the one or more WUSs correspond to the SS.

[0192] Aspect 17: The method of any of aspects 11 through 16, further comprising: transmitting, to the UE, a WUS of the one or more WUSs, wherein the WUS indicates for the UE to monitor for DCI; and transmitting, to the UE and based at least in part on transmission of the WUS, the DCI, wherein the DCI indicates an activation or deactivation of the DTX pattern.

[0193] Aspect 18: The method of any of aspects 11 through 17, further comprising: transmitting, to the UE, a WUS of the one or more WUSs, wherein the WUS indicates an activation or deactivation of the DTX pattern.

[0194] Aspect 19: The method of any of aspects 11 through 18, further comprising: transmitting, to the UE, third control signaling that schedules one or more DCI monitoring occasions; and transmitting, to the UE during the inactive transmission mode, DCI in a DCI monitoring occasion of the one or more DCI monitoring occasions, wherein the DCI indicates an activation or deactivation of the DTX pattern.

[0195] Aspect 20: A UE for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of aspects 1 through 10.

[0196] Aspect 21: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 10.

[0197] Aspect 22: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 10.

[0198] Aspect 23: A network entity for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to perform a method of any of aspects 11 through 19.

[0199] Aspect 24: A network entity for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 11 through 19.

[0200] Aspect 25: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 11 through 19.

[0201] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0202] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0203] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0204] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0205] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0206] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data  structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0207] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0208] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “acomponent” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the  terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0209] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0210] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label, or other subsequent reference label.

[0211] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration, ” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some instances, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0212] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive, from a network entity, first control signaling that indicates a discontinuous transmission pattern at the network entity, wherein the discontinuous transmission pattern includes an active transmission mode for network entity operation and an inactive transmission mode for network entity operation, the discontinuous transmission pattern cycling between the active transmission mode and the inactive transmission mode during a period of time;receive, from the network entity, second control signaling that indicates a configuration for monitoring, by the UE, of a set of synchronization signals and one or more wake up signals, wherein the configuration is for use of a wake up radio of the UE for the monitoring while a first radio of the UE is in a sleep mode; andmonitor, during the period of time and via the wake up radio, for one or more synchronization signals of the set of synchronization signals and for the one or more wake up signals based at least in part on the discontinuous transmission pattern.2.The UE of claim 1, wherein, to monitor for the one or more synchronization signals and the one or more wake up signals based at least in part on the discontinuous transmission pattern, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:monitor for each of the set of synchronization signals during the active transmission mode and the inactive transmission mode;monitor for the one or more wake up signals during the active transmission mode; andskip monitoring for one or more second wake up signals during the inactive transmission mode.3.The UE of claim 1, wherein, to monitor for the one or more synchronization signals and the one or more wake up signals based at least in part on the discontinuous transmission pattern, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:monitor for the one or more synchronization signals and the one or more wake up signals during the active transmission mode; andskip monitoring for one or more second synchronization signals of the set of synchronization signals and one or more second wake up signals during the inactive transmission mode.4.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive a first indication to monitor for the one or more synchronization signals during the inactive transmission mode; andreceive a second indication to monitor for the one or more wake up signals during the inactive transmission mode.5.The UE of claim 4, wherein, to receive the second indication, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive a synchronization signal of the one or more synchronization signals that indicates to monitor for the one or more wake up signals during the inactive transmission mode.6.The UE of claim 5, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:skip monitoring for one or more second wake up signals during the inactive transmission mode based at least in part on an absence of a scheduled synchronization signal of the set of synchronization signals, wherein each synchronization signal of the set of synchronization signals is associated with one or more corresponding wake up signals, and wherein the one or more second wake up signals correspond to the scheduled synchronization signal, and wherein the one or more wake up signals correspond to the synchronization signal.7.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive a wake up signal of the one or more wake up signals, wherein the wake up signal indicates to monitor for downlink control information; andreceive, via the first radio of the UE based at least in part on reception of the wake up signal, the downlink control information, wherein the downlink control information indicates an activation or deactivation of the discontinuous transmission pattern.8.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive a wake up signal of the one or more wake up signals, wherein the wake up signal indicates an activation or deactivation of the discontinuous transmission pattern to monitor for downlink control information via the first radio of the UE.9.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive third control signaling that schedules one or more downlink control information monitoring occasions; andreceive, via the first radio of the UE and during the inactive transmission mode, downlink control information in a downlink control information monitoring occasion of the one or more downlink control information monitoring occasions, wherein the downlink control information indicates an activation or deactivation of the discontinuous transmission pattern.10.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive third control signaling that schedules one or more downlink control information monitoring occasions;receive a wake up signal of the one or more wake up signals, wherein the wake up signal indicates to monitor for downlink control information; andskip monitoring for the downlink control information via the first radio of the UE in one or more downlink control monitoring occasions during the inactive transmission mode, wherein the downlink control information indicates an activation or deactivation of the discontinuous transmission pattern.11.A network entity, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to:transmit, to a user equipment (UE) , first control signaling that indicates a discontinuous transmission pattern at the network entity, wherein the discontinuous transmission pattern includes an active transmission mode for network entity operation and an inactive transmission mode for network entity operation, the discontinuous transmission pattern cycling between the active transmission mode and the inactive transmission mode during a period of time;transmit, to the UE, second control signaling that indicates a configuration for monitoring, by the UE, of a set of synchronization signals and one or more wake up signals, wherein the configuration is for use of a wake up radio of the UE for the monitoring while a first radio of the UE is in a sleep mode; andtransmit, during the period of time, one or more synchronization signals of the set of synchronization signals and the one or more wake up signals based at least in part on the discontinuous transmission pattern.12.The network entity of claim 11, wherein, to transmit the one or more synchronization signals and the one or more wake up signals based at least in part on the discontinuous transmission pattern, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to:transmit each of the set of synchronization signals during the active transmission mode and the inactive transmission mode;transmit the one or more wake up signals during the active transmission mode; andskip transmission of one or more second wake up signals during the inactive transmission mode.13.The network entity of claim 11, wherein, to transmit the one or more synchronization signals and the one or more wake up signals based at least in part on the discontinuous transmission pattern, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to:transmit the one or more synchronization signals and the one or more wake up signals during the active transmission mode; andskip transmission of one or more second synchronization signals of the set of synchronization signals and one or more second wake up signals during the inactive transmission mode.14.The network entity of claim 11, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:transmit a first indication to monitor for the one or more synchronization signals during the inactive transmission mode; andtransmit a second indication to monitor for the one or more wake up signals during the inactive transmission mode.15.The network entity of claim 14, wherein, to transmit the second indication, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to:transmit a synchronization signal of the one or more synchronization signals that indicates to monitor for the one or more wake up signals during the inactive transmission mode.16.The network entity of claim 15, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:skip transmission of one or more second wake up signals during the inactive transmission mode based at least in part on skipping transmission of a scheduled synchronization signal of the set of synchronization signals, wherein each synchronization signal of the set of synchronization signals is associated with one or more corresponding wake up signals, wherein the one or more second wake up signals correspond to the scheduled synchronization signal, and wherein the one or more wake up signals correspond to the synchronization signal.17.The network entity of claim 11, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:transmit, to the UE, a wake up signal of the one or more wake up signals, wherein the wake up signal indicates for the UE to monitor for downlink control information; andtransmit, to the UE and based at least in part on transmission of the wake up signal, the downlink control information, wherein the downlink control information indicates an activation or deactivation of the discontinuous transmission pattern.18.The network entity of claim 11, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:transmit, to the UE, a wake up signal of the one or more wake up signals, wherein the wake up signal indicates an activation or deactivation of the discontinuous transmission pattern.19.The network entity of claim 11, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:transmit, to the UE, third control signaling that schedules one or more downlink control information monitoring occasions; andtransmit, to the UE during the inactive transmission mode, downlink control information in a downlink control information monitoring occasion of the one or more downlink control information monitoring occasions, wherein the downlink control information indicates an activation or deactivation of the discontinuous transmission pattern.20.A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:receiving, from a network entity, first control signaling that indicates a discontinuous transmission pattern at the network entity, wherein the discontinuous transmission pattern includes an active transmission mode for network entity operation and an inactive transmission mode for network entity operation, the discontinuous transmission pattern cycling between the active transmission mode and the inactive transmission mode during a period of time;receiving, from the network entity, second control signaling that indicates a configuration for monitoring, by the UE, of a set of synchronization signals and one or more wake up signals, wherein the configuration is for use of a wake up radio of the UE for the monitoring while a first radio of the UE is in a sleep mode; andmonitoring, during the period of time and via the wake up radio, for one or more synchronization signals of the set of synchronization signals and for the one or more wake up signals based at least in part on the discontinuous transmission pattern.

Citation Information

Patent Citations

  • Wireless device

    US20220256468A1

  • Network energy saving for multiple cells

    WO2023225389A1